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线性霍尔效应传感器
线性霍尔效应传感器的电压输出会精确跟踪磁通密度的变化。在静态(无磁场)时,从理论上讲,输出应等于在工作电压及工作温度范围内的电源电压的一半。增加南极磁场将增加来自其静态电压的电压。相反,增加北极磁场将增加来自其静态电压的电压。这些部件可测量电流的角、接近性、运动及磁通量。它们能够以磁力驱动的方式反映机械事件。Allegro 提供具有各种灵敏度输出的器件。
线性霍尔效应传感器
| 型号 |
电源电压 (V) |
静态输出 (V) |
典型灵敏度 (mV/G) |
输出带宽 (kHz) |
温度范围 |
封装 |
主要特点 |
| A1301 |
4.5 至 6.0 |
典型 50% Vcc |
2.5 |
20 |
E、K |
LH、LT、UA |
持续时间 |
| A1302 |
4.5 至 6.0 |
典型 50% Vcc |
1.3 |
20 |
E、K |
LH、LT、UA |
持续时间 |
| A1321 |
4.5 至 5.5 |
典型 50% Vcc |
5.0 |
30 |
E、L |
LH、UA |
稳定斩波 |
| A1322 |
4.5 至 5.5 |
典型 50% Vcc |
3.13 |
30 |
E、L |
LH、UA |
稳定斩波 |
| A1323 |
4.5 至 5.5 |
典型 50% Vcc |
2.5 |
30 |
E、L |
LH、UA |
稳定斩波 |
| A1360 |
4.5 至 5.5 |
10% Vcc (单极) 50% Vcc (双极) |
0.7 至 1.4 (可编程) |
50 |
L |
KT |
|
| A1361 |
4.5 至 5.5 |
10% Vcc (单极) 50% Vcc (双极) |
1.4 至 4.5 (可编程) |
50 |
L |
KT |
|
| A1362 |
4.5 至 5.5 |
10% Vcc (单极) 50% Vcc (双极) |
4.5 至 16 (可编程) |
50 |
L |
KT |
|
| A1373 |
4.5 至 5.5 |
0.7 至 4.5(可编程) |
1.25 至 11.25(可编程) |
2.5 |
E、L |
KB |
稳定斩波 |
| A1374 |
4.5 至 5.5 |
0.7 至 4.5(可编程) |
1.25 至 11.25(可编程) |
20 |
E、L |
KB |
稳定斩波 |
| A1381 |
4.5 至 5.5 |
2.3 至 2.7 |
6.00 至 9.00(可编程) |
12 |
E、L |
LH、UA |
稳定斩波 |
| A1382 |
4.5 至 5.5 |
2.3 至 2.7(可编程) |
4.00 至 6.00(可编程) |
17 |
E、L |
LH、UA |
稳定斩波 |
| A1383 |
4.5 至 5.5 |
2.3 至 2.7(可编程) |
2.50 至 3.75(可编程) |
21 |
E、L |
LH、UA |
稳定斩波 |
| A1384 |
4.5 至 5.5 |
2.3 至 2.7(可编程) |
2.00 至 3.00(可编程) |
27 |
E、L |
LH、UA |
稳定斩波 |
| A1391 |
2.5 至 3.5 |
典型 50% Vref |
1.25 |
10 |
S |
EH |
稳定斩波 |
| A1392 |
2.5 至 3.5 |
典型 50% Vref |
2.5 |
10 |
S |
EH |
稳定斩波 |
| A1393 |
2.5 至 3.5 |
典型 50% Vref |
5.0 |
10 |
S |
EH |
稳定斩波、µ功率 |
| A1395 |
2.5 至 3.5 |
典型 50% Vref |
10 |
10 |
S |
EH |
稳定斩波、µ功率 |