CN220752155U - 一种霍尔速度传感器应用电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种霍尔速度传感器应用电路,包括包括稳压模块U1、霍尔检测模块U2、数字信号电路模块U3,所述稳压模块U1连接电源,所述霍尔检测模块U2、数字信号电路模块U3分别连接稳压模块U1,所述霍尔检测模块U2一引脚连接电阻作为方向检测输出,所述霍尔检测模块U2连接数字信号电路模块U3,所述数字信号电路模块U3连接信号放大电路作为方向检测输出。电路具备宽电压输入稳压保护,脉冲信号降频匹配,零压降反接防护,电路已经应用到双向速度传感器中,在速度检测和方向检测中稳定的实现了应用,极大的降低了客户的使用成本,目前已经批量在客户端应用。
Description
技术领域
本实用新型涉及速度传感器技术领域,更具体地,本实用新型涉及一种霍尔速度传感器应用电路。
背景技术
应农机市场客户需求,需要一种速度传感器,用于测试变速箱齿轮的转速和齿轮的旋转方向。目前市场上霍尔速度传感器多为单向脉冲速度输出,或双脉冲速度输出,单脉冲速度加方向输出多为国外进口,价格昂贵。
实用新型内容
为了解决上述现有技术的问题,本实用新型提供一种霍尔速度传感器应用电路,可实现单脉冲速度加方向输出,且价格便宜。
根据本实用新型的一个方面,提供一种霍尔速度传感器应用电路,包括稳压模块U1、霍尔检测模块U2、数字信号电路模块U3、三极管Q1-Q2、电阻R1-R5、电容C1-C4、二极管D1,所述霍尔检测模块U2的引脚1连接稳压模块U1的引脚5、引脚2连接数字信号电路模块U3的引脚3、引脚3连接电阻R5作为方向检测输出、引脚4连接三极管Q2的源极,所述霍尔检测模块U2的引脚1、4连接电容C2,所述霍尔检测模块U2的引脚1、2之间连接电阻R1,所述稳压模块U1的引脚3、4连接三极管Q2的源极,所述稳压模块U1的引脚5连接数字信号电路模块U3的引脚14,所述稳压模块U1的引脚1、3之间连接电容C1,所述稳压模块U1的引脚1连接电源正极,所述数字信号电路模块U3的引脚4、6、7、8、9、10、11均连接三极管Q2的源极,所述数字信号电路模块U3的引脚2、5连接,所述数字信号电路模块U3的引脚1连接电阻R3的一端,所述电阻R3的另一端连接三极管Q1的基极,所述三极管Q1的基极和三极管Q2的源极之间连接电阻R4,所述三极管Q1的集电极和发射极之间连接电容C3,所述三极管Q1的集电极连接电阻R2作为速度检测输出,所述霍尔检测模块U2的引脚3和三极管Q2的源极连接电容C4,所述三极管Q2的漏极连接电源负极、栅极连接至稳压模块U1的引脚5,所述二极管D1两端分别连接电源正负极。
优选的,所述稳压模块U1型号为TPS7B6950QDBVRQ1。
优选的,所述霍尔检测模块U2型号为ATS605LSGTN-F-T。
优选的,所述数字信号电路模块U3型号为CD4013B。
本实用新型的技术效果在于,电路具备宽电压输入稳压保护,脉冲信号降频匹配,零压降反接防护,电路已经应用到双向速度传感器中,在速度检测和方向检测中稳定的实现了应用,极大的降低了客户的使用成本,目前已经批量在客户端应用。
附图说明
构成说明书的一部分的附图描述了本实用新型的实施例,并且连同说明书一起用于解释本实用新型的原理。
图1是本实施例中霍尔速度传感器应用电路的电路原理图。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本实用新型的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本实用新型的范围。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本实用新型及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术和设备应当被视为说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
实施例
如图1所示,本实施例提供一种霍尔速度传感器应用电路,包括稳压模块U1、霍尔检测模块U2、数字信号电路模块U3、三极管Q1-Q2、电阻R1-R5、电容C1-C4、二极管D1,所述霍尔检测模块U2的引脚1连接稳压模块U1的引脚5、引脚2连接数字信号电路模块U3的引脚3、引脚3连接电阻R5作为方向检测输出、引脚4连接三极管Q2的源极,所述霍尔检测模块U2的引脚1、4连接电容C2,所述霍尔检测模块U2的引脚1、2连接电阻R1,所述稳压模块U1的引脚3、4连接三极管Q2的源极,所述稳压模块U1的引脚5连接数字信号电路模块U3的引脚14,所述稳压模块U1的引脚1、3之间连接电容C1,所述稳压模块U1的引脚1连接电源正极,所述数字信号电路模块U3的引脚4、6、7、8、9、10、11均连接三极管Q2的源极,所述数字信号电路模块U3的引脚2、5连接,所述数字信号电路模块U3的引脚1连接电阻R3的一端,所述电阻R3的另一端连接三极管Q1的基极,所述三极管Q1的基极和三极管Q2的源极之间连接电阻R4,所述三极管Q1的集电极和发射极之间连接电容C3,所述三极管Q1的集电极连接电阻R2作为速度检测输出,所述霍尔检测模块U2的引脚3和三极管Q2的源极连接电容C4,所述三极管Q2的漏极连接电源负极、栅极连接至稳压模块U1的引脚5,所述二极管D1两端分别连接电源正负极。本实施例所述稳压模块U1型号为TPS7B6950QDBVRQ1。所述霍尔检测模块U2型号为ATS605LSGTN-F-T。所述数字信号电路模块U3型号为CD4013B。
本实施例图1中J1为电源正极,J4为电源负极,通过J1、J4给电路供电,J2为速度检测脉冲输出,J3为方向检测输出。通过U1将输入不稳定的高电压转换为可供U2、U3使用的匹配电压。U2内部有3个并排的霍尔,通过霍尔原理当齿轮靠近U2旋转时,在U2的2脚输出双倍齿轮数的脉冲,3脚输出与齿轮旋转方向对应的高电平或低电平。U3模块将U2输出的双倍频脉冲信号降频为与齿轮数相等。Q1将脉冲信号进行放大适配输出的应用,D1双向二极管用于浪涌和静电电压的防护,Q2用于电源的反接防护。
虽然已经通过示例对本实用新型的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上示例仅是为了进行说明,而不是为了限制本实用新型的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本实用新型的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本实用新型的范围由所附权利要求来限定。
Claims (4)
1.一种霍尔速度传感器应用电路,其特征在于:包括稳压模块U1、霍尔检测模块U2、数字信号电路模块U3、三极管Q1-Q2、电阻R1-R5、电容C1-C4、二极管D1,所述霍尔检测模块U2的引脚1连接稳压模块U1的引脚5、引脚2连接数字信号电路模块U3的引脚3、引脚3连接电阻R5作为方向检测输出、引脚4连接三极管Q2的源极,所述霍尔检测模块U2的引脚1、4连接电容C2,所述霍尔检测模块U2的引脚1、2之间连接电阻R1,所述稳压模块U1的引脚3、4连接三极管Q2的源极,所述稳压模块U1的引脚5连接数字信号电路模块U3的引脚14,所述稳压模块U1的引脚1、3之间连接电容C1,所述稳压模块U1的引脚1连接电源正极,所述数字信号电路模块U3的引脚4、6、7、8、9、10、11均连接三极管Q2的源极,所述数字信号电路模块U3的引脚2、5连接,所述数字信号电路模块U3的引脚1连接电阻R3的一端,所述电阻R3的另一端连接三极管Q1的基极,所述三极管Q1的基极和三极管Q2的源极之间连接电阻R4,所述三极管Q1的集电极和发射极之间连接电容C3,所述三极管Q1的集电极连接电阻R2作为速度检测输出,所述霍尔检测模块U2的引脚3和三极管Q2的源极连接电容C4,所述三极管Q2的漏极连接电源负极、栅极连接至稳压模块U1的引脚5,所述二极管D1两端分别连接电源正负极。
2.根据权利要求1所述的霍尔速度传感器应用电路,其特征在于,所述稳压模块U1型号为TPS7B6950QDBVRQ1。
3.根据权利要求1所述的霍尔速度传感器应用电路,其特征在于,所述霍尔检测模块U2型号为ATS605LSGTN-F-T。
4.根据权利要求1所述的霍尔速度传感器应用电路,其特征在于,所述数字信号电路模块U3型号为CD4013B。
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