RU2073877C1 - Способ термостатирования преобразователя холла - Google Patents

Способ термостатирования преобразователя холла Download PDF

Info

Publication number
RU2073877C1
RU2073877C1 RU94014496A RU94014496A RU2073877C1 RU 2073877 C1 RU2073877 C1 RU 2073877C1 RU 94014496 A RU94014496 A RU 94014496A RU 94014496 A RU94014496 A RU 94014496A RU 2073877 C1 RU2073877 C1 RU 2073877C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
hall
temperature control
current
substrate
Prior art date
Application number
RU94014496A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Г. Козлов
В.П. Алексеев
Г.Ф. Карлова
Е.И. Гольдштейн
С.И. Богомолов
Original Assignee
Томская государственная академия систем управления и радиоэлектроники
Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Томская государственная академия систем управления и радиоэлектроники, Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов filed Critical Томская государственная академия систем управления и радиоэлектроники
Priority to RU94014496A priority Critical patent/RU2073877C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2073877C1 publication Critical patent/RU2073877C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к технике электрических измерений магнитных, электрических, электромагнитных и неэлектрических величин в широком диапазоне изменения температуры окружающей среды. Заявляемый способ позволяет повысить температурную стабильность намерений. Способ термостатирования преобразователя Холла, основанный на размещении преобразователя Холла на подложке вместе со схемой термостатирования отличается тем, что подложку термостатируют, а на токовый вход преобразователя Холла подают компенсационный ток со схемы термостатирования, зависящий от температуры окружающей среды, и опорный ток, причем отношение коэффициента Ki, характеризующего температурную зависимость суммарного тока, к коэффициенту Kh, характеризующему температурную зависимость коэффициента преобразования, определяют из отношения 0>(Ki/Kh)>-2. Представлены примеры реализации способа термостатирования преобразователя Холла в устройствах для измерения магнитной индукции и в измерителях мощности постоянного и переменного токов. 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике электрических измерений магнитных, электрических, электромагнитных и неэлектрических величин в широком диапазоне изменения температуры окружающей среды (ТОС).
Известен способ термостатирования преобразователя Холла, реализованный в зонде для измерения термостабильной индукции магнитного поля и основанный на размещении его в трубке, выполненной из материала с высокой теплопроводностью, которая помещена в трубку из материала с малой теплопроводностью, закрытую с торца, причем датчик Холла связывают со схемой регистрации результатов измерениях [1] Этот способ позволяет ослабить влияние кратковременных изменений ТОС на результаты измерения магнитной индукции В. Недостаток такого способа состоит в том, что при пассивном термостатировании, реализованном в нем, медленные изменения ТОС сильно влияют на температуру преобразователя Холла и на результаты измерения В.
Известен способ термостатирования преобразователя Холла, основанный на размещении его в подогревных термостатах. Примером реализации этого способа, повышающего стабильность коэффициента преобразования Холла К при изменении ТОС, служит измеритель магнитной индукции ИМИ-3. Недостаток такого способа термостатирования в наличии статической ошибки регулирования
δст=tкр-tнр,
где tнр температура термостата, при превышении которой начинается регулирование путем уменьшения нагрева,
tкр температура термостата, при достижении которой мощность нагрева спадает практически до нуля.
Наиболее близким техническим решением является способ компенсации зависимости чувствительности холловского прибора от температуры ( заявка EПВ (ВП) N 0450910, G 01 R 33/06 ), основанный на размещении его вместе с резистивным элементом на одной подложке, причем выходной сигнал прибора измеряют путем измерения падения напряжения на нагрузочном резисторе, включенном между выходом холловского прибора и источником напряжения смещения, а на нагрузочный резистор подают ток, пропорциональный току, протекающему в резистивном элементе. В основе действия данного способа компенсации лежит предположение его авторов о том, что сопротивление резистивного элемента изменяется в соответствии с зависимостью чувствительности холловского прибора от температуры. Это предположение не подтверждается ни практикой [1] ни теорией [2] Поэтому указанный способ не может привести к эффективной компенсации зависимости чувствительности от ТОС. Анализ численных значений температурных коэффициентов изменения коэффициента преобразования Kh и удельного сопротивления Kp для выпускаемых промышленностью преобразователей Холла, приведенных в [1] показывает, что эти коэффициенты отличаются практически для всех датчиков по величине, а иногда и по знаку. Из теории [1] известно, что коэффициент преобразования
Figure 00000002

где d толщина пластины преобразователя Холла,
μ подвижность носителей,
s проводимость полупроводникового материала преобразователя Холла.
Предположение авторов было бы справедливо, если бы от температуры Т зависела только величина проводимости s, но от температуры очень сильно зависит и величина подвижности m, причем зависимости s(T) и μ(T) носят качественно разный характер. Если величина σ возрастает с ростом температуры, то величина m вначале увеличивается с ростом температуры, затем достигает максимального значения, а затем падает.
μ = (AT-3/2+BT+3/2),
где А и В постоянные, зависящие от свойств материала.
Таким образом, предложенный выше способ компенсации зависимости чувствительности холловского прибора от температуры не является эффективным для широкого диапазона изменения температуры.
Заявляемый способ термостатирования преобразователя Холла основан на размещении преобразователя Холла на подложке, отличается тем, что подложку термостатируют, а на токовый вход преобразователя Холла подают компенсационный ток со схемы термостатирования, зависящий от ТОС, и опорный ток, причем отношение коэффициента Ki, характеризующего температурную зависимость суммарного тока, к коэффициенту Kh, характеризующему температурную зависимость коэффициента преобразования, определяют из отношения 0>(Ki/Kh>-2.
Введение схемы термостатирования в заявляемом способе облегчает задачу компенсации зависимости чувствительности преобразователя Холла от ТОС за счет уменьшения диапазона изменения температуры этого преобразователя, что позволяет с высокой степенью точности считать линейной температурную зависимость коэффициента преобразования при изменении температуры в пределах ошибки регулирования.
Недостаток термостатирования в наличии статической ошибки регулирования. Заявляемый способ позволяет уменьшить температурную нестабильность коэффициента преобразования Холла при изменении температуры в пределах этой ошибки. Пределы изменения температурных коэффициентов можно обосновать, исходя из выражения для ЭДС Холла
Figure 00000003

где K=KН(1+KhΔt); i1=i(1+KiΔt);
Kн и i значения коэффициента преобразования К и тока через датчик Холла i1 при температуре подложки tn равной tнр, при повышении которой ток нагрева в термостате начинает уменьшаться,
Δt=tn-tнр,
f(Δt) функция, определяющая температурную нестабильность U2
Figure 00000004

Для уменьшения нестабильности необходимо минимизировать величину
Figure 00000005
. Минимум
Figure 00000006
достигается при (Ki/Kh) -1, когда
Figure 00000007

Поскольку в реальных термостатируемых преобразователях Холла
Figure 00000008
, то питание токового входа преобразователя Холла током при (Ki/Kh) -1 позволяет уменьшить температурную нестабильность U2 более чем на порядок. Соотношение (Ki/Kh) -1 легко удается реализовать лишь в устройствах, где i не меняется при измерениях, например в измерителях магнитной индукции. В устройствах, где i изменяется (например, в счетчиках электроэнергии и в измерителях мощности, где i прямо пропорционален напряжению на нагрузке), предложенный способ термостатирования менее эффективен, чем при (Ki/Kh) -1, и может быть рекомендован при 0>(Ki/Kh)>-2.
Эффективность предполагаемого способа термостатирования преобразователя Холла при изменении (Ki/Kh) в указанных пределах можно подтвердить следующими соображениями.
В известных устройствах (например, в приборе ИМИ-3) используется схема термостатирования, но компенсационный ток ik=i(1+KiΔt); не подается на токовый вход преобразователя Холла. На этом входе ik 0, а значит и Ki 0, поскольку i и Δt не равны нулю. При Ki 0 получаем f(Δt)= KhΔt. Предлагаемый способ позволяет уменьшить температурную нестабильность, т. е. получить
Figure 00000009
и условия его применимости это условия выполнения указанного неравенства. В более подробной записи указанное неравенство имеет вид
Figure 00000010

Неравенство выполняется только, когда Ki и Kh имеют разные знаки, т. е. способ уменьшает температурную нестабильность при выполнении условия (Ki/Kh)<0. Последнее условие является необходимым, но не достаточным.
При нахождении второй границы применимости указанного способа учтем, что в реальных устройствах компенсационный ток ik=iKiΔt намного меньше опорного i, т. е. KiΔt≪ 1. С учетом этого, а также с учетом того, что KhΔτ также намного меньше единицы, можно считать, что вблизи второго границы применимости указанного способа
Figure 00000011

Т. е. вблизи границы мы пренебрегаем величиной второго порядка малости по сравнению с величиной первого порядка малости. Последнее неравенство выполняется при любых значениях Ki и Kh, удовлетворяющих условию (Ki/Kh)<0, если (Ki/Kh)>-2. Таким образом эффективность пpедлагаемого способа термостатирования преобразователя Холла по сравнению с ранее известными решениями подтверждается при выполнении условия 0>(Ki/Kh)>-2. На границах этого интервала
Figure 00000012
, т. е. на границах предложенный способ не дает выигрыша по сравнению с обычным термостатированием, а вне указанного интервала изменения (Ki/Kh) приводит к увеличению температурной нестабильности U2.
на фиг. 1 представлена схема измерителя магнитной индукции; на фиг.2 представлена схема измерителя мощности постоянного тока; на фиг.3 представлена схема измерителя мощности переменного тока.
Поясним способ термостатирования преобразователя Холла на примере его реализации в измерителе магнитной индукции, схема которого изображена на фиг. 1. Схема термостатирования собрана на транзисторах V1, V2, V3, причем транзистор V1 является датчиком температуры теплопроводящей подложки, V3 - транзистором-нагревателем. При температуре подложки tнр транзистор V1 почти заперт, на базе транзистора V2 высокий уровень напряжения. Транзисторы V2 и V3, входящие в усилитель, собранный по каскадной схеме, открыты, при этом на коллекторном переходе транзистора V3 рассеивается относительно большая тепловая мощность Pн, приводящая к разогреву подложки. При tn>tнр увеличение тока эмиттера транзистора V1 вследствие его разогрева приводит к открыванию транзистора V1, постепенному запиранию транзисторов V2 и V3. При этом Pн постепенно уменьшается, а при высоких значениях ТОС tn больше температуры конца регулирования tкр транзисторы V2 и V3 практически закрываются, Рн мало, регулирование tn прекращается. Величина статической ошибки регулирования температуры подложки δст= tкр-tнр определяет отклонения tn от температуры статирования. Для уменьшения этой ошибки на токовый вход преобразователя Холла подают компенсационный ток со схемы термостатирования, зависящий от ТОС, и опорный ток. Компенсационный ток получают усилением сигнала регулирования с коллектора транзистора V1 буферным каскадом на транзисторе V4. Переключатель S1 ставится в такое положение, чтобы при работе схемы коэффициент Ki, характеризующий температурную зависимость суммарного тока, был противоположен по знаку коэффициенту Kh. Требуемую величину Ki -Kh получают в случае использования сумматора DW1 путем подбора сопротивлений, подключенных к его входам, или подбором напряжения -Un в цепи формирования опорного тока. Можно питать токовый вход преобразователя Холла непосредственно с буферного каскада через переключатель S1. Требуемую величину (Ki/Kh) в этом случае можно обеспечить подбором сопротивлений в эмиттере и коллекторе транзистора V4.
Реализация способа термостатирования преобразователя Холла в измерителе мощности постоянного тока показана на фиг.2. В приведенной схеме величина В пропорциональна току через нагрузку Zн. Опорный ток i, пропорциональный напряжению на нагрузке, поступает на вход сумматора с делителя напряжения, а компенсационный ток со схемы термостатирования AI. С выхода преобразователя Холла снимается напряжение U2, прямо пропорциональное мощности, рассеиваемой на Zн. Схема обладает высокой термостабильностью при любых токах нагрузки и при значениях напряжения на нагрузке, при которых выполняется условие 0>(Ki/Kh)>-2. Реализация способа термостатирования преобразователя Холла в измерителе мощности переменного тока показана на фиг.3. Эта схема отличается от предыдущей (на фиг.2) наличием детектирующей цепи V6, C1 в цепи формирования опорного тока i.

Claims (1)

  1. Способ термостатирования преобразователя Холла, основанный на размещении преобразователя Холла на подложке, отличающийся тем, что подложку термостатируют, а на токовый вход преобразователя Холла подают компенсационный ток со схемы термостатирования, зависящий от температуры окружающей среды, и опорный ток, причем отношение коэффициента К1, характеризующего температурную зависимость суммарного тока, к коэффициенту Кh, характеризующему температурную зависимость коэффициента преобразования, определяют из отношения
    0>(Ki/Kh) > -2.
RU94014496A 1994-04-14 1994-04-14 Способ термостатирования преобразователя холла RU2073877C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94014496A RU2073877C1 (ru) 1994-04-14 1994-04-14 Способ термостатирования преобразователя холла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94014496A RU2073877C1 (ru) 1994-04-14 1994-04-14 Способ термостатирования преобразователя холла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2073877C1 true RU2073877C1 (ru) 1997-02-20

Family

ID=20154944

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94014496A RU2073877C1 (ru) 1994-04-14 1994-04-14 Способ термостатирования преобразователя холла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2073877C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2610932C1 (ru) * 2015-12-10 2017-02-17 Акционерное общество "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" Способ определения температурных характеристик трёхкомпонентного магнитометра и устройство для его осуществления
RU2798228C1 (ru) * 2022-12-20 2023-06-19 Общество с ограниченной ответственностью "ИДМ-ПЛЮС" (ООО "ИДМ-ПЛЮС") Способ компенсации воздействия механических напряжений на чувствительность интегрального преобразователя магнитного поля на эффекте холла

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1531041, кл. G 01 R 33/06. Заявка ЕР N 0450910, кл. G 01 R ЗЗ/06. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2610932C1 (ru) * 2015-12-10 2017-02-17 Акционерное общество "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" Способ определения температурных характеристик трёхкомпонентного магнитометра и устройство для его осуществления
RU2798228C1 (ru) * 2022-12-20 2023-06-19 Общество с ограниченной ответственностью "ИДМ-ПЛЮС" (ООО "ИДМ-ПЛЮС") Способ компенсации воздействия механических напряжений на чувствительность интегрального преобразователя магнитного поля на эффекте холла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3308271A (en) Constant temperature environment for semiconductor circuit elements
JPH0476412B2 (ru)
US5055768A (en) Temperature compensator for hall effect circuit
US4593241A (en) Hall generator circuit with temperature compensation
NL8401690A (nl) Temperatuur bestuurde electronische inrichting.
RU2073877C1 (ru) Способ термостатирования преобразователя холла
US3267376A (en) Electric measurement apparatus using a pair of oppositely poled thermoelectric junctions in parallel and diode stabilizing means
EP0618452B1 (en) An average power detector circuit
Richman A new wideband true rms-to-dc converter
Freire et al. Error in the thermoresistive sensor-based feedback measurement configuration due to DC amplifier offset voltage
US2528377A (en) Constant voltage thermoelectric generating apparatus
Lee et al. A new approach to enhance the sensitivity of a hot-wire anemometer and static response analysis of a variable-temperature anemometer
US4441071A (en) Temperature compensation circuit for thermocouples
Reintsema et al. Thermal transfer measurements at microwatt power levels
Katzmann et al. Thin-film AC-DC converter with thermoresistive sensing
Grno Thermal wattmeter with direct power conversion
Aalto et al. A self-balancing resistance bridge
Forstner Electronic circuits for polarographic oxygen sensors
JPS6242368Y2 (ru)
Tong et al. Precision Temperature Measurement Method for Spacecraft Based on Reference Resistor
SU783730A1 (ru) Устройство дл температурной компенсации датчиков холла
SU847070A1 (ru) Устройство дл измерени температуры
Filicori et al. A new technique for thermal resistance measurement in power electron devices
Codd et al. A cheap and simple temperature controller
KHAN Linearization of thermistor thermometer