La alimentación de ±15 V están conectadas al sensor a través de una resistencia de 2kΩ
respectivamente. Por lo tanto, cuando la resistencia interna del sensor sea de 750Ω, la
corriente de alimentación será:
I
= 30[V] / (2+2+0,75)[kΩ] ≈ 6,3 [mA]
c
· U1 sirve como buffer entre el sensor y la siguiente etapa amplificadora.
· U2A es el amplificador de tensión Hall con la ganancia de tensión, y U2B sirve como buffer
de salida.
A
= R7 / R5 = 500
v
· U3 es un comparador para manejar los LEDs. Las entradas de referencia, A y B, están
configuradas a ±2V. Debido a que la ganancia de tensión del amplificador es 500, el LED1 se
iluminará cuando la tensión Hall, V
100mv/kG, el campo magnético detectable que hará que se ilumine el LED es 2/100kG = 20
Gauss.
<<Equipos necesarios>>
•
OU-6801 : 1 unidad
•
Unidad de sensores SU-6809 : 1 unidad
•
Fuente de alimentación (0 ~ ±20 V) : 1 unidad
•
Multímetro digital : 1 unidad
•
Barra magnética : 1 unidad
<<Procedimiento del experimento>>
1. Con las alimentaciones apagadas, cablee el equipo como se muestra en la Figura 4-55.
Ponga el multímetro digital en el rango de 20V DC. Mantenga todos los interruptores, el
del motor y los tres del sensor en su posición OFF.
2. Active la alimentación de la unidad OU-6801 y de la fuente de alimentación.
3. Ponga la velocidad del motor al mínimo (0), y active sólo el interruptor de alimentación
del sensor Hall.
Manual del entrenador ED-6800B - Traducido por AD INSTRUMENTS
Figura 4-54 Esquema del sensor Hall
sobrepase 2/500 = 4mV. Si la salida del sensor Hall es
H
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