ZHCABK3 January   2022 TMCS1100 , TMCS1100-Q1 , TMCS1101 , TMCS1101-Q1 , TMCS1107 , TMCS1107-Q1 , TMCS1108 , TMCS1108-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2器件运行
  5. 3接地
  6. 4测量范围
    1. 4.1 摆幅限制
    2. 4.2 噪声限制
  7. 5外部磁场
    1. 5.1 地球磁场
    2. 5.2 导通路径
    3. 5.3 其他磁性组件
  8. 6缓解外部磁场的影响
    1. 6.1 屏蔽
    2. 6.2 校准
  9. 7总结

其他磁性组件

除了横穿 PCB 的电流外,一些磁性组件还可能造成外部磁场影响,必须加予考虑以确保这些磁场不会影响传感器或对传感器影响最小。

在 PCB 上观察到的最常见磁性组件是电感器和变压器。这些元件都有可能向附近组件造成辐射,尽管其对应磁场的主要部分通常存在于磁芯材料中。由于这些器件通常都以某种恒定不变的形式供电,减轻其影响的最简单方式是确保这些器件 PCB 上与传感器保持一定距离。

另外还应考虑到磁性继电器是一个潜在的磁辐射来源,因为根据其配置,这类器件在上电或断电时也可能辐射磁场。要规避此问题,一种直接的方式是使用锁存继电器等战略设计选项来代替磁性继电器。虽然这些器件本质上仍然是磁性器件,但会锁存到位,并且不会通过线圈中的电流保持磁场。线圈会快速接合,并切换器件内部的一个开关。这有助于减少潜在的杂散磁场,因为它仅在开关期间才会生成磁场。

最后,尽管显而易见,永磁体继续以越来越快的速度进入电子产品领域。在静态应用中,例如用于真无线耳塞充电器的对齐磁体或充电盒锁定机制,以及在更多的动态配置中,例如用于电机换向且安装在转子上的极磁体,随着每一次新的技术迭代,都会以更快的速率实现永磁体。这类器件还将发出恒定的(有时极其强大)的磁场。在确定霍尔效应传感器的理想布局布线时必须考虑到这一点。