亚洲美女爱爱-夜夜添夜夜添夜夜摸夜夜摸-97碰成人国产免费公开视频-国产午夜大片-www黄av-国产94在线 | 亚洲-亚洲午夜久久久精品一区二区三剧-精品视频亚洲-久久久久国色av∨免费看-黄色片一区二区-69福利视频-国产老头和老头xxxxx免费-99精品视频一区在线观看-日韩三级黄色毛片-亚洲激情图片区-黄色a一级-99re6在线-91九色视频-日本欧美久久久-成人国产精品免费观看

你的位置:首頁 > 傳感技術 > 正文

NSA5311在磁傳感器中應用

發布時間:2021-10-22 責任編輯:wenwei

【導讀】磁傳感器是傳感器中應用最為廣泛的門類之一,應用領域非常廣泛。與溫度、壓力或者流量等直接測量物理屬性參數變化不同,磁傳感器一般不是直接測量相關物理屬性,而是檢測變化,或者由物體或事件引起的磁場干擾。因此,磁場可能帶有與方向、存在狀態、選裝、角度或電流等屬性相關的信息,而這些信息將由磁傳感器轉換為電壓。

 

少數磁傳感器是完全測量磁場,例如指南針中測量地磁場。輸出信號需經過一些信號處理以轉換為所需參數。顯然,磁場分布取決于產生或干擾磁場的物體(即磁體、電流等)或事件的距離和形式。因此在應用設計中,應始終考慮傳感器和產生磁場的物體這兩方面的因素,這一點非常重要。盡管磁傳感器的使用難度更大,但卻能提供精確、可靠的數據,而且無需使用物理端子。

 

磁阻傳感器的主要特性

 

磁傳感器廣泛用于現代工業和電子產品中以感應磁場強度來測量電流、位置、方向等物理參數。在現有技術中,有許多不同類型的傳感器用于測量磁場和其他參數,例如采用霍爾(Hall)元件,各向異性磁電阻(Anisotropic Magnetoresistance, AMR)元件或巨磁電阻(Giant Magnetoresistance, GMR)元件為敏感元件的磁傳感器。

 

以霍爾元件為敏感元件的磁傳感器通常使用聚磁環結構來放大磁場,提高霍爾輸出靈敏度,從而增加了傳感器的體積和重量,同時霍爾元件具有功耗大,線性度差的缺陷。AMR元件雖然其靈敏度比霍爾元件高很多,但是其線性范圍窄,同時以AMR為敏感元件的磁傳感器需要設置Set/Reset線圈對其進行預設/復位操作,造成其制造工藝的復雜,線圈結構的設置在增加尺寸的同時也增加了功耗。以GMR元件為敏感元件的磁傳感器較之霍爾電流傳感器有更高的靈敏度,但是其線性范圍偏低。

 

TMR(Tunnel Magneto Resistance)元件是近年來開始工業應用的新型磁電阻效應傳感器,其利用的是磁性多層膜材料的隧道磁電阻效應對磁場進行感應,比之前所發現并實際應用的AMR元件和GMR元件具有更大的電阻變化率。我們通常也用磁隧道結(Magnetic Tunnel Junction,MTJ)來代指TMR元件,MTJ元件相對于霍爾元件具有更好的溫度穩定性,更高的靈敏度,更低的功耗,更好的線性度,不需要額外的聚磁環結構;相對于AMR元件具有更好的溫度穩定性,更高的靈敏度,更寬的線性范圍,不需要額外的set/reset線圈結構;相對于GMR元件具有更好的溫度穩定性,更高的靈敏度,更低的功耗,更寬的線性范圍。下圖是四代磁傳感技術原理圖。

 

NSA5311在磁傳感器中應用

 

下表是霍爾元件、AMR元件、GMR元件以及TMR元件的技術參數對比,可以更清楚直觀的看到各種技術的優劣。

 

NSA5311在磁傳感器中應用

 

TMR主要特性

 

下圖是一個MTJ元件的結構原理圖。MTJ元件由釘扎層(Pinning Layer)、隧道勢壘層(Tunnel Barrier)、自由層(Free Layer)構成。釘扎層由鐵磁層(被釘扎層,Pinned Layer)和反鐵磁層(AFM Layer)構成,鐵磁層和反鐵磁層之間的交換耦合作用決定了鐵磁層的磁矩方向;隧道勢壘層通常由MgO或Al2O3構成,位于鐵磁層的上部。鐵磁層位于隧道勢壘層的上部。如圖所示的箭頭分別代表被釘扎層和自由層的磁矩方向。被釘扎層的磁矩在一定大小的磁場作用下是相對固定的,自由層的磁矩相對于被釘扎層的磁矩是相對自由且可旋轉的,隨外場的變化而發生翻轉。各薄膜層的典型厚度為0.1 nm到100 nm之間。

 

NSA5311在磁傳感器中應用

 

底電極層(Bottom Conducting Layer)和頂電極層(Top Conducting Layer)直接與相關的反鐵磁層和自由層電接觸。電極層通常采用非磁性導電材料,能夠攜帶電流輸入歐姆計,歐姆計適用于已知的穿過整個隧道結的電流,并對電流(或電壓)進行測量。通常情況下,隧道勢壘層提供了器件的大多數電阻,約為1000歐姆,而所有導體的阻值約為10歐姆。底電極層位于絕緣基片(Insulating Layer)上方,絕緣基片要比底電極層要寬,且位于其他材料構成的底基片(Body Substrate)的上方。底基片的材料通常是硅、石英、耐熱玻璃、GaAs、AlTiC或者是能夠于晶圓集成的任何其他材料。硅由于其易于加工為集成電路(盡管磁性傳感器不總是需要這種電路)成為最好的選擇。

 

下圖所示的是在理想情況下的MTJ元件的響應曲線。在理想狀態下,磁電阻R隨外場H的變化是完美的線性關系,同時沒有磁滯(在實際情況下,磁電阻的響應曲線隨外場變化具有滯后的現象,我們稱之為磁滯。磁電阻的響應曲線為一個回路,通常作為應用的磁電阻材料的磁滯很小,在實際使用中可以看做一個完美的線性曲線)。在現實應用的傳感器領域,由于磁傳感設計的制約以及材料的缺陷,這條曲線會更彎曲。本發明涉及了傳感器的設計、結構以及能夠生產實施的工序,該傳感器具有卓越的工作感應,在工作區域內同時具有高線性度、低磁滯、高靈敏度的特點(即磁電阻響應曲線斜率大)。

 

NSA5311在磁傳感器中應用

 

R-H曲線具有低阻態RL和高阻態RH。其高靈敏度的區域是在零場附近,傳感器的工作區間位于零場附近,約為飽和場之間1/3的區域。響應曲線的斜率和傳感器的靈敏度成正比。如圖3所示,零場切線和低場切線以及高場切線相交于點(-Hs+Ho)和點(Hs+Ho),可以看出,響應曲線不是沿H = 0的點對稱的。Ho是典型的偏移場。Ho值通常被稱為“橘子皮效應(Orange-peel Coupling)”或“奈爾耦合(Néel Coupling)”,其典型值為1到40 Oe。其與磁電阻元件中鐵磁性薄膜的結構和平整度有關,依賴于材料和制造工藝。Hs被定量地定義為線性區域的切線與正負飽和曲線的切線的交點對應的值,該值是在響應曲線相對于Ho點的不對稱性消除的情況下所取的。圖3中,白色箭頭代表自由層磁矩方向,黑色箭頭代表釘扎層磁矩方向,磁電阻響應曲線隨自由層磁矩和被釘扎層磁矩之間角度的變化而變化:當自由層磁矩與釘扎層磁矩反平行時,曲線對應高阻態RH;當自由層磁矩與釘扎層磁矩平行時,曲線對應低阻態RL;當自由層磁矩與釘扎層磁矩垂直時,阻值是位于RL和RH之間的中間值,該區域是理想的線性磁傳感器的“工作點”。

 

上圖中的內插圖是另一個磁電阻R與外場H的響應曲線圖,該磁電阻沿傳感器的法線旋轉了180°。在同一外場H的作用下,該磁電阻的響應曲線與主圖對應的磁電阻的響應曲線呈相反的變化趨勢。主圖對應的磁電阻和旋轉180°設置的磁電阻可以構造電橋,這被證明比其他可能的方法輸出值更大。

 

電橋可以用來改變磁電阻傳感器的信號,使其輸出電壓便于被放大。這可以改變信號的噪聲,取消共模信號,減少溫漂或其他的不足。MTJ元件可以連接構成惠斯通電橋或其他電橋。

 

NSA5311在磁傳感器中應用

 

上圖是一個典型的MTJ推挽半橋傳感器結構。沿傳感器的法線旋轉180°排列的兩個MTJ磁電阻構成了半橋結構,其具有3個外接焊盤(Contact-Pad),依次為:偏置電壓(Vbias)、中心點VOUT以及接地點(GND),橋式電路可通過焊盤進行電連,穩恒電壓Vbias施加于焊盤Vbias端和GND端。在同一外場H的作用下,一個磁電阻的阻值增加的同時另一個的阻值會隨之降低,施加相反方向的外場會使一個磁電阻的阻值降低的同時另一個的阻值會隨之增加,使兩個磁電阻測量外場有相反的響應——一個阻值增加另一個阻值降低——這可以增加傳感器的靈敏度,因此被稱為“推挽式”橋式電路。

 

推挽半橋傳感器的輸出電壓可以通過很多已知的方法進行測量,例如在V1和GND焊盤之間連接電壓表,V1和GND之間的電位差(V1-GND)就是輸出電壓,其典型的輸出曲線的模擬結果如圖4所示。

 

NSA5311在磁傳感器中應用

 

上圖是MTJ電橋的輸出曲線為模擬信號,可以通過使用NSA5311對模擬信號進行處理,實現輸出信號的線性化處理,可根據用途輸出數字信號。

 

巨磁電阻效應的發現者法國科學家阿爾貝·費爾(Albert Fert)和德國科學家彼得·格林貝格爾(Peter Andreas Grünberg)由于其對現代磁記錄和工業領域的巨大貢獻而獲得2007年諾貝爾物理學獎,作為GMR元件的下一代技術,TMR(MTJ)元件已完全取代GMR元件,被廣泛應用于硬盤磁頭領域。相信TMR磁傳感技術將在工業、生物傳感、磁性隨機存儲(Magnetic Random Access Memory,MRAM)等領域有極大的發展與貢獻。

 

 

免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。

 

推薦閱讀:

 

數字隔離芯片的PD參數出廠測試為什么是必要的?

輸出電流能力高達250A的可擴展智能DC/DC電源模塊

奔馳E級USB充電模塊拆解報告

為什么高速信號ESD設置要flow-through

原邊與副邊調節

特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

主站蜘蛛池模板: 中文字幕无码日韩专区 | 亚洲久热无码中文字幕人妖 | 亚洲色成人中文字幕网站 | 日本理伦片午夜理伦片 | 91精品国产麻豆国产自产影视 | 国产精品一线 | av人人干| 国产亚洲欧美一区二区三区 | 农村女人做爰毛片 | 欧美性猛交丰臀xxxxx网站 | 黄色日b片| 精品少妇xxxx | 亚洲国产aⅴ精品一区二区的游戏 | 国产精品美女久久久久久2018 | 激情超碰 | 久久影院综合精品 | 国产艳妇av在线观看果冻传媒 | 免费视频无遮挡在线观看 | 亚洲中文字幕av一区二区三区 | 亚洲日韩男人网在线 | 玩弄人妻少妇500系列视频 | 成人国产精品一区二区免费看 | 精品人妻av一区二区三区 | 天美乌鸦星空mv | 欧美大片免费观看在线观看网站推荐 | 国产日韩欧美亚洲 | 国产精品人妻系列21p | 国产精品揄拍100视频 | 日韩欧美一本 | 囯产精品久久久久久久久久妞妞 | 久久久久无码精品国产app | xxxxx日韩 | 视色在线 | 一级片aaaa| 好大好硬好爽免费视频 | 国产精品国语对白 | 国产精品国产三级国产在线观看 | www.三级.com | 97精品国产一区二区三区四区 | 人人爽人人澡人人人妻、百度 | 日韩美女自卫慰黄网站 | 欧美人与动性行为视频 | 亚日韩欧美 | 日本一区二区高清不卡 | www中文在线 | 亚洲第一黄色片 | 一本大道无码日韩精品影视_ | 亚洲aaaaaa | 成年人网站免费在线观看 | 强制中出し~大桥未久在线播放 | 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看 | 国产一区二区三区精品久久久 | 夜添久久精品亚洲国产精品 | 真人毛片一24 | 久久久精品中文字幕乱码18 | 精品免费人成视频网 | 日韩精品视频一二三 | 国产精品无码无片在线观看 | 波多野结衣高清一区二区三区 | 有夫之妇3高潮中文字幕 | 久久久久亚洲精品无码网址色欲 | 日本特黄特色特爽大片 | 无码亚欧激情视频在线观看 | 欧美z0zo人禽交欧美人禽交 | 国产午夜精品一二区理论影院 | 舒淇三级露全乳视频在 | 国产精品人妻一码二码尿失禁 | 色欲国产麻豆一精品一av一免费 | 国内自拍2020 | 精品一区二区免费视频 | 佐山爱成人av在线播放 | 免费精品99久久国产综合精品应用 | 少妇一级淫片免费 | 日本国产一区二区三区 | 免费人成网站在线观看不卡 | 91精品国产一区 | 手机在线亚洲国产精品 | 欧美综合区自拍亚洲综合绿色 | 少妇bbbb做爰| 熟妇丰满多毛的大隂户 | 天天躁日日躁狠狠躁性色av王爷 | 黄色一区二区三区四区 | 国产中文字幕视频 | 女人精69xxxⅹxx视频 | 婷婷天堂网 | 国自产拍偷拍精品啪啪av | 久久久久青草线蕉综合 | 国产黄色免费在线观看 | 色婷在线| 亚洲熟女精品中文字幕 | 国产成人不卡无码免费视频 | 黄色一及毛片 | 天天做日日做 | 五月精品视频 | 成人18夜夜网深夜福利网 | 综合自拍亚洲综合图区高清 | 亚洲欧洲巨乳清纯 | 女性毛片 | 亚洲自拍在线观看 |