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一、方便故障快速排除。
改良型霍尔槽霍尔槽试验有较好的重现性,从而可以通过制作一系列标准的已知良好和故障试片,作为参考,以方便对故障镀液的故障进行快速的排查;
二、工艺调整的依据。
先通过霍尔槽进行测试,可以用较少电镀液做多项调整方案,测试成功后就可以用生产线进行实验,成功几率高,避免少走弯路;
三、电镀工作者的实用好工具。
通过霍尔槽进行镀液测试,可以在没有化验设备的情况下,通过显示电压、镀层外观情况,从而判定镀液成分的大体范围,就像电工使用的万用表,是电镀工作者不可或缺的实用工具;
槽壁带孔的增容型
这是可以在电镀加工现场的镀操中使用的霍尔槽。因为槽壁上有孔,可以放到镀槽中直接用镀液进行试验,也可以用其他小槽取出一部分镀液来用这种霍尔槽做试验。其优点是可以不用更换镀液而接连做多次试验,避免了传统霍尔槽取一次镀液只能做2片试验的缺点。
加长型
这是将防止试片的槽边加长到1倍而达到20cm的改良型霍尔槽,主要用来测试分散能力很好的镀种和镀液在极低电流密度下的镀层分布情况。因为有些高些能的镀液如全光亮镀镍用传统霍尔槽已经无法进行低电流区性能的比较,而采用这种加长型霍尔槽,则很容易看出差距。
带阳极篮型
这是一种在霍尔槽的阳极区留出可以放置一个阳极篮的空间,而将阳极篮引入霍尔槽的改良方案。可以防止找不到符合霍尔槽尺寸规格的阳极而无法进行霍尔槽试验。在没有找到合适阳极时,也可以进行有可比性的霍尔槽试验。
滚镀型
用霍尔槽做滚镀液试验不能准确地反映镀液的性能,因此现在有一种圆筒型的霍尔槽,将标准的霍尔槽试片从中间做60度角的折弯后,在筒中旋转着进行电镀后,取出试片展开看其镀层分布情况。
智能型
这是将霍尔槽试验与微机相连接,并对温度、电镀轻度、电镀时间等加以自动控制的现代化霍尔槽。
1双极霍尔效应开关(数字输出)双极性霍尔具体又分双极性不带锁存型霍尔开关和双极性锁存型霍尔开关。 双极霍尔效应开关通常在南极磁场强度足够的情况下打开,并在北极磁场强度足够的情况下关闭,但如果磁场被移除...
v型槽是指地板拼缝过渡侧面带有‘v’型斜面(一般呈30度或45度),这种强化复合地板在设计使用过程中,虽然在横向方向耐磨层、表面装饰层不易剥离,但在行走面与斜面的成角处很容易被人们踢破;同时,现有地板...
槽口凹成V型的就是V型槽,槽口凹成U型的就是U型槽,V型槽的公槽要尖一些 ,U型槽公槽要圆润一些。另外还有R型槽。V型槽地板采用转印工艺,先倒角再模压。V型槽用油漆封边或用转移膜,企口处没有耐磨层。它...
双极霍尔开关锁存型霍尔传感器DH601
双极霍尔开关锁存型霍尔传感器DH601
单极霍尔开关电路、双极锁存型霍尔电路、全极性霍尔开关电路、微功耗全极性霍尔开关、线性霍尔、霍尔传感器 (2)
HAL202 产品目录 单极霍尔开关电路 型号 工作电压 VDD(V) 工作电流 IDD(MA) 工作点 Bop(GS) 释放点 Brp(GS) 工作温度 TA(℃) 封装形式 典型应用 4-20 3.5 180 60 -40-85 TO-92S 位置检测、转速检测 HAL3134 4.5-24 10 110 20 -40-150 TO-92S 舞台灯光、车速仪表、空调电机等 HAL3144E 3.8-30 4 250 230 -40-85 TO-92S 舞台灯光、车速仪表、空调电机等 HAL44E 3.5-24 5 80-160 30-110 -40-125 SOT-23 马达、无触点开关 HAL131 3.8-30 3.2 45 40 -40-125 TO-92S 霍尔接近开关传感器、转速探测 HAL43A 3.8-30 3.2 180 50 -40-150 TO-92S 速度和 RP
滚镀型霍尔槽是为了弥补标准霍尔槽不能做滚镀液的试验的缺憾而设计的一种新型霍尔槽,它是利用霍尔槽阴极区的角形特征,将标准的霍尔槽试片从中间做60°角的弯折后,在圆形试验槽中旋转着进行电镀一定时间后,取出试片展开看其镀层分布情况。
采用滚镀型霍尔槽试验设备做滚镀试验,可以仿照霍尔槽的原理在一个试片上获取不同电流密度区的镀层情况。试验时电镀的时间可以在10~15min之间,有些镀种可能会更短一些。试验完成后,将试片展开后观测,弯角线处是电流密度最低处,有些镀种在这里会没有镀层析出,而大部分镀种这里的镀层与标准霍尔槽试片一样,呈现低电流区镀层的特点。
实际上,用霍尔器件测量磁场强度时,是用恒定电流法还是用恒定电压法,要考虑多方面的因素,如磁场强度和霍尔电压间的线性误差、灵敏度的温度系数、同样工艺条件制造的器件的性能分散程度等。
用霍尔器件测量磁场强度的特点是:器件很小很扁(可以放在窄缝中),有很高的准确度、灵敏度和稳定性,还有很宽的工作温度范围。
已知试件的尺寸、磁场强度和电流,测量霍尔电动势即可求得试件的载流子浓度。载流子浓度是半导体材料的一个重要参量。在不同温度下测量霍尔系数可以得到试件中载流子浓度和温度的关系。这是了解半导体材料的基本性质的一个重要方法。在给定的电流强度下,产生的霍尔电动势与磁场强度成正比。可以利用这一原理来测量磁场强度。
如果磁场由电磁铁产生(图3),磁场强度与电流强度IB成比例,在磁场中的霍尔器件产生的霍尔电压与两个电流的乘积IxIB成比例,因此可以利用霍尔效应制成乘法器。乘法器有许多用途,除进行乘法运算外,还可以用作调制器、除法器、功率计等。
图4是利用霍尔器件测量几千安培以上的大电流的方法。图4中1是通过大电流导体的截面,2是两块磁性材料,在两个空气隙中放有霍尔器件3。用霍尔器件测量磁性材料中的磁感应强度。此法特别适用于测量大直流电流强度。
用永久磁铁作为不消耗能源的“发射机”,用霍尔器件作为“接收机”。将它们分别粘在两个物体上,则可测量两个物体的相对位置。
还可以利用霍尔效应制作旋转器、单向器和环行器。这类器件使信号沿单一方向传输,而不能沿相反的方向传输。