Распродажа датчиков магнитного поля от AH Electronic Science & Technology Co
Датчик Холла – малозаметный, но критически важный элемент современной электроники. Интересно, что принцип его работы, открытый ещё полтора века назад, нашёл массовое применение лишь в последние десятилетия. Бесконтактная работа обеспечила этому датчику беспрецедентные надежность и долговечность, открыв возможность использования в автомобилестроении, промышленной автоматизации, бытовой электронике и энергетике.
AH Electronic Science & Technology Co. – китайская компания, специализирующаяся на исследованиях, разработке и проектировании датчиков, которые преобразуют изменения магнитного поля в электрический сигнал.
Как бы очевидно это ни звучало, но датчик Холла работает на эффекте Холла. Суть эффекта: если через проводящую пластину (полупроводник) пропустить электрический ток (I) и поместить ее в магнитное поле, перпендикулярное направлению тока (B), то на краях этой пластины возникнет поперечная разность потенциалов – напряжение Холла.
Наиболее важным параметром при подборе датчика Холла является принцип действия датчиков:
- цифровые – выдают логический 0 или 1 в зависимости от того превышено ли пороговое значение индукции магнитного поля
- аналоговые – выдают сигнал пропорциональный параметрам магнитного поля
Подобрать цифровой датчик магнитного поля достаточно просто. Однако стоит обратить внимание на полярность: униполярные датчики реагируют на одну полярность магнитного поля, т. е. включаются при приближении магнитного поля определенного знака и выключаются, когда магнитное поле ослабевает;
![]() |
AH3134/L-UA Датчик магнитного поля-защелка униполярный цифровой 3.0mT/11.0mT |
биполярные датчики реагируют на смену полярности магнитного поля, т. е. включаются, например, при приближении полюса S и выключаются при приближении полюса N.
![]() |
AH3051/L-UA Датчик магнитного поля-защелка биполярный цифровой -8.0mT/8.0mT 24V |
Таким образом, униполярный цифровой датчик Холла находит применение, к примеру, в концевых выключателях, а биполярные датчики позволяют определять скорость вращения и направление движения.
Помимо основной функции генерации электрического сигнала пропорционально индукции магнитного поля AH Electronic Science & Technology Co. предлагает определение скорости и направления магнитного поля, что может быть удобно, особенно для определения частоты вращения и синхронизации ферромагнитных зубчатых колес, применяющихся в антиблокировочных тормозных системах, коробках передач, коленчатых валах и т.д.
| AH543-S Датчик магнитного поля униполярный 4.5-24V |
![]() |
AH2526VB Датчик Холла двухканальный с ключом и выходом скорости и направления магнитного поля |
| AH4921LZ4 Датчик Холла с определением движения и положения магнитного поля |
В устройствах с малым запасом энергии, таких как носимые гаджеты, питание датчика ложится на батарею дополнительной нагрузкой. Датчик Виганда лишён этого недостатка, так как его работа не требует внешнего питания. Это делает его незаменимым для применения в системах с повышенными требованиями к энергоэффективности.
Чувствительный элемент датчика состоит из проволоки специального сплава, имеющего две магнитные зоны – магнитотвердую, «жёсткую» оболочку и магнитомягкую сердцевину. При увеличении воздействия внешнего магнитного поля сердцевина перемагничивается, а оболочка сохраняет своё состояние, накапливая энергию. При достижении некоторого порогового значения поля энергия высвобождается, и оболочка резко перемагничивается – эффект Виганда. Это скачкообразное изменение магнитного потока наводит в измерительной катушке, намотанной вокруг проволоки, короткий мощный импульс напряжения.
![]() |
WG631 Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 12мТ 350 Ом |
![]() |
WG311 Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 5...6мТ 1100 Ом |
![]() |
WG112 Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 6мТ 950 Ом |
При этом датчик Виганда имеет достаточно узкие границы применения, обусловленные растянутым во времени процессом перемагничивания, что не позволяет использовать его на высоких частотах. Также этот тип датчика позволяет лишь установить факт наличия поля, а не его параметры. Еще одной проблемой может стать размер датчика Виганда, который по сравнению с датчиком Холла, выполненным в виде чипа, может быть в десятки раз больше.
Подробнее ознакомиться с акционным предложением датчиков Холла и Виганда от компании AH Electronic Science & Technology Co можно в перечне ниже или по ссылке.
AH3515/K-UA
Датчик магнитного поля линейный 23mV/mT 29mV/mT 11V
AH3931/L-M
Датчик магнитного поля микромощный цифровой омниполярный постоянного действия ±0.5mT/±5.5mT 24V SOT23-3L
AH3134/L-UA
Датчик магнитного поля-защелка униполярный цифровой 3.0mT/11.0mT
AH543-S
Датчик магнитного поля униполярный 4.5-24V
AH3513/K-M
Датчик магнитного поля линейный SOT23-3L 12mV/mT 17mV/mT 11V
AH3051/L-UA
Датчик магнитного поля-защелка биполярный цифровой -8.0mT/8.0mT 24V
AH4921LZ4
Датчик Холла с определением движения и положения магнитного поля
AH2526VB
Датчик Холла двухканальный с ключом и выходом скорости и направления магнитного поля
AH3131/K-M
Датчик магнитного поля униполярный цифровой повышенной чувствительности 1.0mT-6.0mT 28V
AH49E-UA
Датчик магнитного поля линейный питание 4.5....6.5В TO-92UA/TO-92S
WG216
Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 5..76мТ 1250 Ом
WG113A
Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 7...6мТ 1200 Ом
AH3041/L-UA
Датчик магнитного поля-защелка биполярный цифровой -8.0mT/8.0mT 28V
WG214
Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 5...6мТ 850 Ом
WG112
Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 6мТ 950 Ом
WG314
Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 3...6мТ 650 Ом
WG315
Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 3...6мТ 1400 Ом
WG631
Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 12мТ 350 Ом
WG311
Датчик магнитного поля с нулевым энергопотреблением (датчик Виганда) 5...6мТ 1100 Ом
- Абакан
- Анадырь
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Биробиджан
- Благовещенск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Магадан
- Магас
- Майкоп
- Махачкала
- Москва
- Мурманск
- Нальчик
- Нарьян-Мар
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Псков
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Салехард
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Черкесск
- Чита
- Элиста
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.





