Hall-Effekt Sensor Soldered 333079: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 52: Zeile 52:


= Datenblätter =
= Datenblätter =
*[https://soldered.com/productdata/2022/03/Soldered_si7211x_datasheet.pdf Soldered_si7211x_datasheet.pdf]
*[[:Datei:333079 Soldered HallSensor SI7211-B-00-IV.pdf| Datenblatt 333079 Soldered Platine]]
*[[:Datei:333079 Soldered HallSensor SI7211-B-00-IV.pdf| Datenblatt 333079 Soldered Platine]]
*[[:Datei:Field Output Hall Effect Magnetic Position Sensors SI7211-B-00-IV-datasheet.pdf| Datenblatt SI7211-B-00-IV Silikon Labs]]
*[[:Datei:Field Output Hall Effect Magnetic Position Sensors SI7211-B-00-IV-datasheet.pdf| Datenblatt SI7211-B-00-IV Silikon Labs]]

Version vom 9. Oktober 2025, 13:19 Uhr

Abb. 1: Hall-Effekt Sensor

Autoren: Marc Ebmeyer

Einleitung

Technische Übersicht

Eigenschaft Daten
Spannungsversorgung
2,25-5 V
magnetische Empfindlichkeit
20 mV/mT
Bandweite
7 kHz

Pinbelegung

Pin Belegung Signal
1 GND 0 V
2 OUT 0,4 - 5 V
3 VCC 2,25 - 5 V

Prinziperklärung

Die Ausgangsspannung variiert mit dem gemessenen B-Feld. Dabei beträgt der Offset, die halbe Betriebsspannung VCC. Das bedeutet, dass wenn der Sensor folständig abgeschirmt wird, z.b. durch ein dickes weich Blechgehäuse, das am Ausgang bei 5 V Betriebsspannung VCC eine Ausgangsspannung Vout von 2,5 V nach GND anliegen. Das B-Feld errechnet sich bei diesem Sensor über folgende Formel

B(mT)=20,47(2VoutVCC1)

Messschaltung

Schließen Sie den Sensor Vcc Pin am Arduino an die 5V Versorgung an. Den Pin Uout verbinden Sie mit einem analogen Eingangsport des Arduinos. Den Gnd Pin des Sensors verbinden Sie mit dem Gnd des Arduinos.

Demo

Datenblätter

Literatur

Weiterführende Artikel


→ zurück zum Hauptartikel: Arduino Sensorsammlung