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霍尔效应传感器感测到的信息馈送到逻辑电路,该逻辑电路进一步编码该信息并控制驱动电路。这种类型的反馈机制由霍尔效应传感器提供,用于测量用于许多BLDC电机控制应用的转子的速度和位置,因为它具有更大的灵活性。霍尔效应电流传感器用于测量交流和直流电流。通过使用线性模拟霍尔效应传感器,可以测量从250mA到数千安培的电流。这种隔离的模拟输出电压被进一步数字化,并且通过添加放大器进行电平转换和温度补偿。载流导体被磁场包围,因此在该磁场附近放置线性霍尔效应传感器,然后在传感器的输出端产生电压,如下图所示。该电压与导体周围的磁场强度成比例。
经调制的LED传感器1970年,人们发现LED还有一个比寿命长的优点,就是它能够以快的速度来开关,开关速度可达到KHz。将接收器的放大器调制到发射器的调制频率,那么它就只能对以此频率振动的光信号进行放大。我们可以将光波的调制比喻成无线电波的传送和接收。将收音机调到某台,就可以忽略其他的无线电波信号。经过调制的LED发射器就类似于无线电波发射器,其接收器就相当于收音机。人们常常有一个误解:认为由于红外光LED发出的红外光是看不到的,那么红外光的能量肯定会很强。经过调制的光电传感器的能量的大小与LED光波的波长无太大关系。一个LED发出的光能很少,经过调制才将其变得能量很高。一个未经调制的传感器只有通过使用长焦距镜头的机械屏蔽手段,使接收器只能接收到发射器发出的光,才能使其能量变得很高。相比之下,经过调制的接收器能忽略周围的光,只对自己的光或具有相同调制频率的光做出响应。
依据此效应的半导体器件有光电池、太阳电池、光敏二管和光敏三管等。依据方案设计和生产加工制作工艺,使光电池工作上在无外置电源下,则以太阳能发电站效应工作上。光感应管工作上在反方向偏压下,则一块儿存在光导效应和太阳能发电站效应。她们输出的光电流与光照强度均具有线性相关。电子光学磁效应(统称PEM效应)半导体器件受强光照照射,并在光照竖直方向多加磁场时,垂直平分光和磁场的半导体器件两侧面间导致电势差的情况称作电子光学磁效应。它可以作为是光扩散电流值的霍尔效应。