Wie wandelt man einen 3-Draht-Halleffektsensor in einen 2-Draht-Sensor um?

Wäre es möglich, einen 3-Draht-Hallsensor in einen 2-Draht-Äquivalent umzuwandeln? Die Anschlüsse sind V+, GDD und OUT. Die Spannung zwischen V+ & GDD wäre 24V und der OUT-Port würde den Einfluss eines Magnetfeldes auf den Sensor widerspiegeln.

Ich gehe davon aus, dass Sie, wenn Sie die Drähte richtig anschließen würden, eine Summe oder Subtraktion erhalten könnten, wodurch eine 2-Draht-Schaltung ermöglicht wird.

Dank

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Ein Zweileitersensor impliziert sicherlich, dass das Gerät zu einem Gerät wird, das als Stromgerät arbeitet. Der Strom würde in Abhängigkeit von dem von der Hall-Vorrichtung erfassten Magnetfeld zwischen zwei Pegeln variieren. Sie haben nicht angegeben, ob es sich bei dem Sensor um einen Ein/Aus-Detektor handelt oder ob es sich um ein analoges Gerät handelt, das die relative Stärke des erfassten Magnetfelds anzeigen soll. In beiden Fällen könnte Ihre Zielimplementierung so ausgelegt sein, dass sie als 4-20-mA-Gerät funktioniert. Für das Ein/Aus-Design könnte die Schaltung einfach zwischen 4 mA und 20 mA umschalten. Die analoge Implementierung würde kontinuierlich über den Bereich von 4 bis 20 mA variieren. Sie können verschiedene 4-20-mA-Schaltungsdesigns im Internet finden, aber am einfachsten ist es, einen IC-Chip einzusetzen, der die 4-20-mA-Treiberfunktion ausführt. Zwei Möglichkeiten hierfür sind der Analog Devices AD5750oder das XTR117 von Texas Instruments .

Beachten Sie für diejenigen, die mit 4-20-mA-Stromschleifensensoren nicht vertraut sind, dass diese Sensoren für den Betrieb mit einer Gleichspannungsquelle von 12 V oder sogar 24 V ausgelegt sind. Das Sensordesign muss so sein, dass es in allen seinen Modi mit 4 mA Bias-Strom bei einem gewissen nominalen/nutzbaren Spannungsabfall über dem Sensor funktioniert. Die Sensorvorrichtung enthält dann auch ein programmierbares Stromdurchgangselement, das den Strom entsprechend der zu sendenden Signalinformation variiert, wobei 20 mA den maximalen Signalpegel darstellen. Fortsetzung
Von oben - Ein 4-20-mA-Sensor wird normalerweise an ein Lesegerät angeschlossen, das die Gleichspannungsvorspannung für die 2-Draht-Sensorschleife und ein Lastwiderstandsgerät liefert. Das Lesegerät misst den Spannungsabfall am Lastwiderstand, um die Strommenge in der Schleife vom Sensor zu bestimmen. Ein typischer Sensor mit zwei Zuständen kann ein Näherungsschalter sein, der den Strom je nach Schalterzustand zwischen 4 und 20 mA umschaltet. Ein Temperatursensor kann 4 mA für -40 °C und 20 mA für 120 °C haben. Das Lesegerät skaliert und versetzt den erfassten Strompegel zurück auf Ein/Aus oder einen Analogwert für die Temperatur.
Sie können davon ausgehen, dass es sich um eine Art Ein / Aus-Sensor handelt.

Teilenummer und Link zum Datenblatt des tatsächlichen Teils sind sehr wünschenswert.

Ich gehe davon aus, dass es mit einer Reihe von Spannungen betrieben wird, darunter einige unter 24 V.

Speisung über einen Widerstand, der einige Volt abfällt.
Ordnen Sie den Sensorausgang so an, dass er zusätzlichen Strom zieht, sodass der IR-Abfall zunimmt und erkennbar ist.
zB Siehe Diagramm unten und Annahmen im Text. "Hauptlast" stellt die Kernlast der Sensorelektronik dar und "Aktiv" ist eine zusätzliche Last, die bei aktivem Ausgang zugeschaltet wird. Dies ist nur ein Beispielsystem - andere ähnliche Systeme werden mit diesem als "Katalysator" in den Sinn kommen.

Wenn die Hauptsensorelektronik 5 mA zieht und der Sensorausgang so ausgelegt ist, dass er wieder etwa das Gleiche hinzufügt, verdoppelt sich die Spannung am 1k-Widerstand, wenn der Sensor arbeitet.

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Angenommen als Beispiel:

  • Wird mit 10-30 V betrieben

  • Zeichnet sagen 5 mA

  • Ausgang ist Open-Drain.

  • Feed über 1k

  • Zuleitungen = vernachlässigbar im Vergleich zu 1k.

  • Ausgang zieht bei Aktivierung weitere 5 mA.

Andere Annahmen werden funktionieren, aber wenn Sie keine echten liefern, liefern diese ein Beispiel.

Die Einspeisung vom 24-V-1-k-Widerstand fällt bei 5 mA um 5 V ab, sodass der Sensor 19 V sieht. .

Wenn der Hall-Schalter arbeitet, reduzieren die zusätzlichen 5 mA die Spannung nach dem Widerstand auf 14 V. Erfassen Sie diesen 19-V- bis 14-V-Ausschlag wie gewünscht.

Die Art und Weise, die mir in den Sinn kommt, ist, es mit einer Batterie zu verpacken. Auf diese Weise sind externe Anschlüsse Ground und Out.