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磁電小計量的大學問 - 磁傳感器知識 - 設(shè)計資料
磁傳感器知識

磁電小計量的大學問

發(fā)布日期:2024年09月03日    瀏覽次數(shù):1556

磁電小計量的大學問

如今智能水表的計量方案非常豐富,其中磁電原理計量方式以其無可比擬的性價比,成為當前智能水表主流的計量方案,磁電原理計量方式又分為有磁計量和無磁計量兩種技術(shù)路線。

有磁計量通過檢測磁鐵旋轉(zhuǎn)的磁場信息來實現(xiàn)水表中水流量數(shù)據(jù)采集。檢測磁鐵的磁傳感器類型有TMR磁開關(guān)傳感器、AMR磁開關(guān)傳感器和霍爾磁開關(guān)傳感器。

無磁計量相對于有磁計量顯著的區(qū)別是將被測介質(zhì)由磁鐵改成半圓形金屬片,相應(yīng)的檢測傳感器改成渦流線圈。工作功耗和計數(shù)準確是評估計量方案好壞的兩個關(guān)鍵指標,本文將詳細講述不同磁電計量方案在智能水表中的功耗表現(xiàn)。

圖1 智能水表中磁電計量的不同技術(shù)原理圖1 智能水表中磁電計量的不同技術(shù)原理

一、功耗和響應(yīng)頻率的關(guān)系

在研發(fā)設(shè)計中功耗和響應(yīng)頻率往往是一對矛盾指標,通過犧牲響應(yīng)頻率來實現(xiàn)低功耗或者通過增加功耗來實現(xiàn)較高的響應(yīng)頻率。在智能水表產(chǎn)品中,功耗越低可以讓電池的工作壽命越長;響應(yīng)頻率越高可以追蹤轉(zhuǎn)速越快的指針,從而實現(xiàn)精度更高的計量檢測。

圖2 基于 AMR、霍爾、無磁線圈技術(shù)原理的功耗和頻響關(guān)系

圖3 基于tmr磁技術(shù)原理的功耗和頻響關(guān)系

圖3 基于 TMR 磁技術(shù)原理的功耗和頻響關(guān)系

二、不同磁電計量的物理原理

TMR 磁開關(guān)傳感器:磁檢測單元由一組 MTJ 元件構(gòu)成,各 MTJ 元件核心結(jié)構(gòu)為主要由自由層(磁性金屬)、絕緣層、釘扎層(磁性金屬)堆疊成的三明治結(jié)構(gòu)。其工作原理是 MTJ 元件自由層磁取向會隨外加磁場強度而發(fā)生變化,釘扎層磁取向基本不隨外磁場變化,自由層相對釘扎層磁取向變化會使得磁檢測單元電阻值改變,通過測量電阻值就可以反映磁場變化。由于有絕緣層的存在,使得磁檢測單元非常容易實現(xiàn) MΩ 以上的電阻值,同時自由層感應(yīng)磁場的時間通常在 ns 量級,使得 TMR 磁開關(guān)傳感器從物理特性上就可以兼具 0.0005 mA ~ 0.002 mA 極低功耗(全時供電時,單位電壓下的工作電流)和 1 kHz 以上的響應(yīng)頻率。

AMR 磁開關(guān)傳感器:磁檢測原理是利用鐵磁材料各向異性磁阻效應(yīng):外磁場強度變化會造成鐵磁材料磁化方向發(fā)生變化;而在鐵磁材料上電流方向和磁化方向的夾角變化,會使器件電阻值產(chǎn)生相應(yīng)的變化。商業(yè)化 AMR 器件的所使用材料均為金屬,電阻率較低,使得 AMR 器件的電阻值通常在 kΩ 級別。AMR 磁開關(guān)傳感器的典型功耗是 1 mA ~10 mA。

HALL 磁開關(guān)傳感器:磁檢測原理是利用霍爾效應(yīng),經(jīng)典霍爾效應(yīng)產(chǎn)生的前提是通有電流的霍爾元件導(dǎo)體處于垂直于霍爾元件平面的磁場中,這樣霍爾元件中垂直于電流方向會產(chǎn)生正比于磁場強度的電壓,通過檢測這個電壓來檢測磁場大小。HALL 磁開關(guān)傳感器的典型功耗是 5 mA ~ 20 mA。

無磁線圈感應(yīng):無磁線圈感應(yīng)是利用渦流效應(yīng),給線圈一定的交變電流,線圈周圍會產(chǎn)生交變磁場并且會在金屬形成感應(yīng)電動勢,金屬的感應(yīng)電動勢會對線圈自身的交變電流形成一定的反作用。無磁線圈感應(yīng)的典型功耗是 0.5 mA ~10 mA。

參數(shù)

三、降低功耗的常見方式與風險隱患

1、芯片內(nèi)部做分時供電電路,常見于低功耗霍爾磁開關(guān)、低功耗AMR磁開關(guān)、無磁線圈專用芯片。

圖4 內(nèi)部分時供電電路機制

圖4 內(nèi)部分時供電電路機制


如圖 4 所示,為了實現(xiàn)將 0.5 mA ~ 20 mA 的典型本征功耗降低至 1 μA ~ 20 μA 的平均功耗,在傳感器電源前增加了一個分時供電的開關(guān)電路,讓傳感器在整個開關(guān)周期中 99% 以上的時間處于休眠狀態(tài),1% 以下的時間在工作狀態(tài)。


2、通過外部 IO 口給傳感器分時供電,常見于霍爾磁開關(guān)、AMR 磁開關(guān)外圍電路。

圖5 外部分時供電電路機制

圖5 外部分時供電電路機制


如圖 5 所示,磁開關(guān)傳感器的 VDD 和 GND 的其中一路由 MCU 的 I/O 口來負責周期性導(dǎo)通,導(dǎo)通原理和傳感器內(nèi)部的分時供電類似,只是在傳感器外部通過 MCU I/O 口的通斷完成。

以上兩種降低功耗方式本質(zhì)上都是通過對磁電檢測傳感器單元的電源長時間關(guān)斷和短時間開啟來實現(xiàn)表面上很低的平均功耗,在智能水表應(yīng)用存在以下風險點:

從信號質(zhì)量上考慮,長時間工作在休眠狀態(tài)會使得計量信號存在滯后響應(yīng),同時也帶來了計量信號丟失的風險。

從抗電磁干擾上考慮,長時間工作在電源通斷的過程中,抗外部電磁干擾能力會受到影響,有一定的概率出現(xiàn)傳感器信號輸出卡死情況。

從電路系統(tǒng)上考慮,電源開關(guān)上頻繁的上升沿和下降沿會間接的對 MCU 的 IO 口造成過沖的情況,增加了系統(tǒng) MCU 故障率發(fā)生的風險。

四、TMR磁開關(guān)計量在智能水表中的性能表現(xiàn)

江蘇多維科技有限公司 (MultiDimension Technology Co., LTD. ,英文簡稱“MDT”,以下簡稱“多維科技”) 在智能水表計量市場應(yīng)用的 TMR 磁開關(guān)傳感器內(nèi)部全時供電設(shè)計,典型功耗在 1.5 μA,并且響應(yīng)頻率在 1 kHz 以上,可以有效檢測到萬分位水流量信息,真正意義上做到和機械水表一樣的讀取精度,從源頭上消除了誤計量、漏計量的風險。

另外,多維科技TMR磁開關(guān)傳感器芯片內(nèi)部集成了高性能的 ESD 器件,結(jié)合工作在全時供電模式的特點,使得多維科技 TMR 磁開關(guān)傳感器芯片在水表計量的抗電磁干擾能力上表現(xiàn)優(yōu)異。


圖6 基于tmr技術(shù)的計量方案在智能水表上的綜合表現(xiàn)

圖6 基于 TMR 技術(shù)的計量方案在智能水表上的綜合表現(xiàn)

經(jīng)過多年的耕耘與實踐,多維科技在智能水表磁電計量應(yīng)用方面,積累了豐富的項目經(jīng)驗,已為多家智能水表客戶量身定制了正反轉(zhuǎn)計量、強磁報警計量等多款解決方案,并已批量供貨。多維科技豐富的智能水表計量檢測經(jīng)驗和專業(yè)的技術(shù)支持團隊,可有效縮短客戶的新品研發(fā)周期。

多維科技 (MDT) 已為全球客戶穩(wěn)定供貨 xMR 磁性傳感器產(chǎn)品十多年,芯片產(chǎn)品出貨量已超 5 億顆。多維科技傾力打造的磁傳感器晶圓 IDM 模式制造平臺,經(jīng)過十多年不斷地累積,高度整合了供應(yīng)鏈資源,為向客戶穩(wěn)定供貨和按時交貨提供了強有力的保證。多維科技為滿足客戶多元化的定制需要,將努力提供更多、更好的優(yōu)質(zhì)磁傳感器芯片產(chǎn)品。


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文 / 江蘇多維科技有限公司 市場部 陳金亮