磁传感器制造技术

技术编号:11049882 阅读:217 留言:0更新日期:2015-02-18 14:58
提供一种磁传感器,能够识别作为磁特性的初始不良的原因的、且有可能随时间变化的偏移电压较大的个体。采用这样的结构:在用于将霍尔元件输出的差动信号电压传输到放大电路的切换开关电路中设置有交叉传输开关,在根据来自控制电路的控制信号对在霍尔元件中流过的电流进行切换的第1期间和第2期间中的任意一个期间中进行交叉传输,能够判定并识别偏移电压的大小。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及使用了半导体基板上的霍尔元件的磁传感器,特别是涉及其特性异常检测用电路。
技术介绍
磁传感器广泛用于检测各种可动物品的移动、旋转。例如,可列举便携设备的开闭检测、电动机的转速检测等。近年来,使用了价廉、但灵敏度低且偏移电压较大的在Si基板上构成的霍尔元件。并且,利用信号处理来抵消霍尔元件和放大器的偏移电压,由此实现了价廉且磁检测精度高的磁传感器。图4示出以往的磁传感器的框图。以往的磁传感器10具有霍尔元件2、切换开关电路30、放大器4、采样电路5、基准电压电路60、比较器7以及输出电路8。以往的磁传感器10如下这样地工作来抵消偏移电压。通过切换开关电路30,使得霍尔元件2在第1期间、第2期间中对流过对角线上的两端子之间的电流的路径进行互补切换。其输出电压由放大器4放大,由采样电路5以时分方式保持、并被平均化。基准电压电路60输出基准电压Vref。比较器7对由采样电路5保持的电压和基准电压Vref进行比较判定。磁传感器10经由输出电路8输出判定结果,由此输出与磁场对应的检测信号。以往的磁传感器10如以上方式进行工作,通过信号处理来抵消霍尔元件和放大器的偏移电压。现有技术文献专利文献【专利文献1】国际公开第2006/085503号公报
技术实现思路
专利技术所要解决的课题然而,在霍尔元件2的材质是Si的情况下,偏移电压比磁场信号电压大几个数量级。在偏移电压大的情况下,存在这样的课题:主要由于放大器4的输出电压的饱和,导致偏移电压未被抵消,从而磁特性显著下降。用于解决课题的手段本专利技术是为了解决以上那样的课题而设计的,提供一种价廉且具有高精度的磁特性的磁传感器。为了解决以往的课题,本专利技术的磁传感器成为以下那样的结构。在该磁传感器中,切换开关电路在第1期间使电流流向霍尔元件的第1端子对并从霍尔元件的第2端子对输入第1差动信号电压,在第2期间使电流流向霍尔元件的第2端子对并从霍尔元件的第1端子对输入第2差动信号电压,在该切换开关电路中,在霍尔元件的各端子与切换开关电路的输出端子之间分别串联地设置有串行传输开关和交叉传输开关,能够控制交叉传输开关来判别霍尔元件的偏移电压的大小。专利技术的效果根据本专利技术的磁传感器,仅通过追加简易的电路,就能够评价基于霍尔元件和放大电路的偏移电压的电压。因此,在检查工序中能够以二值判定的方式识别偏移电压较大的个体,因而具有能够提高产品的品质的效果。附图说明图1是示出本实施方式的磁传感器的框图。图2是示出本实施方式的磁传感器的切换开关电路的详情的电路图。图3是示出本实施方式的磁传感器的控制电路的一例的电路图。图4是以往的磁传感器的框图。具体实施方式以下,参照附图对本实施方式进行说明。图1是示出本实施方式的磁传感器的框图。本实施方式的磁传感器1具有霍尔元件2、切换开关电路3、放大器4、采样电路5、基准电压电路6、比较器7、输出电路8以及控制电路9。关于霍尔元件2,经由切换开关电路3从电源端子向霍尔元件2的一个对角线上的端子对(例如,端子21-端子22)供给电流,在另一个端子对(例如,端子23-端子24)的两端处输出差动信号电压。霍尔元件2的差动信号电压经由切换开关电路3被输入到放大器4。切换开关电路3由控制电路9输出的控制信号3A~3D进行控制,从而对控制霍尔元件2的第1期间和第2期间进行切换。放大器4对霍尔元件2的差动信号电压进行放大,输出差动信号放大电压。基准电压电路6根据控制电路9的控制信号6A输出基准电压。采样电路5分别保持第1期间和第2期间的差动信号放大电压,并输出其平均电压。比较器7对平均电压和基准电压的大小关系进行比较,并输出逻辑信号。控制电路9分别向切换开关电路3、放大器4以及基准电压电路6输出控制信号。输出电路8根据逻辑信号进行锁存动作、逻辑运算,并输出磁传感器的检测信号。图2是示出本实施方式的磁传感器的切换开关电路3的详情的电路图。切换开关电路3具有第1~第4电流供给开关311~314、第1~第4串行传输开关321~324以及第1~第4交叉传输开关331~334。信号3A~3D是控制电路9输出的控制信号。端子301和302是第1和第2差动信号电压输出端子。这里,将施加到第1~第4电流供给开关311~314的控制信号3A是“L(低电平)”且3B是“H(高电平)”时、即向霍尔元件2的端子21-端子22供给电流时设为第1期间,将控制信号3A是“H”且3B是“L”时、即向霍尔元件2的端子23-端子24供给电流时设为第2期间。第1~第4串行传输开关321~324与第1~第4电流供给开关311~314联动地进行切换。第1~第4交叉传输开关331~334由控制信号3C、3D进行控制。图3是示出本实施方式的磁传感器的控制电路的一例的电路图。控制电路9具有工作状态设定电路91、NAND电路92以及OR电路93、94、95。控制电路9被输入基准CLK信号,生成并输出控制信号3A、3B、3C、3D和控制信号6A。工作状态设定电路91是输出“H”或“L”的信号的电路,由串联连接的熔断器和下拉电阻构成。工作状态设定电路91例如也可以由非易失性存储器构成,或者还可以设置外部端子并从外部输入状态设定信号。并且,关于其它逻辑电路,只要能够生成期望的信号,就不限定于该电路结构。上述磁传感器1如以下方式进行工作,具有判定偏移电压大小的功能、和判定磁场大小的功能。本实施方式的磁传感器1根据控制电路9输出的控制信号,而具有第1工作状态和第2工作状态。控制电路9的工作状态设定电路91在初始状态下,通过熔断器输出“H”信号。因此,NAND电路92将基准CLK信号反转并输出。即,控制信号3C成为将基准CLK信号反转后的信号,3D成为与基准CLK信号相同的信号。该状态是第1工作状态。控制电路9的工作状态设定电路91在切断熔断器时,通过下拉电阻输出“L”信号。因此,NAND电路92的输出被固定为“H”。即,控制信号3C被固定为“H”,3D被固定为“L”。该状态是第2工作状态。无论是哪个工作状态,控制信号3A都是将基准CLK信号反转后的信号,3B都是与基准CLK信号相同的信号。首先,对第1工作状态进行说明。第1工作状态能够判定磁传感器1的偏移电压的大小。在第1工作状态中,控制电路9输出作为将基准CLK信号反转后的信号的控制信号3A和3C、以及作为与基准CLK信号相同的信号的控制信号3B和3D本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种磁传感器,其特征在于,所述磁传感器具有:霍尔元件;切换开关电路,其在第1期间使电流流向所述霍尔元件的第1端子对并从所述霍尔元件的第2端子对输入第1差动信号电压,在第2期间使电流流向所述第2端子对并从所述第1端子对输入第2差动信号电压;放大器,其输出将经由所述切换开关电路输入的所述第1差动信号电压和所述第2差动信号电压放大后的第1差动信号放大电压和第2差动信号放大电压;采样电路,其保持从所述放大器输入的第1差动信号放大电压和第2差动信号放大电压,并输出所述第1差动信号放大电压和所述第2差动信号放大电压的平均电压;基准电压电路,其产生基准电压;比较器,其对所述采样电路输出的所述平均电压和所述基准电压电路输出的所述基准电压进行比较;以及控制电路,其输出控制信号,控制所述切换开关电路,所述切换开关电路在与所述霍尔元件的各端子连接的输入端子与输出端子之间分别串联地具有串行传输开关和交叉传输开关。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2012.06.07 JP 2012-1301611.一种磁传感器,其特征在于,所述磁传感器具有:
霍尔元件;
切换开关电路,其在第1期间使电流流向所述霍尔元件的第1端子对并从所述霍
尔元件的第2端子对输入第1差动信号电压,在第2期间使电流流向所述第2端子对
并从所述第1端子对输入第2差动信号电压;
放大器,其输出将经由所述切换开关电路输入的所述第1差动信号电压和所述第
2差动信号电压放大后的第1差动信号放大电压和第2差动信号放大电压;
采样电路,其保持从所述放大器输入的第1差动信号放大电压和第2差动信号
放大电压,并输出所述第1差动信号放大电压和所述第2差动信号放大电压的平均
电压;
基准电压电路,其产生基准电压;
比较器,其对所述采样电路输出的所述平均电压和所述基准电压电路输出的所述
基准电压进行比较;以及
控制电路,其输出控制信号,控制所述切换开关电路,
所述切...

【专利技术属性】
技术研发人员:挽地友生有山稔
申请(专利权)人:精工电子有限公司
类型:发明
国别省市:日本;JP

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