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Sensores de efecto Hall frente a sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR)

4 de abril de 2019

Los sensores magnéticos han sido sumamente necesarios durante muchos años en diversas aplicaciones. Convierten información codificada magnética o magnéticamente en señales eléctricas para su procesamiento por circuitos electrónicos.

Sensores magnéticos en vehículos pesados

Sin ir más lejos, en los sistemas de automoción se han usado para captar la posición, la distancia y la velocidad. Por ejemplo, la posición de los asientos y los cinturones para el control del air-bag o la detección de velocidad de las ruedas para el sistema de freno antibloqueo (ABS).

Concretamente, se han usado los sensores de efecto Hall para detectar en aplicaciones la velocidad, la posición y la dirección de desplazamiento de un blanco. Pero los recién llegados, los sensores con magnetorresistencia anisotrópica (AMR), les están dejando atrás.

Sensores AMR:

  • Tienen mayor sensibilidad que los sensores de efecto Hall
  • Se activan por un polo norte o sur (captación omnipolar)
  • Tienen mayor resolución cuando utilizan un imán anular con la misma cantidad de polos que los sensores de efecto Hall
  • Tienen la misma resolución que los sensores de efecto Hall con una distancia de actuación mucho mayor, incluso con menos polos

Por otro lado, los sensores de efecto Hall tienen un historial demostrado en aplicaciones que requieren características de funcionamiento más estrictas. Y para las aplicaciones que necesitan flexibilidad, los circuitos externos han permitido operar fuera de los parámetros percibidos.

Ambos tipos de sensor siguen ofreciendo un funcionamiento sin contacto ni desgaste, un bajo costo de mantenimiento, un diseño robusto e inmunidad a vibraciones, polvo y agua.

Así que... ¿cuál elige para su aplicación? Quizá echar un vistazo a las tecnologías individuales aclare algo.

Respuesta de sensores de efecto Hall y AMR a campos magnéticos

Los sensores de efecto Hall responden a campos magnéticos perpendiculares al sensor. Los sensores AMR responden a campos paralelos y reaccionan a ambos polos magnéticos.

Área de detección de sensores de efecto Hall y AMR

O, con una vista ligeramente distinta, puede ver que la AMR viene con una serie inherente de aplicaciones y un área de detección que los sensores de efecto Hall solo pueden alcanzar con circuitos adicionales.

Carcasa de sensor de AMR

La carcasa de sensor correcta diseñada para la aplicación correcta da lugar a una solución duradera e insuperable.

Sensor AMR

Con la flexibilidad de diseño del sensor AMR, debido a su capacidad para detectar un campo magnético horizontal y a una sensibilidad omnipolar, se pueden proporcionar campos magnéticos de muchos modos.

Quizá no haya un vencedor claro para su aplicación. Si es así, usted gana de todos modos. Los sensores de efecto Hall se han probado desde hace mucho tiempo. Se han personalizado con circuitos adicionales para superar muchas limitaciones percibidas. Si su aplicación se ajusta a eso, quizá sea mejor que siga usando lo que funciona.

Recuerde también que las limitaciones inherentes del sensor de efecto Hall pueden ser justo lo que necesita su aplicación. Si necesita un sensor con un alcance de detección y un área de presentación pequeños, bastarían solo unos circuitos y unos procesos adicionales para aplicar sensores de AMR.

La buena noticia es que con más actores, más oportunidades hay de aplicar una solución directamente, o con solo unas mínimas modificaciones. ¡Feliz captación!

sensores amr efecto hall

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