ZHCABH1 January 2022 DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5231 , TMAG5328
外部磁场可以增大或减小在此特定设计中观察到的阈值角度,具体取决于磁体方向。在近乎非屏蔽的设计中出现的一个特定磁场是地球磁场。此磁场相对于位置、针对地球表面的位移以及针对地球表面的霍尔元件方向而变化。附近的磁场和高电流载流导线(比如在电机中)也是外部磁场源示例。在此测试环境中,线性输出器件用于针对此电路板位置和方向测量 42.9μT 的外部磁场。
特定设计中所固有的另一个外部磁场或杂散场是来自一个相邻翘板中任何其他磁体的磁场。图 2-32 说明了附近的翘板可能产生多大的外部磁场。因为它远低于 1.8mT 的最低 BOP 值,所以我们认为在此设计中,这不是一个严重的问题。然而,如果翘板间隔更小,对于 DRV5033 器件来说,这可能是一个严重的问题。屏蔽或使用更高阈值的器件应该能够更大程度地减小这个问题带来的影响。
外部磁场应该会直接抵消磁场曲线。如图 2-33 中所示,降低曲线的偏移会缩小转换区域并减小 BOP 角度(如区域 1 所示),而提高曲线的偏移会扩大转换区域并增大 BRP 角度(如区域 3 所示)。由于使用了全极开关,在装配这些翘板开关时,无需严格关注器件朝向什么极性。为了减小偏差,将特定极性一致地朝向霍尔效应开关会使结果更加一致。