홀 효과와 리드 스위치: 자기 센서 비교

글: Jeremy Cook

홀 효과 센서와 리드 스위치 비교: 자기 센서 유형 탐색

홀 효과 센서 및 리드 스위치는 모두 자기장을 감지하는 데 사용됩니다. 응용 분야 측면에서 이 둘 사이에는 공통된 점이 상당히 많지만, 매우 다른 방식으로 작동합니다. 어떤 상황에서는 두 센서를 모두 사용할 수 있으나, 한 유형이 다른 유형에 비해 이점이 훨씬 많을 수 있습니다.

이 문서에서는 각 자기 센서 유형을 정의하고 해당 유형의 장점과 단점을 살펴보겠습니다. 또한 인기 있는 ESP32-WROOM-32E 모듈 안에 숨겨진 "비밀" 같은 홀 효과 센서를 활용하여 각각의 간단한 사용 사례를 살펴보겠습니다.

홀 효과 센서란 무엇인가요?

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Infineon Technologies AG의 TLE49631MXTSA1은 Arrow에서 인기 있는 홀 효과 센서 옵션임.

홀 효과 센서는 1800년대 후반에 자기장이 전도체에 미치는 전압 효과를 발견한 미국 물리학자 Edwin Hall에서 이름을 따왔습니다. 이 "홀 전압"은 적절히 증폭되면 마이크로컨트롤러에서 판독할 수 있습니다. 일반적으로 최신 홀 효과 센서의 장치 패키지에는 증폭기및 기타 전자 장치가 포함됩니다.

설정 방법에 따라 이러한 센서는디지털 또는 아날로그 신호를 출력할 수 있습니다. 홀 효과 센서는 리드 스위치와 달리 자기장 존재에 반응하며 자기장의 진폭과 방향도 감지할 수 있습니다. 따라서 센서는 한 방향에 대해서는 양의 아날로그를 출력하고 다른 방향에 대해서는 음의 아날로그 신호를 출력할 수 있습니다. 이 원리는 래치 기능으로도 통합될 수 있으며, 한 방향이 감지될 때 켜지고 반대 방향이 감지될 때만 꺼집니다.

디지털 장치인 홀 효과 센서는 신호 반동의 영향을 받지 않으며, 보조 전자 장치 패키지를 통해 공장에서 이 출력을 조정할 수 있습니다. 홀 효과 센서 패키지는 항상 전류를 사용하여 자기장을 감지하므로, 잠재적으로 매우 낮은 전력의 응용 분야에 적합하지 않을 수 있습니다.

리드 스위치에 대해 알아야 할 사항

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리드 스위치 연속성 테스트(이미지: Jeremy Cook)

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Arrow의 Littelfuse 59045-010 리드 스위치.

리드 스위치는 1900년대 초에 개발되었습니다. 이 장치는 외부 자기장을 적용하여 작동되는 기계식 접촉 장치입니다. 이러한 내부 스위칭 접촉 장치의 주변에는 불활성 가스로 채워진 유리 인클로저가 있으며, 그 안에서 외부로 연결됩니다. 일반적으로 리드 스위치는 정상적으로 열린 상태로 설정되지만 닫힌 상태로 설정될 수도 있으며 다른 구성으로도 제공됩니다.

감지용 영구 자석을 사용하거나 생성된 전기장을 리드 계전기로 사용하여 리드 스위치를 작동할 수 있습니다. 자기 신호를 끄고 대기할 때는 전류가 필요하지 않으므로 긴 대기 시간 동안 잠재적으로 상당한 전력을 절약할 수 있습니다.

리드 스위치는 기계 장치로서 스위치 반동의 영향을 받기 때문에 안정 시간이 확보됩니다. 감지 작동 방식은 이진수입니다. 리드 스위치는 턴온 임계값을 초과하는 신호 진폭을 감지하는 데 사용할 수 없습니다.

리드 스위치의 작동 방식과 사용 시기에 대해 자세히 알아보십시오.

리드 스위치와 홀 효과의 주요 차이점

다음은 홀 효과 센서와 리드 스위치 중에서 선택할 때 고려해야 할 항목입니다.

  • 리드 스위치는 반동/안정 시간을 고려해야 합니다.
  • 리드 스위치는 개방 상태에서 전원을 사용하지 않습니다.
  • 리드 스위치는 이진 장치이며, 자기 북극과 남극을 구별할 수 없습니다.
  • 홀 효과 센서는 디지털 장치이며, 물리적 접촉 반동이 발생하지 않습니다.
  • 홀 효과 센서는 계속해서 소량의 전류를 배출하여 자기장의 존재를 감지합니다.
  • 홀 효과 센서는 아날로그 또는 디지털 장치로 구성할 수 있으며, 자기장의 방향을 감지할 수 있습니다.

각 장치의 특성별로 데이터 시트를 반드시 점검해야 합니다.

홀 효과 센서 및 리드 스위치 실습 자습서

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글: Jeremy Cook

이러한 두 장치의 사용 방식에 대한 간단한 데모를 통해 Adafruit의 Huzzah32 ESP32 개발 보드에 대해 살펴보겠습니다. 이 보드에는 LiPo 배터리용 장비를 포함해 ESP32를 위한 모든 것이 잘 배열되어 있지만, 추가센서는 없습니다. 단, Huzzah32 중심에 있는 ESP32-WROOM-32E 모듈에는 기본 제공된 홀 감지 장치가 있습니다.

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가독성을 위해 100ms의 지연 시간이 추가된 ESP32 홀 센서 결과(이미지: Jeremy Cook)

ESP32 모듈 보드 정의가 설치된 Arduino IDE에서 홀 센서 ESP32 예시 코드를 로드하고 9600 baud에서 직렬 플로터를 엽니다. ESP32 위에 자석을 올려 반응을 확인합니다. 자석을 뒤집으면 뒤집힌 자기 방향을 나타내는 반전된 값이 표시됩니다.

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마이크로초 미만의 안정 시간. 3V 전원 공급에 사용되는 Huzzah32(이미지: Jeremy Cook)

리드 스위치의 작동을 관찰하기 위해 연속성 설정에서 멀티미터에 연결합니다. 정상적으로 열리면 자석 없이 분리된 상태를 유지한 다음, 자석을 사용할 때 견고한 연결 상태를 유지합니다. 여기서 이 입력을 사용하여 마이크로컨트롤러(예: ESP32)에 적용하거나 스코프에서 안정 시간을 관찰하거나 독립적으로 제어할 수 있습니다.


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