Hall-Sensoren der HAL-Reihe
Hall-Schalter und lineare Hall-Sensoren in CMOS-Technik für Zündzeitpunkt, Antiblockiersysteme und Drehzahlerfassung. Ausgelegt für Versorgungsspannungen bis 24 V und Umgebungstemperaturen bis 150 Grad Celsius, mit aktiver beziehungsweise gechoppter Offset-Kompensation.
Hall-Sensoren – Grundlagen und Auswahlkriterien
Warum ein Hall-Schalter am Multipolring funktioniert und am Einzelmagneten nicht, was Offset-Kompensation wirklich leistet und welche vier Fragen die Sensorauswahl entscheiden.
Zur Seite → Hall-Schalter · SOT-89A / SOT-89B / TO-92UAHAL300 / HAL320 – differenzielle Hall-Schalter
Zwei Hall-Platten statt einer: HAL300 und HAL320 reagieren nicht auf das Magnetfeld selbst, sondern auf dessen räumliche Differenz. Das macht sie unempfindlich gegen homogene Störfelder und zum Standardsensor am Polrad.
Zur Seite → Linearsensor · SOT-89AHAL400 / HAL401 – lineare Hall-Sensoren
Kein Schalter, sondern ein Messfühler: HAL400 und HAL401 liefern eine Ausgangsspannung proportional zur magnetischen Flussdichte. Damit werden Ströme, Wege und Winkel messbar, nicht nur Zustände.
Zur Seite → Hall-Schalter · Stromausgang · SOT-89 / TO-92UAHAL556 / HAL566 – Zweidraht-Hall-Schalter
Zwei Leitungen statt drei: Diese Hall-Schalter melden ihren Zustand nicht über eine Spannung, sondern über den aufgenommenen Strom. Das spart eine Ader im Kabelbaum und macht die Leitung diagnosefähig.
Zur Seite →Die Reihen im Vergleich
| Reihe | Ausgang | Prinzip | Versorgung |
|---|---|---|---|
| HAL300 / HAL320 | Open Drain | differenziell, bipolares Schaltverhalten | 4,5 bis 24 V |
| HAL400 / HAL401 | Differenzausgang, linear | Ausgangsspannung proportional zur Flussdichte | 4,8 bis 12 V |
| HAL556 / HAL566 | Stromausgang | Schalter für Zweidrahtbetrieb | 4 bis 24 V |
Welche Reihe passt, entscheidet weniger der Sensor als die Magnetanordnung. Die Auswahlkriterien stehen unter Hall-Sensoren verstehen. Gehäusesuffixe wie SO, SF und UA erklärt IC-Typenbezeichnungen entschlüsseln.