
Robocombo 3144E Arduino Uyumlu Hall Effect Manyetik Sensör Modülü
23,34 TL

114,05 TL

23,34 TL
114,05 TL
489,89 TL
116,76 TL
229,00 TL
39,90 TL
946,46 TL
66,41 TL
92,91 TL
160,00 TL
72,62 TL
92,91 TL
78,50 TL
109,14 TL
208,39 TL
154,44 TL
168,71 TL
515,35 TL
405,63 TL
264,54 TL
386,00 TL
942,10 TL
915,35 TL
93,24 TL
95,97 TL
825,20 TL
925,20 TL
515,35 TL
111,75 TL
547,19 TL
2.125,09 TL
819,09 TL
747,63 TL
820,17 TL
2.669,16 TL
1.216,26 TL
898,96 TL
845,54 TL
434,00 TL
100,00 TL
74,87 TL
Manyetik sensör, çevresindeki manyetik alanları algılayan bir cihazdır. Bu sensörler, çeşitli uygulamalarda kullanılır ve farklı türleri ile manyetik alanın varlığını, yoğunluğunu ve yönünü ölçebilirler. Manyetik sensörler, çevredeki manyetik alanları algılamak ve ölçmek için tasarlanmıştır. Bu, yerel manyetik alanların değişimlerini, yönünü ve yoğunluğunu anlamak için kullanılır. Manyetik sensör ölçüm yapmak için fiziksel temas gerektirmediğinden, mekanik aşınma ve yıpranma riski olmadan çalışabilirler. Manyetik sensör örnekleri arasında yer alan Hall etkisi, manyetorezistif etkiler, fluxgate prensipleri gibi farklı teknolojilere dayanır. Her biri farklı özellikler ve hassasiyetler sunar. Hall etkisi ile bir iletken veya yarı iletken üzerinden geçen elektrik akımı ve bu akıma dik bir manyetik alanın varlığında, Hall voltajı adı verilen bir voltaj farkı oluşur. Bu voltaj farkı, manyetik alanın yoğunluğunu ölçmek için kullanılır. Manyetorezistif etki ile Manyetik alanın varlığında, bazı malzemelerin elektrik direnci değişir. Bu değişiklik ölçülerek manyetik alanın gücü belirlenebilir. Fluxgate prensibinde bir çekirdek üzerinde yer alan bobinler kullanılarak, manyetik alanın varlığı ölçülür. Bu yöntem, çok hassas ölçümler yapabilir. Akıllı telefonlar ve tabletlerde pusula sensörleri, manyetik kapı ve pencere sensörlerinde kullanılır. Ayrıca motor ve konum sensörleri, otomasyon sistemleri, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazlarında ve yer manyetik alanı ölçümleri ve anomali tespitlerinde kullanılabilir. Manyetik sensörler, çeşitli uygulama alanlarında kritik bir rol oynar ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte sürekli olarak gelişen bir alan olarak karşımıza çıkar. Manyetik sensör nedir sorusunun cevabına bu yazı ile ulaşabilirsiniz.
Manyetik sensörler, çeşitli uygulama alanlarında geniş bir kullanım yelpazesi sunar. Manyetik sensör kullanım alanları aşağıdaki maddelerde anlatılmıştır.
Bu geniş kullanım alanları, manyetik sensörlerin çeşitli endüstrilerde ve teknolojilerde önemli bir rol oynadığını gösterir. Her uygulama için uygun sensör türünün seçilmesi, performansı ve doğruluğu önemli ölçüde etkileyebilir. Manyetik sensör nerelerde kullanılır diye merak edenler bu yazıdan faydalanabilirler. Manyetik sensör fiyatı hakkında araştırma yapabilirsiniz.
Sensör, çevresindeki manyetik alanı algılamak üzere yerleştirilir. Bu alan, yerel bir manyetik alan, bir mıknatısın oluşturduğu alan veya başka bir manyetik kaynaktan gelen alan olabilir. Sensörün içindeki algılama elemanları (örneğin, Hall etkisi elemanı, manyetorezistif malzeme, fluxgate çekirdeği) manyetik alanı algılar ve bu alana tepki verir. Manyetik alan, sensör içindeki algılama elemanları tarafından elektriksel veya mekanik bir sinyale dönüştürülür. Dönüştürülen elektriksel sinyal, sensörün içindeki elektronik devreler tarafından işlenir. Bu devreler, sinyali güçlendirir, filtreler ve işleyerek doğru bir ölçüm elde eder. İşlenen sinyal, analog voltaj sinyali veya dijital bir veri sinyali olabilir. Analog sinyaller genellikle bir voltaj değeri olarak temsil edilirken, dijital sinyaller genellikle belirli bir sayı veya veri formatında olabilir. İşlenen sinyal, sensörün çıkışında ölçülen manyetik alanın gücünü, yönünü veya diğer özelliklerini temsil eden bir sinyal olarak sunulur. Bu çıkış sinyali, bir kontrol ünitesine, veri toplama sistemine veya diğer ilgili cihazlara iletilir. Çıkış sinyali, uygulamaya bağlı olarak çeşitli işlemler için kullanılabilir, örneğin, motor kontrolü, güvenlik sistemleri veya navigasyon sistemleri. Sensör çevresindeki manyetik alanı algılar. Algılanan manyetik alan, sensör içindeki algılama elemanları tarafından elektriksel veya mekanik bir sinyale dönüştürülür. Elektriksel sinyal işlenir, güçlendirilir ve filtrelenir. Analog sinyaller voltaj olarak, dijital sinyaller veri olarak işlenir. İşlenen sinyal, bir çıkış sinyali olarak sunulur ve çeşitli uygulamalar için kullanılır. Manyetik sensör nasıl çalışır sorusunun cevabını bu yazıdan bulabilirsiniz.
Manyetik sensörler, farklı çalışma prensiplerine göre çeşitli türlerde gelir. Yaygın olarak kullanılan manyetik sensör çeşitleri aşağıdaki maddelerde anlatılmıştır.
Hall etkisi sensörü, bir manyetik alanın etkisini ölçmek için kullanılan bir sensördür. Hall etkisi prensibini temel alır ve özellikle manyetik alan yoğunluğunu ölçme, konum belirleme ve hız ölçümü gibi uygulamalarda kullanılır. Hall etkisi sensörleri, fizikçi Edwin Hall tarafından keşfedilen Hall etkisini kullanır. Hall etkisi, bir iletken veya yarı iletken malzemenin üzerinden geçen elektrik akımının, uygulanan bir manyetik alan tarafından etkilendiği bir fenomendir. Bu etki, bir Hall voltajı oluşturur. Hall etkisi sensöründe, bir yarı iletken (genellikle indiyum antimonür, galliyum arsenid gibi) malzeme plakası bulunur. Bu plaka, uygulanan bir manyetik alanın etkisi altındadır. Sensörün içinden bir elektrik akımı geçer. Manyetik alan uygulandığında, bu akımın yönü değişir ve bir Hall voltajı (bir voltaj farkı) oluşur. Oluşan Hall voltajı, manyetik alanın yoğunluğunu temsil eder. Bu voltaj, sensörün çıkışında ölçülür ve birçok uygulama için bir sinyal olarak kullanılır. Hall voltajı, sensörün içindeki elektronik devreler tarafından işlenir ve güçlendirilir. İşlenen sinyal, analog voltaj sinyali olarak veya dijital veri formatında çıkış olarak verilir.
Manyeto Rezistif sensörler, manyetik alanın etkisiyle malzemenin elektriksel direncindeki değişiklikleri ölçen sensörlerdir. Bu sensörler, çeşitli uygulamalarda kullanılan hassas manyetik alan ölçüm cihazlarıdır. Manyetik sensör modelleri arasında yer alan Manyeto Rezistif sensörler, malzemenin elektriksel direncinin, uygulanan manyetik alanla değiştiği prensibine dayanır. Bu sensörlerde kullanılan malzemeler, manyetik alan uygulandığında elektriksel dirençlerinde önemli bir değişiklik gösterir. Sensörün içindeki Manyeto Rezistif malzeme (genellikle ferromanyetik malzemeler) üzerine bir manyetik alan uygulanır. Manyetik alan uygulandığında, malzemenin elektriksel direnci değişir. Bu değişiklik, malzemenin manyetik alan ile etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkar. Malzemenin direncindeki değişiklik, bir elektrik akımı geçirdiğinde ölçülür. Bu direnç değişikliği, sensörün çıkışında bir voltaj değişikliği olarak ifade edilir. Ölçülen voltaj sinyali, sensörün içindeki elektronik devreler tarafından işlenir ve güçlendirilir. Çıkış sinyali, manyetik alanın yoğunluğunu temsil eder. Manyeto Rezistif sensörler, manyetik alanın çok hassas bir şekilde ölçülmesini sağlar. Yüksek sinyal-gürültü oranına sahip olmaları, hassas ölçümler sağlar.
Fluxgate sensörleri, manyetik alan ölçümleri için kullanılan hassas ve yüksek doğrulukta sensörlerdir. Bu sensörler, özellikle düşük seviyeli manyetik alanların ölçümünde ve jeomanyetik ölçümlerde kullanılır. Fluxgate sensörleri, bir manyetik çekirdek ve iki bobin (birincil ve ikincil bobin) kullanarak manyetik alanı ölçer. Sensörün içindeki manyetik çekirdek, birincil ve ikincil bobinlerle sarılmıştır. Birincil bobin, çekirdek üzerinde bir alternatif akım (AC) sinyali uygulayarak manyetik alan oluşturur. Uygulanan AC sinyali, çekirdek üzerinde manyetik alan değişikliklerine yol açar. Bu, çekirdekte bir manyetik doygunluk oluşturur ve çekirdeğin manyetik özelliklerini değiştirir. Manyetik alanın etkisiyle, ikincil bobin üzerinden bir voltaj sinyali oluşur. Bu voltaj sinyali, çekirdek üzerinde oluşturulan manyetik alanın yoğunluğuna bağlıdır. İkincil bobinden elde edilen voltaj sinyali, sensörün içindeki elektronik devreler tarafından işlenir. Bu işlem, manyetik alanın büyüklüğünü ve yönünü belirler. Fluxgate sensörleri, çok düşük manyetik alanları bile hassas bir şekilde ölçebilir. Manyetik alanın ölçümünde yüksek doğruluk sağlar. Genellikle mikrotesla seviyesindeki manyetik alanları ölçebilirler.
İnterferometrik manyetik sensörler, manyetik alan ölçümleri için interferometri prensiplerini kullanan hassas sensörlerdir. Bu tür sensörler, manyetik alanın etkisini ölçmek için ışığın girişim (interferans) fenomenini kullanır. Genellikle yüksek hassasiyetli ölçümler gerektiren uygulamalarda kullanılır. İnterferometrik manyetik sensörler, bir ışık kaynağının oluşturduğu girişim desenlerini kullanarak manyetik alanı ölçer. Sensör, bir ışık kaynağı (genellikle lazer) ve interferometrik düzenek içerir. Bu düzenekte ışık, bir veya daha fazla optik dalgaya bölünür. Işık, bir dalga kılavuzu veya optik bir düzenek üzerinden geçirilir ve iki veya daha fazla yol boyunca yayılır. Bu yollar, manyetik alanın etkisi altında değişen özelliklere sahip olabilir. Işığın yolları birleştirildiğinde, girişim desenleri oluşur. Manyetik alan, ışığın hızını ve yol uzunluğunu etkileyerek bu desenlerde değişikliklere neden olur. Oluşan girişim deseni, bir dedektör veya kamera tarafından ölçülür. Desendeki değişiklikler, manyetik alanın yoğunluğunu ve yönünü belirler. Ölçülen girişim deseni, sensörün içindeki elektronik devreler tarafından işlenir. Bu işlem, manyetik alanın büyüklüğünü ve diğer özelliklerini belirler.
Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS) tabanlı manyetik sensörler, mikro ölçekte mekanik ve elektriksel elemanları bir araya getirerek manyetik alan ölçümü yapan sensörlerdir. MEMS teknolojisi, çok küçük boyutlarda yüksek hassasiyet ve performans sağlayan sensörlerin üretilmesini mümkün kılar. MEMS sensörleri, mikro boyutlarda mekanik yapılar içerir. Bu yapılar genellikle çok küçük hareketli parçalar (örneğin, memeler, kollar) ve sabit elemanlardan oluşur. Manyetik alan, MEMS sensöründeki mikro yapılar üzerinde bir kuvvet uygulayarak bu yapıların hareketine neden olur. Bu hareket, mikro yapının konumunu veya şeklini değiştirir. Mikro yapının hareketi, genellikle bir elektrik sinyaline dönüştürülür. Bu dönüşüm, piezoelektrik, kapasitif veya diğer elektriksel yöntemlerle yapılabilir. Örneğin, bir MEMS sensöründe, mikro yapıların hareketi kapasitif değişikliklere yol açabilir, bu da bir kapasitans değişimini ölçmeyi sağlar. Ölçülen elektrik sinyali, sensörün içindeki elektronik devreler tarafından işlenir. Bu işlem, manyetik alanın büyüklüğünü ve diğer özelliklerini belirler.
Cimri, online alışveriş yaparken size çeşitli ürünlerin fiyatlarını karşılaştırma olanağı sunan bir platformdur. Cimri, yüzlerce e-ticaret sitesinden alınan fiyat bilgilerini derleyerek, kullanıcılara en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarında yardımcı olur. Manyetik sensör fiyatları için siteye göz atabilirsiniz. Güvenlik sistemleri aksesuarları kategorisinde araştırma yapabilirsiniz.