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    霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路以及電流傳感器制造技術(shù)

    技術(shù)編號(hào):15444514 閱讀:220 留言:0更新日期:2017-05-26 08:47
    在霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路中,抑制阻礙高精度的霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)的尖峰狀的誤差信號(hào)的變動(dòng)。為此,在通過(guò)旋轉(zhuǎn)電流法驅(qū)動(dòng)多個(gè)霍爾元件且利用了多個(gè)跨導(dǎo)放大器的霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路中,從反饋網(wǎng)絡(luò)控制器(32)向霍爾信號(hào)反饋網(wǎng)絡(luò)(31)和輸出信號(hào)反饋網(wǎng)絡(luò)(20)供給基準(zhǔn)信號(hào)(Vcom),其中,該霍爾信號(hào)反饋網(wǎng)絡(luò)(31)進(jìn)行反饋控制以使多個(gè)霍爾元件的霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)的公共電壓與基準(zhǔn)信號(hào)(Vcom)一致,該輸出信號(hào)反饋網(wǎng)絡(luò)(20)對(duì)將輸出電壓與基準(zhǔn)信號(hào)(Vcom)之差分壓所得到的電壓進(jìn)行反饋。由此,抑制尖峰信號(hào)的變動(dòng)。

    Holzer electromotive force signal detecting circuit and current sensor

    In the Holzer electromotive force signal detection circuit, the fluctuation of the peak error signal that prevents the detection of high-precision Holzer electromotive force signals is suppressed. Therefore, in the current method by rotating the drive multiple components and the use of the Holzer Holzer EMF signal detection circuit for a transconductance amplifier, feedback from the network controller (32) feedback network signal to Holzer (31) and the output signal of the feedback network (20) supplies a reference signal (Vcom), among them, the Holzer signal feedback the network (31) feedback control in order to make public Holzer voltage electromotive force signal of a plurality of Holzer elements with a reference signal (Vcom), the output signal of the feedback network (20) of the output voltage and the reference signal (Vcom) the difference between the divided voltage obtained by the feedback. Thereby, the fluctuation of the peak signal is suppressed.

    【技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟摘要】
    【國(guó)外來(lái)華專(zhuān)利技術(shù)】霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路以及電流傳感器
    本專(zhuān)利技術(shù)涉及一種霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路以及電流傳感器,更詳細(xì)地說(shuō),涉及一種將霍爾元件的基于旋轉(zhuǎn)電流法的偏移消除單元與連續(xù)時(shí)間信號(hào)處理電路組合而形成的霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路以及電流傳感器。
    技術(shù)介紹
    使用霍爾元件的磁傳感器不僅作為檢測(cè)磁體的位置信息的傳感器而在接近傳感器、線性位置傳感器、旋轉(zhuǎn)角度傳感器等中使用,還在如下的電流傳感器的用途中被廣泛利用,該電流傳感器通過(guò)對(duì)由流過(guò)電流導(dǎo)體的電流感應(yīng)而產(chǎn)生的磁場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè),來(lái)以非接觸的方式對(duì)流過(guò)電流導(dǎo)體的電流量進(jìn)行測(cè)定。特別是,在用于對(duì)電動(dòng)機(jī)的逆變器電流進(jìn)行檢測(cè)的電流傳感器中,要求高精度地檢測(cè)以高頻進(jìn)行切換的逆變器的電流,以使電動(dòng)機(jī)控制高效化。在測(cè)定逆變器的電流的用途中使用利用了霍爾元件的磁傳感器的情況下,對(duì)磁傳感器要求與信號(hào)頻帶有關(guān)的寬頻帶特性、與信號(hào)處理延遲時(shí)間有關(guān)的高速響應(yīng)特性、與信號(hào)品質(zhì)有關(guān)的低噪聲特性等。因此,在這樣的情況下,作為對(duì)霍爾元件中產(chǎn)生的霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)進(jìn)行信號(hào)處理的電路方式,在連續(xù)時(shí)間內(nèi)進(jìn)行信號(hào)處理的連續(xù)時(shí)間信號(hào)處理電路比進(jìn)行離散時(shí)間化即采樣的離散時(shí)間信號(hào)處理電路更加有利。該連續(xù)時(shí)間信號(hào)處理電路不存在將因離散時(shí)間化(采樣)而產(chǎn)生的噪聲折回的現(xiàn)象,因此在因逆變器的切換而產(chǎn)生的高頻噪聲多的環(huán)境中使用的情況下,該連續(xù)時(shí)間信號(hào)處理電路是特別優(yōu)選的電路結(jié)構(gòu)。在霍爾元件中,存在即使在磁場(chǎng)為零的狀態(tài)即無(wú)磁場(chǎng)的狀態(tài)下也輸出不為零的有限電壓這樣的偏移電壓(不平衡電壓)。因此,在利用了霍爾元件的磁傳感器中,一般為了消除霍爾元件所具有的偏移電壓,多數(shù)情況下是利用以旋轉(zhuǎn)電流(Spinningcurrent)法或連接換向(Connectioncommutation)法之類(lèi)的名稱(chēng)而被知曉的霍爾元件的驅(qū)動(dòng)方法。該方法是如在后面記述的那樣進(jìn)行如下操作的方法:按照被稱(chēng)為斬波時(shí)鐘的時(shí)鐘來(lái)周期性地替換用于使驅(qū)動(dòng)電流流向霍爾元件的端子對(duì)的位置以及用于檢測(cè)霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)的端子對(duì)的位置。另外,近年來(lái),為了使磁傳感器更加小型化而利用能夠與CMOS(ComplementaryMetalOxideSemiconductor:互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體)電路一體地形成的硅霍爾元件。例如,專(zhuān)利文獻(xiàn)1中公開(kāi)了一種利用了該硅霍爾元件和旋轉(zhuǎn)電流法的連續(xù)時(shí)間型的霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路。在該文獻(xiàn)中,使用利用了晶體管差動(dòng)對(duì)的跨導(dǎo)放大器(以下也簡(jiǎn)稱(chēng)為Gm放大器)構(gòu)成了用于對(duì)霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)進(jìn)行放大的信號(hào)放大裝置。Gm放大器輸入阻抗高而適于輸出微弱的信號(hào)的霍爾元件的信號(hào)放大裝置。專(zhuān)利文獻(xiàn)1:日本特開(kāi)2013-178229號(hào)公報(bào)
    技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
    專(zhuān)利技術(shù)要解決的問(wèn)題在專(zhuān)利文獻(xiàn)1所記載的利用硅霍爾元件和旋轉(zhuǎn)電流法的連續(xù)時(shí)間型的霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路中,有時(shí)殘留尖峰狀的誤差信號(hào)并且該尖峰狀的誤差信號(hào)發(fā)生變動(dòng)。專(zhuān)利技術(shù)者們發(fā)現(xiàn),為了實(shí)現(xiàn)利用了連續(xù)時(shí)間型信號(hào)處理的進(jìn)一步高精度的電流傳感器,需要抑制上述的尖峰狀的誤差信號(hào)的變動(dòng)。也就是說(shuō),專(zhuān)利技術(shù)者們追求使霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路和具備該霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路的電流傳感器進(jìn)一步高精度化的結(jié)果是利用專(zhuān)利文獻(xiàn)1所記載的技術(shù)無(wú)法滿(mǎn)足進(jìn)一步高精度化。本專(zhuān)利技術(shù)是鑒于這樣的問(wèn)題而完成的,其目的在于,在利用了多個(gè)跨導(dǎo)放大器以及通過(guò)旋轉(zhuǎn)電流法被驅(qū)動(dòng)的多個(gè)霍爾元件的霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路中,抑制阻礙高精度的霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)的尖峰狀的誤差信號(hào)的變動(dòng)。用于解決問(wèn)題的方案基于本專(zhuān)利技術(shù)的一個(gè)方式的霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路的特征在于,具備:第一霍爾元件,其具有多個(gè)端子;第二霍爾元件,其具有多個(gè)端子;第一驅(qū)動(dòng)電流供給部,其向所述第一霍爾元件的多個(gè)端子以第一順序供給驅(qū)動(dòng)電流,以使所述第一霍爾元件生成第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào);第二驅(qū)動(dòng)電流供給部,其向所述第二霍爾元件的多個(gè)端子以第二順序供給驅(qū)動(dòng)電流,以使所述第二霍爾元件生成第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào),其中,所述第二順序是使對(duì)該第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)疊加的尖峰分量的極性與對(duì)所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)疊加的尖峰分量的極性相反的順序;第一反饋控制部,其進(jìn)行反饋控制以使所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)和所述第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)的公共電壓與基準(zhǔn)電壓一致;第一跨導(dǎo)放大器,其將所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)轉(zhuǎn)換為第一電流;第二跨導(dǎo)放大器,其將所述第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)轉(zhuǎn)換為第二電流;反饋部,其對(duì)將輸出電壓與所述基準(zhǔn)電壓之差分壓所得到的電壓進(jìn)行反饋;調(diào)制開(kāi)關(guān),其對(duì)進(jìn)行所述分壓所得到的電壓進(jìn)行調(diào)制;反饋用跨導(dǎo)放大器,其將進(jìn)行所述調(diào)制后的電壓轉(zhuǎn)換為反饋電流;電流加法部,其將所述第一電流、所述第二電流以及所述反饋電流相加;解調(diào)開(kāi)關(guān),其對(duì)所述電流加法部的輸出信號(hào)進(jìn)行解調(diào);輸出級(jí),其將由所述解調(diào)開(kāi)關(guān)解調(diào)后的信號(hào)放大后作為所述輸出電壓輸出;以及基準(zhǔn)信號(hào)生成電路,其生成所述基準(zhǔn)電壓。另外,基于本專(zhuān)利技術(shù)的其它方式的霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路的特征在于,具備:第一霍爾元件,其具有多個(gè)端子;第二霍爾元件,其具有多個(gè)端子;第一驅(qū)動(dòng)電流供給部,其向所述第一霍爾元件的多個(gè)端子以第一順序供給驅(qū)動(dòng)電流,以使所述第一霍爾元件生成第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào);第二驅(qū)動(dòng)電流供給部,其向所述第二霍爾元件的多個(gè)端子以第二順序供給驅(qū)動(dòng)電流,以使所述第二霍爾元件生成第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào),其中,所述第二順序是使對(duì)該第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)疊加的尖峰分量的極性與對(duì)所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)疊加的尖峰分量的極性相反的順序;第一反饋控制部,其進(jìn)行反饋控制以使所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)和所述第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)的公共電壓與第一基準(zhǔn)電壓一致;第一跨導(dǎo)放大器,其將所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)轉(zhuǎn)換為第一電流;第二跨導(dǎo)放大器,其將所述第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)轉(zhuǎn)換為第二電流;反饋部,其對(duì)將輸出電壓與第二基準(zhǔn)電壓之差分壓所得到的電壓進(jìn)行反饋;調(diào)制開(kāi)關(guān),其對(duì)進(jìn)行所述分壓所得到的電壓進(jìn)行調(diào)制;反饋用跨導(dǎo)放大器,其將進(jìn)行所述調(diào)制后的電壓轉(zhuǎn)換為反饋電流;電流加法部,其將所述第一電流、所述第二電流以及所述反饋電流相加;解調(diào)開(kāi)關(guān),其對(duì)所述電流加法部的輸出信號(hào)進(jìn)行解調(diào);輸出級(jí),其將由所述解調(diào)開(kāi)關(guān)解調(diào)后的信號(hào)放大后作為所述輸出電壓輸出;以及基準(zhǔn)信號(hào)生成電路,其生成所述第一基準(zhǔn)電壓和所述第二基準(zhǔn)電壓,其中,所述第一基準(zhǔn)電壓和所述第二基準(zhǔn)電壓是基于具有規(guī)定的輸出溫度特性的單一的電壓源生成的。另外,基于本專(zhuān)利技術(shù)的其它方式的霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路的特征在于,具備:第一霍爾元件,其具有多個(gè)端子;第二霍爾元件,其具有多個(gè)端子;第一驅(qū)動(dòng)電流供給部,其向所述第一霍爾元件的多個(gè)端子以第一順序供給驅(qū)動(dòng)電流,以使所述第一霍爾元件生成第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào);第二驅(qū)動(dòng)電流供給部,其向所述第二霍爾元件的多個(gè)端子以第二順序供給驅(qū)動(dòng)電流,以使所述第二霍爾元件生成第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào),其中,所述第二順序是使對(duì)該第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)疊加的尖峰分量的極性與對(duì)所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)疊加的尖峰分量的極性相反的順序;第一反饋控制部,其計(jì)算所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)和所述第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)的平均公共電壓,并基于計(jì)算出的平均公共電壓來(lái)進(jìn)行反饋控制,以使所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)和所述第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)的公共電壓與基準(zhǔn)電壓一致;第一跨導(dǎo)放大器,其將所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)轉(zhuǎn)換為第一電流;第二跨導(dǎo)放大器,其將所述第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)轉(zhuǎn)換為第二電流;以及電流加法部,其將所述第一電流和所述第二電流相加,其本文檔來(lái)自技高網(wǎng)
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    霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路以及電流傳感器

    【技術(shù)保護(hù)點(diǎn)】
    一種霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路,其特征在于,具備:第一霍爾元件,其具有多個(gè)端子;第二霍爾元件,其具有多個(gè)端子;第一驅(qū)動(dòng)電流供給部,其向所述第一霍爾元件的多個(gè)端子以第一順序供給驅(qū)動(dòng)電流,以使所述第一霍爾元件生成第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào);第二驅(qū)動(dòng)電流供給部,其向所述第二霍爾元件的多個(gè)端子以第二順序供給驅(qū)動(dòng)電流,以使所述第二霍爾元件生成第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào),其中,所述第二順序是使對(duì)該第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)疊加的尖峰分量的極性與對(duì)所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)疊加的尖峰分量的極性相反的順序;第一反饋控制部,其進(jìn)行反饋控制以使所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)和所述第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)的公共電壓與基準(zhǔn)電壓一致;第一跨導(dǎo)放大器,其將所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)轉(zhuǎn)換為第一電流;第二跨導(dǎo)放大器,其將所述第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)轉(zhuǎn)換為第二電流;反饋部,其對(duì)將輸出電壓與所述基準(zhǔn)電壓之差分壓所得到的電壓進(jìn)行反饋;調(diào)制開(kāi)關(guān),其對(duì)進(jìn)行所述分壓所得到的電壓進(jìn)行調(diào)制;反饋用跨導(dǎo)放大器,其將進(jìn)行所述調(diào)制后的電壓轉(zhuǎn)換為反饋電流;電流加法部,其將所述第一電流、所述第二電流以及所述反饋電流相加;解調(diào)開(kāi)關(guān),其對(duì)所述電流加法部的輸出信號(hào)進(jìn)行解調(diào);輸出級(jí),其將由所述解調(diào)開(kāi)關(guān)解調(diào)后的信號(hào)放大后作為所述輸出電壓輸出;以及基準(zhǔn)信號(hào)生成電路,其生成所述基準(zhǔn)電壓。...

    【技術(shù)特征摘要】
    【國(guó)外來(lái)華專(zhuān)利技術(shù)】2014.09.26 JP 2014-1966751.一種霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路,其特征在于,具備:第一霍爾元件,其具有多個(gè)端子;第二霍爾元件,其具有多個(gè)端子;第一驅(qū)動(dòng)電流供給部,其向所述第一霍爾元件的多個(gè)端子以第一順序供給驅(qū)動(dòng)電流,以使所述第一霍爾元件生成第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào);第二驅(qū)動(dòng)電流供給部,其向所述第二霍爾元件的多個(gè)端子以第二順序供給驅(qū)動(dòng)電流,以使所述第二霍爾元件生成第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào),其中,所述第二順序是使對(duì)該第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)疊加的尖峰分量的極性與對(duì)所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)疊加的尖峰分量的極性相反的順序;第一反饋控制部,其進(jìn)行反饋控制以使所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)和所述第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)的公共電壓與基準(zhǔn)電壓一致;第一跨導(dǎo)放大器,其將所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)轉(zhuǎn)換為第一電流;第二跨導(dǎo)放大器,其將所述第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)轉(zhuǎn)換為第二電流;反饋部,其對(duì)將輸出電壓與所述基準(zhǔn)電壓之差分壓所得到的電壓進(jìn)行反饋;調(diào)制開(kāi)關(guān),其對(duì)進(jìn)行所述分壓所得到的電壓進(jìn)行調(diào)制;反饋用跨導(dǎo)放大器,其將進(jìn)行所述調(diào)制后的電壓轉(zhuǎn)換為反饋電流;電流加法部,其將所述第一電流、所述第二電流以及所述反饋電流相加;解調(diào)開(kāi)關(guān),其對(duì)所述電流加法部的輸出信號(hào)進(jìn)行解調(diào);輸出級(jí),其將由所述解調(diào)開(kāi)關(guān)解調(diào)后的信號(hào)放大后作為所述輸出電壓輸出;以及基準(zhǔn)信號(hào)生成電路,其生成所述基準(zhǔn)電壓。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路,其特征在于,所述第一反饋控制部具備:多個(gè)霍爾公共電壓計(jì)算部,其計(jì)算所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)和所述第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)的平均公共電壓;以及多個(gè)霍爾公共電壓控制部,所述多個(gè)霍爾公共電壓控制部具備:比較器,其根據(jù)由所述多個(gè)霍爾公共電壓計(jì)算部計(jì)算出的平均公共電壓與所述基準(zhǔn)電壓之間的比較結(jié)果,來(lái)輸出使所述平均公共電壓與所述基準(zhǔn)電壓一致的多個(gè)霍爾公共電壓控制信號(hào);以及可變電流源,其基于從該比較器輸出的所述多個(gè)霍爾公共電壓控制信號(hào)來(lái)生成霍爾驅(qū)動(dòng)校正電流,并向所述第一驅(qū)動(dòng)電流供給部和所述第二驅(qū)動(dòng)電流供給部輸出該霍爾驅(qū)動(dòng)校正電流。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路,其特征在于,還具備:第三霍爾元件,其具有多個(gè)端子;第四霍爾元件,其具有多個(gè)端子;第三驅(qū)動(dòng)電流供給部,其向所述第三霍爾元件的多個(gè)端子以所述第一順序供給驅(qū)動(dòng)電流,以使所述第三霍爾元件生成第三霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào);第四驅(qū)動(dòng)電流供給部,其向所述第四霍爾元件的多個(gè)端子以所述第二順序供給驅(qū)動(dòng)電流,以使所述第四霍爾元件生成第四霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào);第三跨導(dǎo)放大器,其將所述第三霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)轉(zhuǎn)換為第三電流;以及第四跨導(dǎo)放大器,其將所述第四霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)轉(zhuǎn)換為第四電流,所述第一反饋控制部進(jìn)行反饋控制,以使所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)、所述第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)、所述第三霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)以及所述第四霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)的公共電壓與所述基準(zhǔn)電壓一致,所述電流加法部將所述第一電流、所述第二電流、所述第三電流、所述第四電流以及所述反饋電流相加。4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路,其特征在于,所述第一反饋控制部具備:多個(gè)霍爾公共電壓計(jì)算部,其計(jì)算所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)、所述第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)、所述第三霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)以及所述第四霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)的平均公共電壓;以及多個(gè)霍爾公共電壓控制部,所述多個(gè)霍爾公共電壓控制部具備:比較器,其根據(jù)由所述多個(gè)霍爾公共電壓計(jì)算部計(jì)算出的平均公共電壓與所述基準(zhǔn)電壓之間的比較結(jié)果,來(lái)輸出使所述平均公共電壓與所述基準(zhǔn)電壓一致的多個(gè)霍爾公共電壓控制信號(hào);以及可變電流源,其基于來(lái)自該比較器的多個(gè)霍爾公共電壓控制信號(hào)來(lái)生成霍爾驅(qū)動(dòng)校正電流,并向所述第一驅(qū)動(dòng)電流供給部、所述第二驅(qū)動(dòng)電流供給部、所述第三驅(qū)動(dòng)電流供給部以及所述第四驅(qū)動(dòng)電流供給部輸出該霍爾驅(qū)動(dòng)校正電流。5.根據(jù)權(quán)利要求3或4所述的霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路,其特征在于,所述第一反饋控制部基于所述第一霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)、所述第二霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)、所述第三霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)以及所述第四霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)中的所疊加的尖峰分量的極性互不相同的兩個(gè)信號(hào)來(lái)進(jìn)行所述反饋控制。6.根據(jù)權(quán)利要求1至5中的任一項(xiàng)所述的霍爾電動(dòng)勢(shì)信號(hào)檢測(cè)電路,其特征在于,還具備第二反饋控制部,該第二反饋控制部被輸入所述輸出電壓和所述基準(zhǔn)電壓,并進(jìn)行反饋控制...

    【專(zhuān)利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:中村威信西村好康,野平隆二,
    申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人:旭化成微電子株式會(huì)社
    類(lèi)型:發(fā)明
    國(guó)別省市:日本,JP

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