1. 霍爾效應法測量磁場時需要測哪些物理量
金屬放在外電場中,金屬中的電子由於收到洛倫茲力發生偏轉,即朝著金屬的一個面運動,這樣上下兩個面一面帶正電,一面帶負電形成電場,電子受力平衡qvB=Eq.電子不會在基板上累積,所以測B可以通過測平衡電場和速度得到。
2. 推導霍爾電壓與其他物理量的關系
設一個長為L,寬為d,高為h的霍爾元件在水平面放置.磁場 B在豎直方向穿過霍爾元件.電流I水平延元件長L流過,令元 件中自由正電荷的密度是n,正電荷電量是q,則 I=Q/t=nqdhL/t=nqdhv(其中v是正電荷在L方向上的移動速 度.)由此得v=I/nqdh.同時正電荷受到洛倫茲力而向兩側 運動,當元件兩端的正電荷積累到一定程度形成一定電壓即 霍爾電壓U時,正電荷同時受到洛倫茲力和電場力而平衡. 由F=qvB和F=Eq(E為霍爾電壓對應的電場)得 qvB=Eq=Uq/d(U為霍爾電壓)進而得U=qvBd,把v帶入得: U=BI/nh 令1/nh為K,則U=BIK,這就是霍爾電壓的公式.
記得採納啊
3. 霍爾元件能轉換哪兩個物理量
霍爾元件是一種磁感應原件 把磁感應強度這個磁學量轉換成電壓這個電學量
4. 採用霍爾元件來測量磁場時具體要測量哪些物理量
你好, 霍爾元件是應用霍爾效應的半導體。一般用於電機中測定轉子轉速,如錄像機的磁鼓,電腦中的散熱風扇等;是一種基於霍爾效應的磁感測器,已發展成一個品種多樣的磁感測器產品族,並已得到廣泛的應用。
中文名:霍爾元件
外文名:Holzer components
表達式:RH=1/nq(式中 RH——霍爾系數、UH=RHIB/d
提出者:霍爾
提出時間:1879年
應用學科:物理學
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簡介
霍爾元件可用多種半導體材料製作,如Ge、Si、InSb、GaAs、InAs、InAsP以及多層半導體異質結構量子阱材料等等.
霍爾元件是一種基於霍爾效應的磁感測器。用它們可以檢測磁場及其變化,可在各種與磁場有關的場合中使用。
霍爾元件具有許多優點,它們的結構牢固,體積小,重量輕,壽命長,安裝方便,功耗小,頻率高(可達1MHZ),耐震動,不怕灰塵、油污、水汽及鹽霧等的污染或腐蝕。
霍爾線性器件的精度高、線性度好;霍爾開關器件無觸點、無磨損、輸出波形清晰、無抖動、無回跳、位置重復精度高(可達μm 級)。採用了各種補償和保護措施的霍爾器件的工作溫度范圍寬,可達-55℃~150℃。
霍爾電位差 UH 的基本關系為
UH=RHIB/d (18)
RH=1/nq(金屬) (19)
式中 RH——霍爾系數:
n——單位體積內載流子或自由電子的個數
q——電子電量;
I——通過的電流;
霍爾元件
B——垂直於I的磁感應強度;
d——導體的厚度。
對於半導體和鐵磁金屬,霍爾系數表達式與式(19)不同,此處從略。
由於通電導線周圍存在磁場,其大小與導線中的電流成正比,其優點是不與被測電路發生電接觸,不影響被測電路,不消耗被測電源的功率,特別適合於大電流感測。
利用這種方法可以構成霍爾功率感測器。
霍爾元件應用霍爾效應的半導體。
希望能幫到你。
5. 用霍爾元件可以測量哪些物理量
霍爾元件的特點
①霍爾元件可以測量磁物理量及電量,還可以通過轉換測量其他非電量。
②由於霍爾元件的輸出量與兩個輸大量的乘積成比例,因此,可以方便而准確地實現
乘法運算,可構成各種非線性運算部件。
③輸出信號的信噪比大。
④頻率范圍寬。一般的霍爾元件都可工作在從直流到數百干赫的頻率范圍內。
⑤體積小(一般為lxlO",-lxlO"'cnl3),重量輕,使用方便。
⑥穩定性好,可使用無限次。
霍爾元件的應用范圍
霍爾元件在工程技術上的應用相當廣泛,如測量技術、無線電技術、計算機技術及自動控制技術等。具體的應用產品有高斯計、霍爾邏盤、大電流計、功率計、調制器、位移感測器、微波功率計、頻率倍增器、回轉器、乘法器、磁帶或磁鼓讀出器以及霍爾馬達等。
6. 霍爾感測器檢測的物理量
霍爾感測器檢測的是磁信號
http://ke..com/link?url=_EgFVDQN06ag-BdB
7. 採用霍爾效應法測量磁場時具體要測量哪些物理量
測量固定Im調節Is或固定Is調節Im時U1(+Is,+B),U2(+Is,-B),U3(-Is,-B),U4(-Is,+B)的值
8. 霍爾元件能轉換哪兩個物理量()A.把溫度這個熱學量轉換成電阻這個電學量B.把磁感應強度這個磁學量
如圖是霍爾元件的工作原理示意圖,
磁感應強度B垂直於霍爾元件的工作面向下,通入圖示方向的電流I,C、D兩側面會形成電勢差UCD
故霍爾元件是把磁感應強度這個磁學量轉換成電壓這個電學量.
故選:B.
9. 霍爾效應可以測量磁場,通過哪些物理量的測量來對磁
因為霍爾元件要實現准確測量的基本要求是磁場能夠按既定的方向正確穿過霍爾元件的那個受磁面(不記得名字了,就這樣說了,你理解一下),在接通電流的那一極就會存在電子或電荷的偏移,在第三個對面上產生電勢差,再通過計算轉換得到電磁強度