霍爾效應(yīng)的原理及應(yīng)用
霍爾效應(yīng)是電磁效應(yīng)的一種,這一現(xiàn)象是美國(guó)物理學(xué)家霍爾(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金屬的導(dǎo)電機(jī)制時(shí)發(fā)現(xiàn)的。當(dāng)電流垂直于外磁場(chǎng)通過導(dǎo)體時(shí),垂直于電流和磁場(chǎng)的方向會(huì)產(chǎn)生一附加電場(chǎng),從而在導(dǎo)體的兩端產(chǎn)生電勢(shì)差,這一現(xiàn)象就是霍爾效應(yīng),這個(gè)電勢(shì)差也被稱為霍爾電勢(shì)差。霍爾效應(yīng)應(yīng)使用左手定則判斷。
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原理:
1879年霍爾(A.H.Hall)在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn):在均勻強(qiáng)磁場(chǎng)B中放入一塊板狀金屬導(dǎo)體,并與磁場(chǎng)B方向垂直如圖1,在金屬板中沿與磁場(chǎng)B垂直的方向通以電流I的時(shí)候,在金屬板上下表面之間會(huì)出現(xiàn)橫向電勢(shì)差UH 這種現(xiàn)象稱為霍爾效應(yīng),電勢(shì)差UH 稱為霍爾電勢(shì)差。進(jìn)一步的觀察實(shí)驗(yàn)還指出,霍爾電勢(shì)差UH 大小與磁感應(yīng)強(qiáng)度B和電流強(qiáng)度I的大小都成正比,而與金屬板的厚度d成反比。即UH =RHIB/d (V);式中RH——(m^3*C^-1)僅與導(dǎo)體材料有關(guān),稱為霍爾系數(shù)。
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應(yīng)用:
霍爾效應(yīng)在應(yīng)用技術(shù)中特別重要。霍爾發(fā)現(xiàn),如果對(duì)位于磁場(chǎng)(B)中的導(dǎo)體(d)施加一個(gè)電流(Iv),該磁場(chǎng)的方向垂直于所施加電壓的方向,那么則在既與磁場(chǎng)垂直又和所施加電流方向垂直的方向上會(huì)產(chǎn)生另一個(gè)電壓(UH),人們將這個(gè)電壓叫做霍爾電壓,產(chǎn)生這種現(xiàn)象被稱為霍爾效應(yīng)。好比一條路, 本來大家是均勻的分布在路面上, 往前移動(dòng)。當(dāng)有磁場(chǎng)時(shí), 大家可能會(huì)被推到靠路的右邊行走。故路 (導(dǎo)體) 的兩側(cè),就會(huì)產(chǎn)生電壓差。這個(gè)就叫“霍爾效應(yīng)"。根據(jù)霍爾效應(yīng)做成的霍爾器件,就是以磁場(chǎng)為工作媒體,將物體的運(yùn)動(dòng)參量轉(zhuǎn)變?yōu)?/span>數(shù)字電壓的形式輸出,使之具備傳感和開關(guān)的功能。
迄今為止,已在現(xiàn)代汽車上廣泛應(yīng)用的霍爾器件有:在分電器上作信號(hào)傳感器、ABS系統(tǒng)中的速度傳感器、汽車速度表和里程表、液體物理量檢測(cè)器、各種用電負(fù)載的電流檢測(cè)及工作狀態(tài)診斷、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速及曲軸角度傳感器、各種開關(guān),等等。
例如汽車點(diǎn)火系統(tǒng),設(shè)計(jì)者將霍爾傳感器放在分電器內(nèi)取代機(jī)械斷電器,用作點(diǎn)火脈沖發(fā)生器。這種霍爾式點(diǎn)火脈沖發(fā)生器隨著轉(zhuǎn)速變化的磁場(chǎng)在帶電的半導(dǎo)體層內(nèi)產(chǎn)生脈沖電壓,控制電控單元(ECU)的初級(jí)電流。相對(duì)于機(jī)械斷電器而言,霍爾式點(diǎn)火脈沖發(fā)生器無磨損免維護(hù),能夠適應(yīng)惡劣的工作環(huán)境,還能精確地控制點(diǎn)火正時(shí),能夠較大幅度提高發(fā)動(dòng)機(jī)的性能,具有明顯的優(yōu)勢(shì)。
用作汽車開關(guān)電路上的功率霍爾電路,具有抑制電磁干擾的作用。許多人都知道,轎車的自動(dòng)化程度越高,微電子電路越多,就越怕電磁干擾。而在汽車上有許多燈具和電器件,尤其是功率較大的前照燈、空調(diào)電機(jī)和雨刮器電機(jī)在開關(guān)時(shí)會(huì)產(chǎn)生浪涌電流,使機(jī)械式開關(guān)觸點(diǎn)產(chǎn)生電弧,產(chǎn)生較大的電磁干擾信號(hào)。采用功率霍爾開關(guān)電路可以減小這些現(xiàn)象。
霍爾器件通過檢測(cè)磁場(chǎng)變化,轉(zhuǎn)變?yōu)?/span>電信號(hào)輸出,可用于監(jiān)視和測(cè)量汽車各部件運(yùn)行參數(shù)的變化。例如位置、位移、角度、角速度、轉(zhuǎn)速等等,并可將這些變量進(jìn)行二次變換;可測(cè)量壓力、質(zhì)量、液位、流速、流量等。霍爾器件輸出量直接與電控單元接口,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測(cè)。如今的霍爾器件都可承受一定的振動(dòng),可在零下40攝氏度到零上150攝氏度范圍內(nèi)工作,全部密封不受水油污染,能夠適應(yīng)汽車的惡劣工作環(huán)境。
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電流垂直于外磁場(chǎng)方向通過導(dǎo)體時(shí),在同時(shí)垂直于電流和磁場(chǎng)方向上,導(dǎo)體兩側(cè)出現(xiàn)電勢(shì)差的現(xiàn)象。它是1879年E.H.霍爾發(fā)現(xiàn)的。如果通過導(dǎo)體的電流密度為J,外磁場(chǎng)在導(dǎo)體中引起的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,霍爾電勢(shì)差VH相應(yīng)的霍爾電場(chǎng)為EH,則有:
EH=RHJxB
式中比例系數(shù)RH稱為霍爾系數(shù),是導(dǎo)體材料的特征量。
對(duì)于金屬,設(shè)沿x方向的電流密度Jx=-nevx,磁感應(yīng)強(qiáng)度B沿z方向,速度為-vx的電子在磁場(chǎng)中受到的洛倫茲力Fy沿+y方向,即Fy=+evxBz。這樣在導(dǎo)體的-y端積累負(fù)電荷,+y端有正電荷,產(chǎn)生霍爾電場(chǎng)EH,它作用于電子上的力為-eEH。兩力平衡時(shí)電荷積累過程停止,滿足-eEH+ evxBz=0,即:EH=vxBz=-1/ne(JxBz)
得霍爾系數(shù):
RH=-1/ne
所以測(cè)量金屬的霍爾效應(yīng)可得到金屬中傳導(dǎo)電子的密度n。有些金屬RH為正,這是空穴參與導(dǎo)電的結(jié)果。
對(duì)于N型的半導(dǎo)體,其霍爾系數(shù)RH=-1/ne。如果是P型半導(dǎo)體,由于空穴帶正電荷,電流沿x方向,則電流密度Jx=ρevρ為空穴密度,其霍爾系數(shù)為RH=1/ρe。測(cè)量半導(dǎo)體的霍爾效應(yīng)可判別材料的導(dǎo)電粒子的類型和密度。
電流垂直于外磁場(chǎng)方向通過導(dǎo)體時(shí),在同時(shí)垂直于電流和磁場(chǎng)方向上,導(dǎo)體兩側(cè)出現(xiàn)電勢(shì)差的現(xiàn)象。它是1879年E.H.霍爾發(fā)現(xiàn)的。如果通過導(dǎo)體的電流密度為J,外磁場(chǎng)在導(dǎo)體中引起的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,霍爾電勢(shì)差VH相應(yīng)的霍爾電場(chǎng)為EH,則有: EH=RHJxB 式中比例系數(shù)RH稱為霍爾系數(shù),是導(dǎo)體材料的特征量。 對(duì)于金屬,設(shè)沿x方向的電流密度Jx=-nevx,磁感應(yīng)強(qiáng)度B沿z方向,速度為-vx的電子在磁場(chǎng)中受到的洛倫茲力Fy沿+y方向,即Fy=+evxBz。這樣在導(dǎo)體的-y端積累負(fù)電荷,+y端有正電荷,產(chǎn)生霍爾電場(chǎng)EH,它作用于電子上的力為-eEH。兩力平衡時(shí)電荷積累過程停止,滿足-eEH+ evxBz=0,即:EH=vxBz=-1/ne(JxBz) 得霍爾系數(shù): RH=-1/ne 所以測(cè)量金屬的霍爾效應(yīng)可得到金屬中傳導(dǎo)電子的密度n。有些金屬RH為正,這是空穴參與導(dǎo)電的結(jié)果。 對(duì)于N型的半導(dǎo)體,其霍爾系數(shù)RH=-1/ne。如果是P型半導(dǎo)體,由于空穴帶正電荷,電流沿x方向,則電流密度Jx=ρevρ為空穴密度,其霍爾系數(shù)為RH=1/ρe。測(cè)量半導(dǎo)體的霍爾效應(yīng)可判別材料的導(dǎo)電粒子的類型和密度。
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