霍尔系数

发布时间:2017-06-9 阅读量:1577 来源: 我爱方案网 作者:


霍尔元件应用的基本原理是 霍尔效应。 霍尔效应是一种磁敏效应,一般在 半导体薄片的长度X方向上施加磁感应强度为B的磁场,则在宽度Y方向上会产生 电动势UH,这种现象即称为霍尔效应。UH称为霍尔 电势,其大小可表示为:


UH=RH/d*IC*B (1)

式中,RH称为霍尔系数,它的单位是米的三次方每库仑,由半导体材料的性质决定;d为半导体材料的厚度。

设RH/d=K,则式(1)可写为:

UH=K*IC*B (2)

可见,霍尔电压与控制电流及磁感应强度的乘积成正比,K称为乘积 灵敏度。K值越大,灵敏度就越高; 元件厚度越小, 输出电压也越大。

在式(2)中,若控制 电流IC,为常数,磁感应强度B与被测电流成反比,就可以做成 霍尔电流传感器;另外,若仍固定IC为常数,B与被测电压成正比,又可制成霍尔电压传感器。

霍尔效应/霍尔系数

霍尔效应是 磁电效应的一种,这一现象是 美国 物理学家霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。当电流垂直于外磁场通过 导体时,在导体的垂直于磁场和电流方向的两个端面之间会出现 电势差,这一现象便是 霍尔效应。这个 电势差也被叫做霍尔电势差。


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