1. 霍尔效应中 提高霍尔灵敏度用什么方法
测量电压的灵敏度么?增大场强,增大测量距离,增大粒子速度
2. 霍尔电压随交变电场频率增大时如何变化为什么
1、霍尔电压E=KIB,K为灵敏度系数,I为工作电流,B为与霍尔片及I垂直的磁感应强度的分量。 也就是说,霍尔电压与电流及磁感应强度的乘积成正比。 2、工作电流为交变电流时,如果外磁场是恒定磁场,霍尔电压为与工作电流同频率的电压信号。
3. 霍尔电压是怎样产生的它的大小,符号各与哪些因素有关
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.
现在阐述霍尔效应的原理:
以p型半导体为例,当沿ox方向加电场Ex时,空穴漂移速度为vx,电流密度为Jx=pqvx,在垂直磁场Bz的作用下,空穴受到洛伦兹力qv*B,方向沿-y方向,大小为qvxBz.空穴在洛伦兹力的作用下向-y方向偏转,如同附加一个横向电流,因而在样品两端引起电荷积累,即产生了电势差.
霍尔电压VH=RH*Ix*Bz/d,其中RH是霍尔常数,与材料的性质种类有关,Ix是x方向的电流,Bz是z方向的磁场,d是材料的厚度.此时将会产生Y方向的电压
4. 霍尔电压产生的条件是什么实验中如何实现
霍尔电压产生的条件:
霍尔效应是电磁相互作用的一种表现,磁场中运动的带电粒子(或空穴等),受洛伦兹力的作用,会作定向的移动.正负电荷分别聚集在一起后就能产生电压,即霍尔电压。
霍尔电压实现方法:
霍尔效应它定义了磁场和感应电压之间的关系。当电流通过一个位于磁场中的导体的时候,磁场会对导体中的电子产生一个横向的作用力,从而在导体的两端产生电压差。
(4)什么方法使霍尔电压增大扩展阅读:
霍尔电压应用
迄今为止,已在现代汽车上广泛应用的霍尔器件有:在分电器上作信号传感器、ABS系统中的速度传感器、汽车速度表和里程表、液体物理量检测器、各种用电负载的电流检测及工作状态诊断、发动机转速及曲轴角度传感器、各种开关,等等。
例如汽车点火系统,设计者将霍尔传感器放在分电器内取代机械断电器,用作点火脉冲发生器。这种霍尔式点火脉冲发生器随着转速变化的磁场在带电的半导体层内产生脉冲电压,控制电控单元(ECU)的初级电流。
相对于机械断电器而言,霍尔式点火脉冲发生器无磨损免维护,能够适应恶劣的工作环境,还能精确地控制点火正时,能够较大幅度提高发动机的性能,具有明显的优势。
用作汽车开关电路上的功率霍尔电路,具有抑制电磁干扰的作用。许多人都知道,轿车的自动化程度越高,微电子电路越多,就越怕电磁干扰。
而在汽车上有许多灯具和电器件,尤其是功率较大的前照灯、空调电机和雨刮器电机在开关时会产生浪涌电流,使机械式开关触点产生电弧,产生较大的电磁干扰信号。采用功率霍尔开关电路可以减小这些现象。
参考资料来源:
网络-霍尔效应
5. 用霍尔元件测单车里程,霍尔元件传出的电压信号用什么放大器来放大
霍尔传感器输出的是脉冲信号
6. 霍尔效应中温度提高霍尔电压如何变化
不同霍尔传感器的温度特性不一样,如InAs材料的传感器温度升高,输出电压变化平稳,基本是增大的;而InSb材料的传感器则恰恰相反,随温度生高,输出电压是降低的。
7. 使霍尔电压变大的方法
您好,很高兴回答您的问题。
经集成电路中的放大器放大,就能使该电压放大到足以输出较强的信号
霍尔电压(一般称霍尔电势)的大小和方向与下述因素有关:
1、激励电流I
2、与激励电流垂直的磁感应强度分量B
3、器件材料(决定灵明度系数K)
4、霍尔电势的方向还与半导体是P型还是N型有关,两者方向相反
设霍尔电势为EH
则:EH=KIB
注:B为与电流垂直的磁感应强度分量
8. 霍尔电压的大小和方向和哪些因素有关
霍尔电压(一般称霍尔电势)的大小和方向与下述因素有关:
1、激励电流I
2、与激励电流垂直的磁感应强度分量B
3、器件材料(决定灵明度系数K)
4、霍尔电势的方向还与半导体是P型还是N型有关,两者方向相反
设霍尔电势为EH
则:EH=KIB
注:B为与电流垂直的磁感应强度分量
9. 霍尔电压值放大后是多少
霍尔元件输出电压为UH=KHISB
其中KH为霍尔系数,IS为激励电流,B为垂直于与IS方向垂直的磁感应强度分量。
也就是说,霍尔元件输出电压与上述三者都有关系。
至于放大后是多少?还取决于放大器的放大倍数。一般集成霍尔元件,内置放大器,输出最高电压接近工作电源的电压。
LEM公司的LA 25-NP/SP11,额定一次电流为1A,穿心10次。