ფავორიტებში დამატება Set მთავარი
თანამდებობა:მთავარი >> ახალი ამბები >> Electron

პროდუქცია კატეგორია

პროდუქტები Tags

Fmuser საიტები

რა არის ჰოლის ეფექტი: მუშაობა და მისი ექსპერიმენტი

Date:2021/10/18 21:55:58 Hits:
ჰოლის ეფექტი არის განივი ძაბვის გაზომვის ტექნიკა. იგი შემოგვთავაზა ედვინ ჰოლმა 1879 წელს. ამ ეფექტის მიზანია სქემებში არსებულ შესაბამის გამტარებლებში გადატანილი დენის ქცევის შესწავლა. იგი ასევე გამოიყენება სხვადასხვა სენსორებში, როგორიცაა წნევის სენსორები, დენის სენსორები და ა. ამ მაგნიტური ველის გაზომვის შედეგად ხდება დირიჟორში დენის შესწავლა. რა არის ჰოლის ეფექტი? დირიჟორში დენის დინება იწვევს განივი ძალის წარმოქმნას მოძრავ მატარებლებზე, რომლებსაც აქვთ გარკვეული მუხტები. მას შემდეგ, რაც ძალა გამოიყენება, დაგროვება იქმნება გამტარის გვერდებზე. აქედან გამომდინარე, ეს იწვევს ძაბვის წარმოქმნას. ეს ეფექტი ცნობილია როგორც ჰოლის ეფექტი, რადგან ეს ძაბვა პასუხისმგებელია გამტარებში წარმოქმნილი დენის შესწავლაზე. ეს ეფექტი შეიძლება გაიზომოს ისეთი სენსორებით, რომლებიც ცნობილია როგორც Hall Effect სენსორები. ჰოლის ეფექტის სენსორი ეს სენსორები გამოიყენება მაგნიტური ველის ინტენსივობის სიდიდის გასაზომად. წრეში მაგნიტური ველის გამოვლენის შემდეგ წარმოიქმნება ძაბვა. ამ ძაბვას უწოდებენ დარბაზის ძაბვას. ეს ძაბვა პასუხისმგებელია მაგნიტური ნაკადის სიმკვრივის გამოვლენაზე. ეს სენსორები ზოგადად მოქმედებენ როგორც ხაზოვანი გადამყვანები. მუშაობის პრინციპი Hall Effect სენსორში ჩართული პრინციპი მსგავსია დარბაზის ძაბვის. განვიხილოთ გამტარი თხელი ზოლით და იგი უზრუნველყოფილია ელექტრომომარაგებით. როგორც კი დენი მიეწოდება გამტარს, მუხტი მიედინება სწორი მიმართულებით იმ ხაზში, რომელიც პერპენდიკულარულია გამტარის მაგნიტური ველის მიმართულებაზე. ამ გზით, ელექტრონების მსგავსი ზოგიერთი მატარებელი შეგროვდება ველის ერთ მხარეს.დარბაზის ეფექტის სენსორიჰოლის ეფექტის სენსორი ახლა გამტარი თვითმფრინავი იყოფა ორნაირად. ერთი მხარე მოქმედებს როგორც დადებითად დამუხტული, ხოლო მეორე როგორც უარყოფითად დამუხტული. პოტენციალის ამ განსხვავების გამო წარმოიქმნება ძაბვა. ამას უწოდებენ ჰოლის ძაბვას. ბალანსის მიღებამდე, მუხტის მატარებლები გადაადგილდებიან ერთი მხრიდან მეორეზე. ეს ცვლის მაგნიტური ნაკადის მნიშვნელობას. გამტარში გამოყოფის შეწყვეტის შემდეგ მიიღება მაგნიტური ნაკადის სიმკვრივის მნიშვნელობა. ამ გზით მუშაობს ჰოლის ეფექტის სენსორი. ექსპერიმენტი ახლა განვიხილავთ ჰოლის ეფექტის ექსპერიმენტს. მიზანი: ჰოლის ძაბვის მნიშვნელობის დადგენა. საჭიროა ორი სოლენოიდი. მუდმივი დენის მიწოდება. ოთხი ზონდი. გაუსის ციფრული მრიცხველები. დარბაზის ეფექტის აპარატი მუდმივი დენის გენერატორი (CCG), ზონდები და ციფრული ვოლტმეტრი.თეორიაროდესაც დენის მიწოდება მიეწოდება გამტარ მასალას და ის მოთავსებულია მაგნიტური ველების პერპენდიკულარული მიმართულებით არსებულ სოლენოიდებს შორის. ძაბვა წარმოიქმნება მასალის გვერდებზე პოტენციური განსხვავების გამო. ეს ძაბვა ცნობილია როგორც ჰოლის ძაბვა. ეს ძაბვა პასუხისმგებელია მასალის ტიპის განსაზღვრაზე.დარბაზის ეფექტი დირიჟორშიდარბაზის ეფექტი გამტარში განტოლება, რომელიც განსაზღვრავს დარბაზის ძაბვას სადაც 'I' არის დენი, 'B' წარმოადგენს მაგნიტურ ველს და 't' აღნიშნავს მასალის სისქეს.აქ RH წარმოადგენს ჰოლის ძაბვის კოეფიციენტს.პროცედურა დაამყარეთ კავშირი დენის წყაროს შორის, რომელიც მუდმივია სოლენოიდებთან. ოთხი ზონდის კომპლექტი უზრუნველყოფილია კავშირი გასმეტრთან და ინახება სოლენოიდებს შორის. ჩართეთ მრიცხველი და დენი. წყარო. სოლენოიდებში არსებული დენის ცვალებადობა დენის გარკვეული ფიქსირებული რაოდენობის ინტერვალებით გარკვეული მნიშვნელობებით. გასმეტრით აღინიშნა მაჩვენებლები. შემდეგ გამორთეთ მრიცხველის გადამრთველი და დენის წყარო. შემდეგ ღილაკი შემობრუნებულია დენის მინიმალური მნიშვნელობისკენ. დარბაზის ზონდი ფიქსირდება ხის სადგამზე. შემდეგ მავთულის წყვილი, რომლებიც ხელმისაწვდომია მწვანეში, უკავშირდება CCG-ს. დარჩენილი წითელი მავთულის წყვილი უკავშირდება ვოლტმეტრს ჰოლის აპარატში. შეცვალეთ ზონდები აპარატის ზონდებით. შეინახეთ იდენტიფიცირებისთვის საჭირო მასალა სოლენოიდების ტერმინალებს შორის. შემდეგ ჩართეთ შესაბამისი დაკავშირებული მოწყობილობები. გაზარდეთ დენის მნიშვნელობა CCG-დან. ამჟამინდელი მაგნიტური ველი გაზომეთ ჰოლის ძაბვის სხვადასხვა მნიშვნელობები. მოთავსებული ნიმუშის სისქე შეიძლება გაიზომოს აპარატით, რომელსაც ეწოდება ხრახნიანი ლიანდაგი. შემდეგ გამოთვალეთ დარბაზის კოეფიციენტი და მატარებლის კონცენტრაცია. შედეგების მნიშვნელობის დასადგენად. დარბაზის ძაბვა = ________. განთავსებული მასალის დარბაზის კოეფიციენტი = _________. Hall Effect Applications არსებობს Hall Effect-ის სხვადასხვა აპლიკაციები. ზოგიერთი მათგანი ჩამოთვლილია შემდეგნაირად: ზონდები, რომლებიც იმყოფება ჰოლის მოწყობილობებში, გამოიყენება მაგნიტომეტრებში. მოწყობილობები, რომლებიც ასრულებენ Hall Effect-ს, დაცულია მტვრისგან, ჭუჭყისაგან და ა. პოზიცია, სხვა ელექტრონულ სენსორში. ეს ძალიან სასარგებლოა მაგნიტური ველის გასაცნობად სამრეწველო გამოყენებისთვის. სენსორი, რომელიც ფლობს Hall Effect-ს, შეიძლება გამოყენებულ იქნას მანქანებში საწვავის დონის დასადგენად. ეს ეფექტის სენსორები სასარგებლოა ციფრულ ელექტრონიკაში. ამ გზით , არსებობს სხვადასხვა აპლიკაციები ჩართული მოწყობილობაში, რომელიც ასრულებს ჰოლის ეფექტს. ზოგადად, არსებობს ორი ტიპის სენსორები, რომლებიც დაფუძნებულია მაგნიტური ნაკადის სიმკვრივესა და დარბაზის ძაბვას შორის არსებულ ურთიერთობაზე, ეს არის წრფივი და ზღვრული სენსორები. ამ სენსორებში, თუ კავშირი მაგნიტურ ნაკადსა და გამოსავალზე გამომუშავებულ ძაბვას შორის არის წრფივი, მაშინ სენსორები განისაზღვრება, როგორც ხაზოვანი სენსორები. მაგრამ ბარიერის სენსორებში, მაგნიტური ნაკადის სიმკვრივის თითოეული მნიშვნელობისთვის, დაფიქსირდა გამომავალზე წარმოქმნილი ძაბვის შემცირება. ახლა შეგიძლიათ აღწეროთ რომელი ტიპის სენსორია ყველაზე მეტად სასურველი ციფრული ელექტრონული აპლიკაციებისთვის?

დატოვე შეტყობინება 

სახელი *
Email *
ტელეფონი
მისამართი
კოდი იხილეთ დადასტურების კოდი? დაწკაპეთ ამოცნობა!
Message
 

შეტყობინება სია

კომენტარები Loading ...
მთავარი| ჩვენს შესახებ| პროდუქტები| ახალი ამბები| ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ| მხარდაჭერა| კავშირი| კონტაქტები| სამსახურის

კონტაქტი: Zoey Zhang Web: www.fmuser.net

Whatsapp / Wechat: + 86 183 1924 4009

Skype: tomleequan ელფოსტა: [ელ.ფოსტით დაცულია] 

Facebook: FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

მისამართი ინგლისურად: Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., GuangZhou, China, 510620 მისამართი ჩინურად: 广州市天河区黄埔大道西273尷305(E)