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  • 霍爾傳感器的工作原理詳解
    • 發(fā)布時間:2022-01-14 18:53:14
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    霍爾傳感器的工作原理詳解
    霍爾傳感器是全球排名第三的傳感器產(chǎn)品,在日常生活中,每天在與其打交道;例如,在電腦鍵盤上,實現(xiàn)光標(biāo)移動的滾動鍵就是由霍爾傳感器組成的;或者,在汽車變速箱、電動門窗等需要電機(jī)的部件中也有霍爾傳感器應(yīng)用。由于霍爾傳感器是根據(jù)霍爾效應(yīng)制成的,那么下面先從霍爾效應(yīng)介紹:
    1.霍爾效應(yīng)
    霍爾傳感器
    圖1 霍爾效應(yīng)
    霍爾效應(yīng)從本質(zhì)上講是運動的帶電粒子在磁場中受洛侖茲力作用引起的偏轉(zhuǎn)。當(dāng)帶電粒子(電子或空穴)被約束在固體材料中,這種偏轉(zhuǎn)就導(dǎo)致在垂直電流和磁場的方向上產(chǎn)生正負(fù)電荷的聚積,從而形成附國的橫向電場。對于圖1所示的半導(dǎo)體試樣,若在X方向通以電流IS,在Z方向加磁場B,則在Y方向即試樣A,A′電極兩側(cè)就開始聚積異號電荷而產(chǎn)生相應(yīng)的附加電場。電場的指向取決定于試樣的電類型。顯然,該電場是阻止載流子繼續(xù)向側(cè)面偏移,當(dāng)載流子所受的橫向電場力eEH與洛侖茲力1相等時,樣品兩側(cè)電荷的積累就達(dá)到平衡,故有
    霍爾傳感器
    其中EH為霍爾電場,V是載流子在電流方向上的平均漂移速度。設(shè)試樣的寬為b,厚度為d,載流子濃度為n,則:
    霍爾傳感器
    由(1)、(2)兩式可得:
    霍爾傳感器
    即霍爾電壓VH(A、A′電極之間的電壓)與ISB乘積正比與試樣厚度d成反比。比例系數(shù)2稱為霍爾系數(shù),它是反映材料霍爾效應(yīng)強(qiáng)弱的重要參數(shù),只要測出 VH(伏)以及知道IS以及知道IS(安)、B(高斯)和d(厘 米)可按下式計算RH(厘米3/庫侖)。
    霍爾傳感器
    2.霍爾原理
    由霍爾效應(yīng)的原理知,霍爾電勢的大小取決于: UH=Rh×IC×B/d
    Rh為霍爾常數(shù),它與半導(dǎo)體材質(zhì)有關(guān);IC為霍爾元件的偏置電流;B為磁場強(qiáng)度;d為半導(dǎo)體材料的厚度。
    對于一個給定的霍爾器件,當(dāng)偏置電流Ic固定時,Vh將完全取決于被測的磁場強(qiáng)度B。一個霍爾元件一般有四個引出端子,其中兩根是霍爾元件的偏置電流IC的輸入端,另兩根是霍爾電壓的輸出端。如果兩輸出端構(gòu)成外回路,就會產(chǎn)生霍爾電流。一般地說,偏置電流的設(shè)定通常由外部的基準(zhǔn)電壓源給出;若精度要求高,則基準(zhǔn)電壓源均用恒流源取代。為了達(dá)到高的靈敏度,有的霍爾元件的傳感面上裝有高導(dǎo)磁系數(shù)的坡莫合金;這類傳感器的霍爾電勢較大,但在0.05T左右出現(xiàn)飽和,僅適用在低量限、小量程下使用。
    在半導(dǎo)體薄片兩端通以控制電流I,并在薄片的垂直方向施加磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場,則在垂直于電流和磁場的方向上,將產(chǎn)生電勢差為UH的霍爾電壓。
    3.工作原理
    磁場中有一個霍爾半導(dǎo)體片,恒定電流I從A到B通過該片。在洛侖茲力的作用下,I的電子流在通過霍爾半導(dǎo)體時向一側(cè)偏移,使該片在CD方向上產(chǎn)生電位差,這就是所謂的霍爾電壓。
    霍爾電壓隨磁場強(qiáng)度的變化而變化,磁場越強(qiáng),電壓越高,磁場越弱,電壓越低。霍爾電壓值很小,通常只有幾個毫伏,但經(jīng)集成電路中的放大器放大,就能使該電壓放大到足以輸出較強(qiáng)的信號。若使霍爾集成電路起傳感作用,需要用機(jī)械的方法來改變磁場強(qiáng)度。用一個轉(zhuǎn)動的葉輪作為控制磁通量的開關(guān),當(dāng)葉輪葉片處于磁鐵和霍爾集成電路之間的氣隙中時,磁場偏離集成片,霍爾電壓消失。這樣,霍爾集成電路的輸出電壓的變化,就能表示出葉輪驅(qū)動軸的某一位置,利用這一工作原理,可將霍爾集成電路片用作用點火正時傳感器。霍爾效應(yīng)傳感器屬于被動型傳感器,它要有外加電源才能工作,這一特點使它能檢測轉(zhuǎn)速低的運轉(zhuǎn)情況。
    霍爾傳感器
    霍爾傳感器
    以上就是霍爾傳感器的工作原理介紹了。目前霍爾傳感器被廣泛應(yīng)用到工業(yè)、汽車業(yè)、電腦、手機(jī)以及新興消費電子領(lǐng)域。與此同時,其的相關(guān)技術(shù)仍在不斷完善中,可編程霍爾傳感器、智能化霍爾傳感器以及微型霍爾傳感器將有更好的市場前景。
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