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¿Qué es el efecto Hall: funcionamiento y su experimento?

Date:2021/10/18 21:55:58 Hits:
El efecto Hall es una técnica de medición de la tensión que es transversal. Fue propuesto por Edwin Hall en el año 1879. El propósito de este efecto es estudiar el comportamiento de la corriente transportada en los respectivos conductores presentes en los circuitos. También se utiliza en diversas aplicaciones de sensores como sensores de presión, sensores de corriente, etc. Para la medición de la intensidad del campo magnético en el circuito se utilizan sensores de efecto hall. La medición de este campo magnético da como resultado el estudio de la corriente en el conductor. ¿Qué es el efecto Hall? El flujo de corriente en el conductor da como resultado la generación de la fuerza transversal sobre los portadores en movimiento que poseen ciertas cargas. Una vez que se aplica la fuerza, se forma la acumulación a lo largo de los lados del conductor. Por lo tanto, da como resultado la generación de voltaje. Este efecto se conoce como Efecto Hall porque este voltaje es responsable del estudio de la corriente desarrollada en los conductores. Este efecto se puede medir con el tipo de sensores conocidos como sensores de efecto Hall. Sensor de efecto Hall Estos sensores se utilizan en la medición de la magnitud de la intensidad del campo magnético. Una vez que se detecta el campo magnético en el circuito, se genera un voltaje. Este voltaje se conoce como voltaje Hall. Este voltaje es responsable de la detección de la densidad del flujo magnético. Estos sensores actúan generalmente como transductores lineales. Principio de funcionamiento El principio involucrado en el sensor de efecto Hall es similar al del voltaje de pasillo. Consideremos un conductor con una tira fina y que cuenta con el suministro eléctrico. Una vez que se proporciona la corriente al conductor, la carga fluye en una dirección recta en una línea que es perpendicular a la dirección del campo magnético del conductor. De esta manera, algunos portadores como los electrones se juntarán en un lado del campo.Sensor de efecto HallSensor de efecto Hall Ahora el plano del conductor está dividido de dos maneras. Un lado actúa como cargado positivamente y el otro como cargado negativamente. Debido a esta diferencia en el potencial, se genera el voltaje. Esto se conoce como voltaje Hall. Hasta que se obtiene el equilibrio, los portadores de carga tienden a moverse de un lado a otro. Esto cambia el valor del flujo magnético. Una vez que se detiene la separación en el conductor, se obtiene el valor de densidad del flujo magnético. De esta manera, el sensor de efecto Hall funciona. Experimento Ahora vamos a discutir el experimento del efecto Hall. Objetivo: Determinar el valor del voltaje de la sala. Aparato requerido Dos solenoides. Suministro de corriente constante. Cuatro sondas. Medidores de Gauss digitales. Aparato de efecto Hall con el generador de corriente constante (CCG), las sondas y el voltímetro digital. Teoría Cuando el suministro de corriente se proporciona al material conductor y se coloca entre los solenoides que están presentes en la dirección perpendicular de los campos magnéticos. El voltaje se genera debido a la diferencia de potencial entre los lados del material. Este voltaje se conoce como voltaje Hall. Este voltaje es el responsable de determinar el tipo de material.Efecto Hall en conductorEfecto Hall en el conductor La ecuación que determina el voltaje de pasillo es Donde 'I' es corriente, 'B' representa el campo magnético y 't' denota el grosor del material.Aquí RH representa el coeficiente del voltaje Hall.ProcedimientoEstablecer la conexión entre la fuente de corriente que es constante con los solenoides.El conjunto de cuatro sondas se proporciona la conexión con el gausímetro y se mantiene entre los solenoides.Conecte el medidor y la corriente. fuente Variando la corriente presente en los solenoides con una cierta cantidad fija de intervalos de corriente a través de ciertos valores. Con el gausímetro se anotan las lecturas, luego se APAGA el interruptor del medidor y la fuente de la corriente. Luego se gira la perilla hacia el valor mínimo de la corriente. La sonda de pasillo se fija en el soporte de madera. Luego, un par de cables que están disponibles en color verde se conectan al CCG. El par restante de cables rojos están conectados al voltímetro en el aparato del Hall. Reemplace las sondas con las sondas del aparato. Mantener el material necesario a identificar entre los terminales de los solenoides, luego encender los respectivos dispositivos conectados, aumentar el valor de la corriente del CCG. Al campo magnético actual se miden los diferentes valores del Voltaje Hall. El espesor de la muestra colocada se puede medir con el aparato llamado tornillo-galga. Luego se calcula el coeficiente del Hall y la concentración del portador. Resultados Para determinar el valor de Voltaje Hall = ________. Coeficiente de Hall del material colocado = _________. Aplicaciones del efecto Hall Hay varias aplicaciones del efecto Hall. Algunos de ellos se enumeran a continuación: Las sondas que están presentes en los dispositivos Hall se utilizan en magnetómetros. Los dispositivos que realizan el efecto Hall son inmunes al polvo, suciedad, etc. posición, en otra detección electrónica.Es muy útil en la detección del campo magnético para aplicaciones industriales.El sensor que posee efecto Hall se puede utilizar en automóviles para la detección de niveles de combustible.Estos sensores de efecto son útiles en electrónica digital. , existen diversas aplicaciones involucradas en el dispositivo que realiza el Efecto Hall. Generalmente, existen dos tipos de sensores en función de la relación que existe entre la densidad del flujo magnético y la tensión hall, son sensores lineales y de umbral. En estos sensores, si la relación entre el flujo magnético y el voltaje generado en la salida es lineal, entonces los sensores se definen como sensores lineales. Pero en los sensores de umbral, para cada valor de la densidad de flujo magnético, se observó una disminución en el voltaje generado en la salida. ¿Puede describir ahora qué tipo de sensor es el más preferido para aplicaciones electrónicas digitales?

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