霍爾傳感器是根據(jù)霍爾效應(yīng)制作的種磁場(chǎng)傳感器?;魻栃?yīng)是磁電效應(yīng)的種,這現(xiàn)象是霍爾于1879年在研究金屬的導(dǎo)電機(jī)構(gòu)時(shí)發(fā)現(xiàn)的。后來(lái)發(fā)現(xiàn)半導(dǎo)體、導(dǎo)電流體等也有這種效應(yīng),而半導(dǎo)體的霍爾效應(yīng)比金屬?gòu)?qiáng)得多,利用這現(xiàn)象制成的霍爾元件,地應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化、及信息處理等方面。
霍爾效應(yīng)的本質(zhì)是:固體材料中的載流子在外加磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),因?yàn)槭艿铰鍋銎澚Φ淖饔枚管壽E發(fā)生偏移,并在材料兩側(cè)產(chǎn)生電荷積累,形成垂直于電流方向的電場(chǎng),終使載流子受到的洛侖茲力與電場(chǎng)斥力相平衡,從而在兩側(cè)建立起個(gè)穩(wěn)定的電勢(shì)差即霍爾電壓。
正交電場(chǎng)和電流強(qiáng)度與磁場(chǎng)強(qiáng)度的乘積之比就是霍爾系數(shù)。平行電場(chǎng)和電流強(qiáng)度之比就是電阻率。大量的研究揭示:參加材料導(dǎo)電過(guò)程的不有帶負(fù)電的電子,還有帶正電的空穴。
霍爾傳感器的特:
()線型特
輸出電壓與外加磁場(chǎng)強(qiáng)度呈線關(guān)系,在B1~B2的磁感應(yīng)強(qiáng)度范圍內(nèi)有較好的線度,磁感應(yīng)強(qiáng)度出此范圍時(shí)則呈現(xiàn)飽和狀態(tài)。
?。ǘ╅_(kāi)關(guān)型特
當(dāng)外加的磁感應(yīng)強(qiáng)度過(guò)動(dòng)作點(diǎn)Bop時(shí),傳感器輸出低電平,當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度降到動(dòng)作點(diǎn)Bop以下時(shí),傳感器輸出電平不變,直要降到釋放點(diǎn)BRP時(shí),傳感器才由低電平躍變?yōu)殡娖?。Bop與BRP之間的滯后使開(kāi)關(guān)動(dòng)作為可靠。
鎖鍵型(或稱(chēng)鎖存型)開(kāi)關(guān)型霍爾傳感器
當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度過(guò)動(dòng)作點(diǎn)Bop時(shí),傳感器輸出由電平躍變?yōu)榈碗娖剑谕獯艌?chǎng)撤消后,其輸出狀態(tài)保持不變(即鎖存狀態(tài)),必須施加反向磁感應(yīng)強(qiáng)度達(dá)到BRP時(shí),才能使電平產(chǎn)生變化。