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1、實(shí)驗(yàn)3-22霍爾效應(yīng)測磁感應(yīng)強(qiáng)度 【實(shí)驗(yàn)簡介】德國物理學(xué)家霍爾(E.H.Hall)1879年研究載流導(dǎo)體在磁場中受力的性質(zhì)時(shí)發(fā)現(xiàn),任何導(dǎo)體通以電流時(shí),若存在垂直于電流方向的磁場,則導(dǎo)體內(nèi)部產(chǎn)生與電流和磁場方向都垂直的電場,這一現(xiàn)象稱為霍爾效應(yīng),它是一種磁電效應(yīng)(磁能轉(zhuǎn)換為電能)。二十世紀(jì)五十年代以來,由于半導(dǎo)體工藝的發(fā)展,先后制成了多種有顯著霍爾效應(yīng)的材料,這一效應(yīng)的應(yīng)用研究也隨之發(fā)展起來?,F(xiàn)在,霍爾效應(yīng)已在測量技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、計(jì)算機(jī)和信息技術(shù)等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。在測量技術(shù)中,典型的應(yīng)用是測量磁場,其特點(diǎn)是:響應(yīng)速度快,既能測穩(wěn)恒磁場,也可測交流磁場,亦能測量脈寬為ms的脈沖磁

2、場;能在很小的空間體積(零點(diǎn)幾立方毫米)和小氣隙中測磁場,現(xiàn)在霍爾元件可以做到10mm2的大小;測量范圍大,可以從10T的強(qiáng)磁到10-7T的弱磁;可以同時(shí)利用多個(gè)霍爾元件探頭,以便實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測量和數(shù)據(jù)處理;無接觸、壽命長、成本低。測量磁場方法不少,但其中以霍爾效應(yīng)為機(jī)理的測磁方法因結(jié)構(gòu)簡單、體積小、測量速度快等優(yōu)點(diǎn)而有著廣泛的應(yīng)用,本實(shí)驗(yàn)就是采用這種方法。通過本實(shí)驗(yàn)了解霍爾效應(yīng)的物理原理,掌握用磁電傳感器霍爾元件測量磁場的基本方法,學(xué)習(xí)用異號(hào)法消除不等位電壓產(chǎn)生的系統(tǒng)誤差。了解UJ31型電位差計(jì)的結(jié)構(gòu),掌握其使用方法。 【預(yù)習(xí)操作要點(diǎn)】1霍爾效應(yīng)測量磁場方法霍爾效應(yīng)實(shí)質(zhì)上是運(yùn)動(dòng)電荷在

3、磁場中受到洛侖磁力的作用后發(fā)生偏轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的,當(dāng)霍爾電場力與洛侖磁力平衡時(shí),霍爾片中載流子不在遷移,這樣就在霍爾片的上下兩個(gè)平面間形成了恒定的電位差霍爾電位差UH,實(shí)驗(yàn)測定系數(shù)RH=1/ne稱為霍爾系數(shù),是反映材料霍爾效應(yīng)強(qiáng)弱的重要參數(shù),載流子濃度n越小,則RH越大,UH也越大,所以只有當(dāng)半導(dǎo)體(n比金屬的小得多)出現(xiàn)以后,霍爾效應(yīng)的應(yīng)用才得以發(fā)展。對(duì)于特定的霍爾元件,其厚度d確定,定義霍爾靈敏度KH=RH /d,KH與霍爾片的材料性質(zhì)、幾何尺寸有關(guān),對(duì)于一定的霍爾片,其為常數(shù)。這樣上式是霍爾效應(yīng)測磁場的基本理論依據(jù),只要已知KH,用儀器測出I及UH,則可求出磁感應(yīng)強(qiáng)度B。2霍爾電壓UH的測量在

4、對(duì)霍爾片上電壓UH進(jìn)行測量時(shí),測量所得到的電壓值包含了電熱和溫差電現(xiàn)象等因素帶來的附加電壓,這些附加電壓中以不等位電壓U0的影響最大,而其它影響在常溫下較小,可忽略不計(jì)。所謂不等位電壓,是指由于霍爾片本身不均勻、電極位置的不對(duì)稱,導(dǎo)致電流引出端的電位不等。顯然,不等位電壓U0只與霍爾片的工作電流I有關(guān),且隨電流I的換向而換向,所以實(shí)際測得的電壓U可以認(rèn)為是霍爾電壓UH與不等位電壓U0的代數(shù)和。為了消除不等位電壓,實(shí)驗(yàn)中常采用異號(hào)測量法進(jìn)行,即改變通過霍爾片的工作電流I的方向,將兩次測量的電壓值代數(shù)平均,也就是時(shí)時(shí)可得3測量系統(tǒng)測量系統(tǒng)如圖4-22-4所示,霍爾電壓螺線管磁場測量儀由霍爾元件P、

5、長螺線管及相應(yīng)的開關(guān)組成。霍爾元件P已置于長螺線管的中心軸線上,其平面與螺線管軸線垂直,工作電流和霍爾電壓引線已分別接入各自的換向開關(guān)K1和K2。通電螺線管提供了一個(gè)與霍爾元件垂直的均勻磁場,其激磁電流引線已接入換向開關(guān)K3。 霍爾元件的工作電流由甲電池經(jīng)滑線變阻器分壓后提供,其大小由毫安表測量。激磁電流由雙路穩(wěn)壓電源的穩(wěn)流端提供,其大小由安培表測量。由于霍爾電壓UH只有幾個(gè)毫伏,本實(shí)驗(yàn)用測量精度較高的UJ31型低電勢直流電位差計(jì)測量,電位差計(jì)工作電源由雙路穩(wěn)壓電源的穩(wěn)壓端提供,電壓應(yīng)調(diào)節(jié)在5.76.4V之間;在其電流計(jì)端子上接入一復(fù)射式靈敏電流計(jì)。由于霍爾效應(yīng)應(yīng)用的發(fā)展,霍爾元件也

6、已制成產(chǎn)品,每個(gè)霍爾元件均注明有材料類型、KH(mV/mA·T)值、最大工作電流、電阻、幾何尺寸等參數(shù)。一般霍爾元件是長方形,長的方向?yàn)楣ぷ麟娏鞫?,寬的方向?yàn)榛魻栯妷簻y試端。實(shí)驗(yàn)所用霍爾元件的KH值由實(shí)驗(yàn)室給出。4了解UJ31型低電勢直流電位差計(jì)原理,掌握其使用方法UJ31型低電勢直流電位差計(jì)的測量精度較高(0.05級(jí)),其結(jié)構(gòu)和原理如圖4-22-5所示。(1)構(gòu)成部分 從面板圖可以看出,電位差計(jì)主要由六部分組成:工作電流調(diào)節(jié)部分(RP1、RP2、RP3);標(biāo)準(zhǔn)電池定標(biāo)補(bǔ)償部分(RNP);測量回路部分(、);量程變換開關(guān)(K1¢);測量轉(zhuǎn)換開關(guān)(K2¢)

7、;電鍵按鈕(粗、細(xì)、短路)及接線端鈕。(2)測量范圍測量范圍分為兩檔,當(dāng)K1¢置于×1檔時(shí),測量范圍為017.1毫伏,最小分度是0.1微伏(游標(biāo)讀數(shù));當(dāng)K1¢置于×10檔時(shí),測量范圍為0171毫伏,最小分度是1微伏(游標(biāo)讀數(shù))。(3)工作原理為了測量很小的電位差,并便于定標(biāo)和測量,定標(biāo)補(bǔ)償回路和測量補(bǔ)償回路分開,從圖4-22-5的原理圖可以看出,其結(jié)構(gòu)由三個(gè)回路構(gòu)成。 定標(biāo)補(bǔ)償回路A這一回路用來確定電位差計(jì)的工作電流。把轉(zhuǎn)換開關(guān)K2¢置在標(biāo)準(zhǔn)位置,則回路A接通,其中標(biāo)準(zhǔn)電阻RNP由一個(gè)阻值為101.75W(各電位差計(jì)有所差別)的固定電阻RS和

8、十幾個(gè)0.01W的電阻RS¢組成,置RNP等于標(biāo)準(zhǔn)電池ES的值(若ES=1.0186V,則RS+ RS¢=101.86W),調(diào)節(jié)電阻RP,使靈敏電流計(jì)指零,則電位差計(jì)達(dá)到所需的工作電流(10mA),定標(biāo)工作完成。測量補(bǔ)償回路B這一回路用來測量未知電動(dòng)勢,可以同時(shí)測量兩個(gè)不同的電動(dòng)勢,便于往復(fù)地對(duì)兩組未知量進(jìn)行測量和比較。轉(zhuǎn)換開關(guān)K2¢置于未知1(或未知2)位置,調(diào)節(jié)、三個(gè)旋鈕,使電流計(jì)指零,三個(gè)旋鈕的讀數(shù)和就是待測電動(dòng)勢的值。 工作主回路C此回路提供電位差計(jì)的工作電流,電阻RP用以調(diào)節(jié)回路的電流,當(dāng)工作電源電壓小于5.7伏或大于6.4伏時(shí),無論如何調(diào)節(jié)RP均不能使電位差計(jì)的工作電流達(dá)到10mA。電鍵按鈕“粗”、“細(xì)”、“短路”都與靈敏電流計(jì)相連。“短路”按鈕按下時(shí),靈敏電流計(jì)兩端短路,是完全過阻尼狀態(tài),在電磁阻力的作用下,可以使擺動(dòng)的靈敏電流計(jì)光標(biāo)迅速回到零點(diǎn)。“粗”按鈕按下時(shí),給靈敏電流計(jì)串聯(lián)一個(gè)電阻,起保護(hù)作用。“細(xì)”按鈕按下,保護(hù)電阻被短路,直接進(jìn)行細(xì)調(diào)。注意:不測量時(shí)應(yīng)將K2¢置于“斷”的位置,尤其不應(yīng)長時(shí)間放在“標(biāo)準(zhǔn)”位置。  【實(shí)驗(yàn)儀器】UJ31型低電勢直流電位差計(jì),復(fù)射式靈敏電流計(jì),穩(wěn)流穩(wěn)壓雙路電源,滑線變阻器,直流輸出電源,標(biāo)準(zhǔn)電池,

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