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1、霍爾效應(yīng)及實(shí)際有效應(yīng)用【實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?shí)驗(yàn)?zāi)康摹縩1、研究霍爾效應(yīng)的基本特性、研究霍爾效應(yīng)的基本特性n(1)了解霍爾效應(yīng)實(shí)驗(yàn)原理以及有關(guān)霍爾器件對材料要求的知識;n(2)測繪霍爾元件的 和 曲線;n(3)確定霍爾元件的導(dǎo)電類型,測量其霍爾系數(shù)、載流子濃度以及遷移率。n2、應(yīng)用霍爾效應(yīng)測量磁場(選做)、應(yīng)用霍爾效應(yīng)測量磁場(選做)HSVIHMVI【實(shí)驗(yàn)原理實(shí)驗(yàn)原理】1 霍爾效應(yīng)霍爾效應(yīng) 霍爾效應(yīng)從本質(zhì)上講是運(yùn)動(dòng)的帶電粒子在磁場中受洛侖茲力作用而引起的偏轉(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方向上產(chǎn)生正負(fù)電荷的聚積,從而形成附加的橫向電場,即霍爾電場 。HE(a)
2、 (b)圖1 霍爾效應(yīng)實(shí)驗(yàn)原理示意圖(a)載流子為電子(N型);(b)載流子為空穴(P型) 霍爾電場 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 與洛侖茲力 相等,樣品兩側(cè)電荷的積累就達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,故有 (1) 設(shè)試樣的寬為b,厚度為d,載流子濃度為n ,則 (2)由(1)、(2)兩式可得: (3)比例系數(shù) 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 (伏)以及知道 (安)、(高斯)和 (厘米)可按下式計(jì)算 (厘米3庫侖): (4)1HRne2霍爾系數(shù)與其它參數(shù)間的關(guān)系霍爾系數(shù)與其它參數(shù)間的關(guān)系 根據(jù) 可進(jìn)一步確定以下參數(shù): (1)由 的符號(或霍爾電壓的正負(fù))判斷樣
3、品的導(dǎo)電類型。判別的方法是按圖1所示的 和 的方向,若測得的 即 點(diǎn)電位高于 點(diǎn)的電位,則 為負(fù),樣品屬N型;反之則為P型。()()由RH求載流子濃度n。即 。應(yīng)該指出,這個(gè)關(guān)系式是假定所有載流子都具有相同的漂移速度得到的,嚴(yán)格一點(diǎn),如果考慮載流子的速度統(tǒng)計(jì)分布,需引入 的修正因子(可參閱黃昆、謝希德著半導(dǎo)體物理學(xué))。(3)結(jié)合電導(dǎo)率的測量,求載流子的遷移率 。電導(dǎo)率 與載流子濃度n以及遷移率 之間有如下關(guān)系: (5)即 ,測出 值即可求 。1HnRe383霍爾效應(yīng)與材料性能的關(guān)系霍爾效應(yīng)與材料性能的關(guān)系 根據(jù)上述可知,要得到大的霍爾電壓,關(guān)鍵是要選擇霍爾系數(shù)大(即遷移率高、電阻率亦較高)的材
4、料。因 ,就金屬導(dǎo)體而言,遷移率和電阻率均很低,而不良導(dǎo)體電阻率雖高,但遷移率極小,因而這兩種材料的霍爾系數(shù)都很小,不能用來制造霍爾器件。半導(dǎo)體遷移率高,電阻率適中,是制造霍爾元件較理想的材料,由于電子的遷移率比空穴遷移率大,所于霍爾元件多采用N型材料,其次霍爾電壓的大小與材料的厚度成反比,因此薄膜型的霍爾元件的輸出電壓較片狀要高得多。4實(shí)驗(yàn)方法實(shí)驗(yàn)方法(1)霍爾電壓)霍爾電壓 的測量方法的測量方法 值得注意的是,在產(chǎn)生霍爾效應(yīng)的同時(shí),因伴隨著各種副效應(yīng),以致實(shí)驗(yàn)測得的 、 兩極間的電壓并不等于真實(shí)的霍爾電壓 值,而是包含著各種副效應(yīng)所引起的附加電壓,因此必須設(shè)法消除。根據(jù)副效應(yīng)產(chǎn)生的機(jī)理可知,采用電流和磁場換向的對稱測量法對稱測量法,基本上能把副效應(yīng)的影響從測量結(jié)果中消除。即在規(guī)定了電流和磁場正、反方向后,分別測量由下列四組不同方向的 和 組合的 ( 、 兩點(diǎn)的電位差)即: 然后求 、 、 和 的代數(shù)平均值。 (6) 通過上述的測量方法,雖然還不能消除所有的副效應(yīng),但其引入的誤差不大,可以略而不計(jì)。 12344HVVVVV(2)電導(dǎo)率)電導(dǎo)率 的測量的測量【
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