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文檔簡(jiǎn)介

霍爾效應(yīng)實(shí)驗(yàn)EdwinHall(1855~1938)

霍爾效應(yīng)是霍爾(Hall)24歲時(shí)在美國(guó)霍普金斯大學(xué)研究生期間,研究關(guān)于載流導(dǎo)體在磁場(chǎng)中的受力性質(zhì)時(shí)發(fā)現(xiàn)的一種現(xiàn)象。實(shí)驗(yàn)裝置由電磁鐵(2500GS/A)、霍爾樣品及調(diào)節(jié)架、雙刀雙擲開(kāi)關(guān)構(gòu)成。

霍爾效應(yīng)實(shí)驗(yàn)儀的部件之一:電磁鐵(2500GS/A)

霍爾樣品及調(diào)節(jié)架

霍爾效應(yīng)測(cè)試儀

實(shí)驗(yàn)原理YXZ4312dB

(1-1)上式中比例系數(shù)R稱為霍爾系數(shù),對(duì)同一材料R為一常數(shù)。因成品霍爾元件(根據(jù)霍爾效應(yīng)制成的器件)d也是一常數(shù)。故R/d常用另一常數(shù)K來(lái)表示,有K稱為霍爾元件的靈敏度,它是一個(gè)重要參數(shù),表示該元件在單位磁感應(yīng)強(qiáng)度和單位電流作用時(shí)霍爾電壓的大小。如果霍爾元件的靈敏度K知道(一般由實(shí)驗(yàn)室給出),測(cè)出電流和霍爾電壓,就可以根據(jù)下式求出磁感應(yīng)強(qiáng)度B。的方向可以由右手定則決定。在的作用下,電荷將在元件沿y的兩端面堆積形成電場(chǎng)它會(huì)對(duì)載流子產(chǎn)生一靜電力,其大小為它的方向與洛侖茲力相反,即它是阻止電荷繼續(xù)堆積。+++++++

+-------LxBbYZdeV當(dāng)和達(dá)到靜態(tài)平衡后,有即于是電荷堆積的兩端面(Z方向)的電勢(shì)差為通過(guò)的電流可表示為

式中n是電子濃度,得(1-4)(1-5)=將代入可得可改寫為該式與和式一致就是霍爾系數(shù)(2)能斯特效應(yīng)由圖所示由于輸入電流端引線a、b點(diǎn)處的電阻不相等,通電后發(fā)熱程度不同,使a和b兩端之間出現(xiàn)熱擴(kuò)散電流,在磁場(chǎng)的作用下,在c、e兩端出現(xiàn)橫向電場(chǎng),由此產(chǎn)生附加電勢(shì)差,記為。其方向與無(wú)關(guān),只隨磁場(chǎng)方向而變。1234abce(3)里紀(jì)-勒杜克效應(yīng)由于熱擴(kuò)散電流的載流子的遷移率不同,類似與厄廷豪森效應(yīng)中載流子速度不同一樣,也將形成一個(gè)橫向的溫度梯度,產(chǎn)生附加電勢(shì)差,記為,其方向只與磁場(chǎng)方向有關(guān),與同向。

1不等電勢(shì)差不等電勢(shì)差是由于霍爾元件的材料本身不均勻,以及電壓輸入端引線在制作時(shí)不可能絕對(duì)對(duì)稱地焊接在霍爾片的兩側(cè),如圖所示。因此,當(dāng)電流流過(guò)霍爾元件時(shí),在電極3、4間也具有電勢(shì)差,記為,其方向只隨方向不同而改變,與磁場(chǎng)方向無(wú)關(guān)。324ce

取+B、+測(cè)得取+B、-測(cè)得取–B、+測(cè)得取–B、-測(cè)得消去、和得因?yàn)?,一般可忽略不?jì),所以實(shí)驗(yàn)內(nèi)容測(cè)量通電長(zhǎng)直螺線管內(nèi),軸線上一點(diǎn)隨勵(lì)磁電流而變化的磁場(chǎng)?;魞盒?yīng)測(cè)量通電長(zhǎng)直螺線管內(nèi),軸線上的磁場(chǎng)分布。X(mm)0.005.08.010.020.030.040.050.060.080.0100.0表1數(shù)據(jù)處理根據(jù)計(jì)算B值,在坐標(biāo)紙上繪制B~X曲線,分析螺線管內(nèi)磁場(chǎng)分布規(guī)律。在記錄的螺線管長(zhǎng)度L,匝數(shù)N和勵(lì)磁電流代入B的公式中算出B理論值與X=10.0cm比較,分析原因繪制~B曲線,分析勵(lì)磁電流與磁感應(yīng)強(qiáng)度的關(guān)系。繪制~曲線,分析工作電流與霍爾電壓的關(guān)系。5.將實(shí)際測(cè)量的霍爾靈敏度K值與實(shí)驗(yàn)室給出值進(jìn)行比較,分析

異號(hào)觀測(cè)法的作用。

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