霍爾元件Hall Element 的基本應用原理
2020/7/10 17:31:55 點擊:
基本原理
如下圖釋,控制電流由適用厚度的半導體材料d經過端子1和3,在應用磁場之上,帶有磁通密度B垂直于半導體薄片,電位差顯現于端子2和4。VH為霍爾輸出電壓,表示為:

因此,霍爾元件所產生的輸出電壓VH與控制電流IC和磁通密度B成正比。

霍爾元件驅動方式:
霍爾元件有兩種驅動方式
①一恒流驅動
霍爾輸出電壓用恒流驅動如下表示:

VH溫度依賴性與RH溫度依賴性成正比例,表示為:


銻化銦薄膜霍爾系數的溫度依賴性
②恒壓驅動
霍爾輸出電壓用恒壓驅動如下表示:

μH為半導體電子遷移率。VH的溫度依賴性與μH相似,其銻化銦薄膜如下圖所示,建議恒壓驅動在大范圍溫度中持穩定運行。

如下圖釋,控制電流由適用厚度的半導體材料d經過端子1和3,在應用磁場之上,帶有磁通密度B垂直于半導體薄片,電位差顯現于端子2和4。VH為霍爾輸出電壓,表示為:

因此,霍爾元件所產生的輸出電壓VH與控制電流IC和磁通密度B成正比。

霍爾元件驅動方式:
霍爾元件有兩種驅動方式
①一恒流驅動
霍爾輸出電壓用恒流驅動如下表示:

VH溫度依賴性與RH溫度依賴性成正比例,表示為:


銻化銦薄膜霍爾系數的溫度依賴性
②恒壓驅動
霍爾輸出電壓用恒壓驅動如下表示:

μH為半導體電子遷移率。VH的溫度依賴性與μH相似,其銻化銦薄膜如下圖所示,建議恒壓驅動在大范圍溫度中持穩定運行。

銻化銦薄膜電子遷移率的溫度依賴性
線性霍爾用于三相無刷電機 AKM 旭化成HW-101A http://www.gjak.cn/Product/054267313.html
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