Badanie zjawiska halla, Badanie zjawiska Halla 3, Wydział Elektryczny


1. Wstęp teoretyczny.

Zjawisko poprzecznego przesunięcia poruszających się elektronów w przewodniku i wytworzenia pola elektrycznego pod wpływem działania poprzecznych do ruchu elektronów sił pola magnetycznego zostało odkryte w 1879r. przez fizyka amerykańskiego Halla. Siła powodująca takie odchylenie elektronów to siła Lorentza F=evB (wektory prędkości elektronu i indukcji magnetycznej są do siebie prostopadłe). Proces odchylania elektronów trwa tak długo aż siła Lorentza zostanie zrównoważona przez siłę elektrostatyczną. eEy=evB. Między poprzecznymi ściankami płytki powstaje napięcie UH=bEy=bvB, które nazywamy napięciem Halla. Metale ze względu na dużą koncentrację elektronów charakteryzują się niewielkim efektem Halla. Zupełnie inaczej wygląda to w półprzewodnikach, które nazwano hallotronami. W produkcji hallotronów stosuje się półprzewodniki typu n. Mają one znaczną ruchliwość nośników nadmiarowych. Zaliczamy do nich: krzem, lity german, antymonek indu, selenek rtęci, arsenek kadmu i tellurek rtęci.

Hallotrony cechują się następującymi parametrami:

-oporność właściwa

-stała Halla

-ruchliwość Halla

-czułość

Obecnie hallotrony wykonane z litego półprzewodnika są wyparte przez wykonane metodami chemicznymi .

Przepływowi prądu elektrycznego w polu magnetycznym towarzyszy nie tylko napięcie Halla ale również inne napięcia pasożytnicze. Napięcie asymetrii pierwotnej powstaje z powodu nieekwipotencjalnego usytuowania elektrod napięciowych powodując wpływ prądu sterującego na napięcie Halla. Napięcie asymetrii występuje nawet przy braku pola magnetycznego. Napięcie to może być kompensowane układem oporników dobieranych w zależności od parametrów hallotronu.

Dodatkowo przepływowi prądu towarzyszy wydzielanie ciepła, na chłodniejszym końcu gromadzi się ładunek ujemny i w ten sposób powstaje pole Nersta.

Aby wyeliminować większość napięć pasożytniczych polega na wykonaniu czterech pomiarów napięć przy zmianach kierunku prądu i pola magnetycznego.

Do najważniejszych zastosowań hallotronów należy pomiar indukcji magnetycznej za pomocą teslomierzy hallonowych. Można też je wykorzystywać do badania własności materiałów magnetycznych oraz pomiaru natężenia prądu w urządzeniach elektroenergetycznych. Napięcie Halla jest proporcjonalne do indukcji magnetycznej wywołanej przepływem prądu elektrycznego.

2. Metoda pomiaru.

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie czułości hallotronu typu RHXP 22 wykonanego w technologii cienkowarstwowej z CdHgTe o grubości 0,08mm. Hallotron umieszczamy w pleksiglasowej oprawce a sondę wstawiamy do szczeliny w długim solenoidzie tak, by płaszczyzna hallotronu była prostopadła do kierunku pola magnetycznego.

Indukcję pola magnetycznego określamy wzorem:

B=u0 I N / l

N=1500-liczba zwojów

l=95cm-długość solenoidu

I-natężenie płynącego prądu

u=4ii 10-7H/m-przenikalność magnetyczna próżni

Wzór na napięcie Halla ma postać:

UH=( u0 N RH / dl ) i I

d - grubość użytego hallotronu

RH -stał Halla

  1. prąd w mA

3.Opis ćwiczenia.

Ćwiczenie polegało na połączeniu obwodu pokazanego na schemacie i pomiarze napiącia Halla w zależności od prądu płynącego przez hallotron oraz od pola magnetycznego w którym się on znajdował. W tym celu zastosowano następującą kolejność postępowania :

0x01 graphic

- przy wyłączonym obwodzie cewki nastawiano żądaną wartość prądu Is płynącego przez hallotron i kompensowano napięcie asymetrii,

- włączano prostownik i notowano wskazanie miliwoltomierza,

-wyłączano prostownik,

- ustalano nową wartość prądu Is , po czym cała procedura była powtarzana.

Charakterystyki hallotronu wyznaczano dla trzech różnych pól magnetycznych cewki odpowiadających natężeniu prądu

Ia = 4,6,8 A.

4.Tabela pomiarowa.

Miliamperomierz zakres 30 mA klasa 0.5

0x01 graphic

Amperomierz zakres 10 A

0x01 graphic
+ 3 x waga ostatniej cyfry

Miliwoltomierz V 628 zakres 400 mV

0x01 graphic
+ waga ostatniej cyfry

Tabela pomiarowa:

Lp

Is

Napięcie Hall

UH[mV]

Dla I[A]

mA

I1=4 A

I2=6 A

I3=8 A

1

2

1.2

1.8

2.4

2

4

2.4

3.5

4.6

3

6

3.6

5.4

7

4

8

4.9

7

9.2

5

10

6.1

8.9

11.5

6

12

7

10.8

13.6

7

14

8.2

12.4

15.8

8

16

9.4

14

17.8

9

18

10.4

15

19.7

10

20

11.2

16.9

22.1

11

22

13.2

18.1

23

12

24

13.9

18.7

25.5

13

26

14.8

20.1

26.5

5.Opracowanie wyników pomiarów.

Stała --> [Author:S] hallotronu :

gdzie :

0x01 graphic

l = 0.95 m - długość solenoidu

n=1500 - liczba zwojów

0x01 graphic

UH=k*Is

6.Obliczenia.

Jej błąd względny liczymy z różniczki zupełnej:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

1) Im=4 A

UH= 0.588 Is

0x01 graphic

0x01 graphic

k = (0,58 ± 0,04 ) 0x01 graphic

n = ( 1,06± 0,04 ) 10210x01 graphic

RH= ( 5,9± 0,2 ) 10-3 [m3/C]

2) Im=6 A

UH= 0.875Is

0x01 graphic

0x01 graphic

k = (0,875 ± 0,014 ) 0x01 graphic

n = ( 7,1 ± 0,3 ) 10200x01 graphic

RH= (8,8 ± 0,3 ) 10-3 [ m3/C ]

3) Im= 8 A

UH= 1,12 Is

0x01 graphic

0x01 graphic

k = (1,12 ± 0,03 ) 0x01 graphic

n = ( 1,12 ± 0,06 ) 10210x01 graphic

RH= ( 5,6 ± 0,3 ) [ m3/C ]

Obliczamy średnią ważoną stałej hallotronu oraz jej błąd :

R= ( 6,54 ± 0,2 ) 10-3 m2/C

Po zaokrągleniu wynik końcowy jest następujący

R = ( 6,5 ±0,2 ) * 10-3 m3/C

7.Wnioski.

Obliczenia nasze są obarczone błędami przyrządów a także niedokładnością oka ludzkiego. Dla obliczanych rzędów wielkości nasze błędy wynikające z pomiarów nie fałszują zbytnio wyników i pozwalają z dość dużą dokładnością obliczyć stałą Halla. Otrzymana stała Halla jest większa od zera z czego wnioskujemy że typem przewodnictwa w badanym halotronie jest typ dziurowy. Więc jest to półprzewodnik.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

W GLIWICACH

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Laboratorium z fizyki.

Sprawozdanie.

Temat:

Wyznaczanie temperatury Curie dla ferrytów.

Sekcja :1

Grupa 3 sem:II

Marek Kuczera

Piotr Szczerba

4



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
BADANIE WYTRZYMAŁOSCI POWIETRZA PRZY NAPIĘCIU PRZEMIENNYM, Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny,
badanie wybranych właściwości oleju, Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Semestr 3, Inżynieria
Badanie silnika szeregowgo, Badanie silnika szeregowgo, Wydział Transportu ELEKTROTECHNIKA
3 Zjawisko interkalacji i efekt elektrochromowy
12 Badanie procesów relaksacyjnych w obwodach elektrycznych
Ćwiczenie nr 1. Badanie diody część 1, Semestr 4, Elektronika, Laboratorium
FIZ EL 1, Je˙eli ˙adunki elektryczne zmieniaj˙ w czasie swe przestrzenne po˙o˙enie, w˙wczas mamy do
Badanie elementów RLC, LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI, LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI
Analizowanie zjawisk występujących w polu elektrycznym i magnetycznym
Badanie ferrorezonansu prądów i napięć, Elektrotechnika- Ferrorezonans, II rok INFORMATYKA_
Badanie transoptora, Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu
Badanie transformatora, L trafo8, LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI
Ćw nr 6 Badanie przetworników prądowych stosowanych e elektroenergetycznej automatyce zabezpieczenio
Badanie oscyloskopu katodowego Metrologia Elektryczna I - Badanie Oscyloskopu, Protokol
badanie liczników, Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu
2.Badanie rezystancyjnych elementów nieliniowych p, Elektrotechnika, SEM3, Teoria obwodów labo
Badanie materiałów magnetycznie twardych, Elektrotechnika, Rok 2, TWN, Laborki
Ćw 3 Badanie wł Stat termometrów elektr

więcej podobnych podstron