חיישן זרם הול מסתמך על אפקט הול, תופעה פיזיקלית בסיסית שהתגלתה על ידי אדווין הול. כאשר מוליך נושא זרם יושב בתוך שדה מגנטי בניצב לזרימת המטען החשמלי, נושאי המטען בתוך המוליך חווים כוח צדדי. כוח זה דוחף מטענים חיוביים ושליליים לצדדים מנוגדים של החומר, ויוצר הפרש מתח מדיד הנקרא מתח הול. חיישני זרם הול מודרניים משתמשים בעיקרון זה כדי לזהות זרם חשמלי ללא מגע חשמלי ישיר עם המעגל הנמדד.
חיישני זרם של אפקט הול, שהתגלו לראשונה על ידי הפיזיקאי אדווין הול בשנת 1879, הפכו למרכיב הדומיננטי של מדידת זרם מבודד על פני מוצרי אלקטרוניקה, רכב וציוד תעשייתי, ופותרים מגבלות קריטיות של נגדי shunt מסורתיים ושנאי זרם. בהתבסס על עקרון אפקט הול, כאשר נשאים טעונים בתוך לוח מוליכים למחצה עוברים דרך שדה מגנטי מאונך, נוצר מתח רוחבי (Hall voltage) מדיד. מכיוון שהשטף המגנטי המקיף מוליך הוא פרופורציונלי ליניארי לזרם הנישא שלו לפי חוק אמפר, ניתן להמיר את מתח הול לאות מדויק המייצג את גודל הזרם, תוך השגת בידוד גלווני מלא בין מעגלים ראשוניים במתח גבוה ומעגלי בקרה במתח נמוך.
טכנולוגיות חישה נוכחיות ממלאות תפקיד קריטי באוטומציה תעשייתית מודרנית, ניטור כוח, מערכות אנרגיה מתחדשת, כלי רכב חשמליים וציוד אלקטרוני. בין שלל הטכנולוגיות הזמינות, חיישני זרם מערבולת וחיישני זרם הול נמצאים בשימוש נרחב עבור יישומי מדידה ללא מגע. למרות ששתי הטכנולוגיות יכולות לזהות שינויים חשמליים או מגנטיים ללא מגע חשמלי ישיר, הן פועלות על בסיס עקרונות שונים ומיועדות למשימות מדידה שונות.
עקרון הליבה כולל אלמנט Hall, רכיב מוליכים למחצה שיוצר מתח קטן כאשר הוא נחשף לשדה מגנטי. כאשר זרם זורם דרך מוליך, הוא יוצר שדה מגנטי מעגלי סביב החוט. החיישן ממקם את אלמנט ההול הזה ליד המוליך כדי לזהות את השדה המגנטי הזה. עוצמת השדה המגנטי עומדת ביחס ישר לגודל הזרם העובר דרך המוליך. ככל שהזרם משתנה, צפיפות השטף המגנטי משתנה, מה שגורם למתח המוצא של חיישן הול להשתנות בהתאם.
חיישן זרם הול מסתמך על אפקט הול, תופעה פיזיקלית בסיסית שהתגלתה על ידי אדווין הול. כאשר מוליך נושא זרם יושב בתוך שדה מגנטי בניצב לזרימת המטען החשמלי, נושאי המטען בתוך המוליך חווים כוח צדדי. כוח זה דוחף מטענים חיוביים ושליליים לצדדים מנוגדים של החומר, ויוצר הפרש מתח מדיד הנקרא מתח הול. חיישני זרם הול מודרניים משתמשים בעיקרון זה כדי לזהות זרם חשמלי ללא מגע חשמלי ישיר עם המעגל הנמדד.
חיישני זרם של אפקט הול, שהתגלו לראשונה על ידי הפיזיקאי אדווין הול בשנת 1879, הפכו למרכיב הדומיננטי של מדידת זרם מבודד על פני מוצרי אלקטרוניקה, רכב וציוד תעשייתי, ופותרים מגבלות קריטיות של נגדי shunt מסורתיים ושנאי זרם. בהתבסס על עקרון אפקט הול, כאשר נשאים טעונים בתוך לוח מוליכים למחצה עוברים דרך שדה מגנטי מאונך, נוצר מתח רוחבי (Hall voltage) מדיד. מכיוון שהשטף המגנטי המקיף מוליך הוא פרופורציונלי ליניארי לזרם הנישא שלו לפי חוק אמפר, ניתן להמיר את מתח הול לאות מדויק המייצג את גודל הזרם, תוך השגת בידוד גלווני מלא בין מעגלים ראשוניים במתח גבוה ומעגלי בקרה במתח נמוך.
טכנולוגיות חישה נוכחיות ממלאות תפקיד קריטי באוטומציה תעשייתית מודרנית, ניטור כוח, מערכות אנרגיה מתחדשת, כלי רכב חשמליים וציוד אלקטרוני. בין שלל הטכנולוגיות הזמינות, חיישני זרם מערבולת וחיישני זרם הול נמצאים בשימוש נרחב עבור יישומי מדידה ללא מגע. למרות ששתי הטכנולוגיות יכולות לזהות שינויים חשמליים או מגנטיים ללא מגע חשמלי ישיר, הן פועלות על בסיס עקרונות שונים ומיועדות למשימות מדידה שונות.
חיישן זרם הול מסתמך על אפקט הול, תופעה פיזיקלית בסיסית שהתגלתה על ידי אדווין הול. כאשר מוליך נושא זרם יושב בתוך שדה מגנטי בניצב לזרימת המטען החשמלי, נושאי המטען בתוך המוליך חווים כוח צדדי. כוח זה דוחף מטענים חיוביים ושליליים לצדדים מנוגדים של החומר, ויוצר הפרש מתח מדיד הנקרא מתח הול. חיישני זרם הול מודרניים משתמשים בעיקרון זה כדי לזהות זרם חשמלי ללא מגע חשמלי ישיר עם המעגל הנמדד.
חיישני זרם של אפקט הול, שהתגלו לראשונה על ידי הפיזיקאי אדווין הול בשנת 1879, הפכו למרכיב הדומיננטי של מדידת זרם מבודד על פני מוצרי אלקטרוניקה, רכב וציוד תעשייתי, ופותרים מגבלות קריטיות של נגדי shunt מסורתיים ושנאי זרם. בהתבסס על עקרון אפקט הול, כאשר נשאים טעונים בתוך לוח מוליכים למחצה עוברים דרך שדה מגנטי מאונך, נוצר מתח רוחבי (Hall voltage) מדיד. מכיוון שהשטף המגנטי המקיף מוליך הוא פרופורציונלי ליניארי לזרם הנישא שלו לפי חוק אמפר, ניתן להמיר את מתח הול לאות מדויק המייצג את גודל הזרם, תוך השגת בידוד גלווני מלא בין מעגלים ראשוניים במתח גבוה ומעגלי בקרה במתח נמוך.
טכנולוגיות חישה נוכחיות ממלאות תפקיד קריטי באוטומציה תעשייתית מודרנית, ניטור כוח, מערכות אנרגיה מתחדשת, כלי רכב חשמליים וציוד אלקטרוני. בין שלל הטכנולוגיות הזמינות, חיישני זרם מערבולת וחיישני זרם הול נמצאים בשימוש נרחב עבור יישומי מדידה ללא מגע. למרות ששתי הטכנולוגיות יכולות לזהות שינויים חשמליים או מגנטיים ללא מגע חשמלי ישיר, הן פועלות על בסיס עקרונות שונים ומיועדות למשימות מדידה שונות.