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.
חיישן אפקט הול הוא מכשיר אלקטרוני המזהה שדות מגנטיים וממיר אותם לאות חשמלי. הוא נמצא בשימוש נרחב באוטומציה תעשייתית, מדידת זרם, מערכות רכב, רובוטיקה וציוד אלקטרוני מכיוון שהוא יכול לספק חישה מדויקת, אמינה וללא מגע. חיישני Hall Effect חשובים במיוחד בחיישני זרם, שם הם משמשים למדידת זרם AC ו-DC מבלי להתחבר ישירות למוליך.
חיישני זרם של אפקט הול, שהתגלו לראשונה על ידי הפיזיקאי אדווין הול בשנת 1879, הפכו למרכיב הדומיננטי המבודד למדידת הזרם 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 ניצב, נוצר מתח רוחבי (Hall voltage) מדיד. מכיוון שהשטף המגנטי המקיף מוליך הוא פרופורציונלי ליניארי לזרם הנישא שלו לפי חוק אמפר, ניתן להמיר את מתח ההול 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 הטכנולוגיות הזמינות הרבות, 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.
חיישן אפקט הול הוא מכשיר אלקטרוני המזהה שדות מגנטיים וממיר אותם לאות חשמלי. הוא נמצא בשימוש נרחב באוטומציה תעשייתית, מדידת זרם, מערכות רכב, רובוטיקה וציוד אלקטרוני מכיוון שהוא יכול לספק חישה מדויקת, אמינה וללא מגע. חיישני Hall Effect חשובים במיוחד בחיישני זרם, שם הם משמשים למדידת זרם AC ו-DC מבלי להתחבר ישירות למוליך.
חיישני זרם של אפקט הול, שהתגלו לראשונה על ידי הפיזיקאי אדווין הול בשנת 1879, הפכו למרכיב הדומיננטי המבודד למדידת הזרם 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 ניצב, נוצר מתח רוחבי (Hall voltage) מדיד. מכיוון שהשטף המגנטי המקיף מוליך הוא פרופורציונלי ליניארי לזרם הנישא שלו לפי חוק אמפר, ניתן להמיר את מתח ההול לאות מדויק המייצג את גודל הזרם, תוך השגת בידוד גלווני מלא בין מעגלים ראשוניים במתח גבוה ומעגלי בקרה במתח נמוך.
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.
חיישן אפקט הול הוא מכשיר אלקטרוני המזהה שדות מגנטיים וממיר אותם לאות חשמלי. הוא נמצא בשימוש נרחב באוטומציה תעשייתית, מדידת זרם, מערכות רכב, רובוטיקה וציוד אלקטרוני מכיוון שהוא יכול לספק חישה מדויקת, אמינה וללא מגע. חיישני Hall Effect חשובים במיוחד בחיישני זרם, שם הם משמשים למדידת זרם AC ו-DC מבלי להתחבר ישירות למוליך.
חיישני זרם של אפקט הול, שהתגלו לראשונה על ידי הפיזיקאי אדווין הול בשנת 1879, הפכו למרכיב הדומיננטי המבודד למדידת הזרם 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 ניצב, נוצר מתח רוחבי (Hall voltage) מדיד. מכיוון שהשטף המגנטי המקיף מוליך הוא פרופורציונלי ליניארי לזרם הנישא שלו לפי חוק אמפר, ניתן להמיר את מתח ההול לאות מדויק המייצג את גודל הזרם, תוך השגת בידוד גלווני מלא בין מעגלים ראשוניים במתח גבוה ומעגלי בקרה במתח נמוך.