Հոլի հոսանքի սենսորը հիմնված է Հոլի էֆեկտի վրա՝ հիմնարար ֆիզիկական երևույթ, որը հայտնաբերել է Էդվին Հոլը: Երբ հոսանք կրող հաղորդիչը նստում է էլեկտրական լիցքի հոսքին ուղղահայաց մագնիսական դաշտի ներսում, հաղորդիչի ներսում լիցքակիրները կողային ուժ են զգում: Այս ուժը դրական և բացասական լիցքեր է մղում դեպի նյութի հակառակ կողմերը՝ ստեղծելով չափելի լարման տարբերություն, որը կոչվում է Հոլլ լարում։ Ժամանակակից Hall-ի հոսանքի տվիչները օգտագործում են այս սկզբունքը էլեկտրական հոսանքը հայտնաբերելու համար՝ առանց չափված շղթայի հետ ուղղակի էլեկտրական շփման:
Առաջին անգամ հայտնաբերված ֆիզիկոս Էդվին Հոլի կողմից 1879 թվականին, Hall-ի էֆեկտի հոսանքի սենսորները դարձել են գերիշխող մեկուսացված հոսանքի չափման բաղադրիչ ուժային էլեկտրոնիկայի, ավտոմոբիլային և արդյունաբերական սարքավորումների մեջ՝ լուծելով ավանդական շունտային ռեզիստորների և հոսանքի տրանսֆորմատորների կրիտիկական սահմանափակումները: Հոլլի էֆեկտի սկզբունքի հիման վրա, երբ կիսահաղորդչային ափսեի ներսում լիցքավորված կրիչներն անցնում են ուղղահայաց մագնիսական դաշտով, ձևավորվում է չափելի լայնակի լարում (Hall լարում): Քանի որ դիրիժորը շրջապատող մագնիսական հոսքը գծայինորեն համամասնական է իր հոսանքին՝ ըստ Ամպերի օրենքի, Hall-ի լարումը կարող է վերածվել հոսանքի մեծությունը ներկայացնող ճշգրիտ ազդանշանի՝ հասնելով բարձր լարման առաջնային սխեմաների և ցածր լարման կառավարման սխեմաների միջև լիարժեք գալվանական մեկուսացման:
Ընթացիկ զգայական տեխնոլոգիաները կարևոր դեր են խաղում ժամանակակից արդյունաբերական ավտոմատացման, էներգիայի մոնիտորինգի, վերականգնվող էներգիայի համակարգերի, էլեկտրական մեքենաների և էլեկտրոնային սարքավորումների մեջ: Բազմաթիվ առկա տեխնոլոգիաների շարքում պտտվող հոսանքի տվիչները և Hall հոսանքի սենսորները լայնորեն օգտագործվում են ոչ կոնտակտային չափման ծրագրերի համար: Թեև երկու տեխնոլոգիաներն էլ կարող են հայտնաբերել էլեկտրական կամ մագնիսական փոփոխություններ առանց ուղղակի էլեկտրական շփման, դրանք գործում են տարբեր սկզբունքների հիման վրա և նախատեսված են տարբեր չափման առաջադրանքների համար:
Հիմնական սկզբունքը ներառում է Hall տարրը, կիսահաղորդչային բաղադրիչ, որը ստեղծում է փոքր լարում, երբ ենթարկվում է մագնիսական դաշտի: Երբ հոսանքը հոսում է հաղորդիչի միջով, այն ստեղծում է լարերի շուրջ շրջանաձև մագնիսական դաշտ: Սենսորը տեղադրում է այս Hall տարրը հաղորդիչի մոտ՝ այս մագնիսական դաշտը հայտնաբերելու համար: Մագնիսական դաշտի ուժգնությունը ուղիղ համեմատական է հաղորդիչով անցնող հոսանքի մեծությանը։ Հոսանքի փոփոխության հետ մեկտեղ մագնիսական հոսքի խտությունը տատանվում է, ինչի հետևանքով Hall սենսորի ելքային լարումը համապատասխանաբար փոխվում է:
Հոլի հոսանքի սենսորը հիմնված է Հոլի էֆեկտի վրա՝ հիմնարար ֆիզիկական երևույթ, որը հայտնաբերել է Էդվին Հոլը: Երբ հոսանք կրող հաղորդիչը նստում է էլեկտրական լիցքի հոսքին ուղղահայաց մագնիսական դաշտի ներսում, հաղորդիչի ներսում լիցքակիրները կողային ուժ են զգում: Այս ուժը դրական և բացասական լիցքեր է մղում դեպի նյութի հակառակ կողմերը՝ ստեղծելով չափելի լարման տարբերություն, որը կոչվում է Հոլլ լարում։ Ժամանակակից Hall-ի հոսանքի տվիչները օգտագործում են այս սկզբունքը էլեկտրական հոսանքը հայտնաբերելու համար՝ առանց չափված շղթայի հետ ուղղակի էլեկտրական շփման:
Առաջին անգամ հայտնաբերված ֆիզիկոս Էդվին Հոլի կողմից 1879 թվականին, Hall-ի էֆեկտի հոսանքի սենսորները դարձել են գերիշխող մեկուսացված հոսանքի չափման բաղադրիչ ուժային էլեկտրոնիկայի, ավտոմոբիլային և արդյունաբերական սարքավորումների մեջ՝ լուծելով ավանդական շունտային ռեզիստորների և հոսանքի տրանսֆորմատորների կրիտիկական սահմանափակումները: Հոլլի էֆեկտի սկզբունքի հիման վրա, երբ կիսահաղորդչային ափսեի ներսում լիցքավորված կրիչներն անցնում են ուղղահայաց մագնիսական դաշտով, ձևավորվում է չափելի լայնակի լարում (Hall լարում): Քանի որ դիրիժորը շրջապատող մագնիսական հոսքը գծայինորեն համամասնական է իր հոսանքին՝ ըստ Ամպերի օրենքի, Hall-ի լարումը կարող է վերածվել հոսանքի մեծությունը ներկայացնող ճշգրիտ ազդանշանի՝ հասնելով բարձր լարման առաջնային սխեմաների և ցածր լարման կառավարման սխեմաների միջև լիարժեք գալվանական մեկուսացման:
Ընթացիկ զգայական տեխնոլոգիաները կարևոր դեր են խաղում ժամանակակից արդյունաբերական ավտոմատացման, էներգիայի մոնիտորինգի, վերականգնվող էներգիայի համակարգերի, էլեկտրական մեքենաների և էլեկտրոնային սարքավորումների մեջ: Բազմաթիվ առկա տեխնոլոգիաների շարքում պտտվող հոսանքի տվիչները և Hall հոսանքի սենսորները լայնորեն օգտագործվում են ոչ կոնտակտային չափման ծրագրերի համար: Թեև երկու տեխնոլոգիաներն էլ կարող են հայտնաբերել էլեկտրական կամ մագնիսական փոփոխություններ առանց ուղղակի էլեկտրական շփման, դրանք գործում են տարբեր սկզբունքների հիման վրա և նախատեսված են տարբեր չափման առաջադրանքների համար:
Հոլի հոսանքի սենսորը հիմնված է Հոլի էֆեկտի վրա՝ հիմնարար ֆիզիկական երևույթ, որը հայտնաբերել է Էդվին Հոլը: Երբ հոսանք կրող հաղորդիչը նստում է էլեկտրական լիցքի հոսքին ուղղահայաց մագնիսական դաշտի ներսում, հաղորդիչի ներսում լիցքակիրները կողային ուժ են զգում: Այս ուժը դրական և բացասական լիցքեր է մղում դեպի նյութի հակառակ կողմերը՝ ստեղծելով չափելի լարման տարբերություն, որը կոչվում է Հոլլ լարում։ Ժամանակակից Hall-ի հոսանքի տվիչները օգտագործում են այս սկզբունքը էլեկտրական հոսանքը հայտնաբերելու համար՝ առանց չափված շղթայի հետ ուղղակի էլեկտրական շփման:
Առաջին անգամ հայտնաբերված ֆիզիկոս Էդվին Հոլի կողմից 1879 թվականին, Hall-ի էֆեկտի հոսանքի սենսորները դարձել են գերիշխող մեկուսացված հոսանքի չափման բաղադրիչ ուժային էլեկտրոնիկայի, ավտոմոբիլային և արդյունաբերական սարքավորումների մեջ՝ լուծելով ավանդական շունտային ռեզիստորների և հոսանքի տրանսֆորմատորների կրիտիկական սահմանափակումները: Հոլլի էֆեկտի սկզբունքի հիման վրա, երբ կիսահաղորդչային ափսեի ներսում լիցքավորված կրիչներն անցնում են ուղղահայաց մագնիսական դաշտով, ձևավորվում է չափելի լայնակի լարում (Hall լարում): Քանի որ դիրիժորը շրջապատող մագնիսական հոսքը գծայինորեն համամասնական է իր հոսանքին՝ ըստ Ամպերի օրենքի, Hall-ի լարումը կարող է վերածվել հոսանքի մեծությունը ներկայացնող ճշգրիտ ազդանշանի՝ հասնելով բարձր լարման առաջնային սխեմաների և ցածր լարման կառավարման սխեմաների միջև լիարժեք գալվանական մեկուսացման:
Ընթացիկ զգայական տեխնոլոգիաները կարևոր դեր են խաղում ժամանակակից արդյունաբերական ավտոմատացման, էներգիայի մոնիտորինգի, վերականգնվող էներգիայի համակարգերի, էլեկտրական մեքենաների և էլեկտրոնային սարքավորումների մեջ: Բազմաթիվ առկա տեխնոլոգիաների շարքում պտտվող հոսանքի տվիչները և Hall հոսանքի սենսորները լայնորեն օգտագործվում են ոչ կոնտակտային չափման ծրագրերի համար: Թեև երկու տեխնոլոգիաներն էլ կարող են հայտնաբերել էլեկտրական կամ մագնիսական փոփոխություններ առանց ուղղակի էլեկտրական շփման, դրանք գործում են տարբեր սկզբունքների հիման վրա և նախատեսված են տարբեր չափման առաջադրանքների համար: