ត្រូវបានរកឃើញដំបូងដោយរូបវិទូ Edwin Hall ក្នុងឆ្នាំ 1879 ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបច្ចុប្បន្នបែបផែន Hall បានក្លាយជាធាតុផ្សំនៃការវាស់ស្ទង់បច្ចុប្បន្នដាច់ស្រយាលលេចធ្លោនៅទូទាំងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចថាមពល យានយន្ត និងឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម ដោយដោះស្រាយដែនកំណត់សំខាន់នៃប្រដាប់ទប់ទល់បែបប្រពៃណី និងឧបករណ៍បំលែងចរន្ត។ ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍បែបផែន Hall នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសាកថ្មនៅខាងក្នុងបន្ទះ semiconductor ឆ្លងកាត់វាលម៉ាញេទិកកាត់កែង វ៉ុលឆ្លងកាត់ដែលអាចវាស់វែងបាន (Hall voltage) បង្កើតជាទម្រង់។ ដោយសារលំហូរម៉ាញេទិកជុំវិញ conductor គឺសមាមាត្រលីនេអ៊ែរទៅនឹងចរន្តបញ្ជូនរបស់វាក្នុងមួយច្បាប់របស់ Ampere វ៉ុល Hall អាចត្រូវបានបម្លែងទៅជាសញ្ញាត្រឹមត្រូវដែលតំណាងឱ្យទំហំបច្ចុប្បន្ន ដោយសម្រេចបានភាពឯកោពេញលេញរវាងសៀគ្វីបឋមវ៉ុលខ្ពស់ និងសៀគ្វីត្រួតពិនិត្យវ៉ុលទាប។
បច្ចេកវិទ្យាចាប់សញ្ញាបច្ចុប្បន្នដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្មទំនើប ការត្រួតពិនិត្យថាមពល ប្រព័ន្ធថាមពលកកើតឡើងវិញ យានយន្តអគ្គិសនី និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក។ ក្នុងចំណោមបច្ចេកវិទ្យាដែលមានជាច្រើន ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបច្ចុប្បន្ន eddy និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបច្ចុប្បន្ន Hall ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់កម្មវិធីវាស់ស្ទង់ដែលមិនទាក់ទង។ ទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាទាំងពីរអាចរកឃើញការផ្លាស់ប្តូរអគ្គិសនី ឬម៉ាញេទិចដោយមិនមានទំនាក់ទំនងអគ្គិសនីដោយផ្ទាល់ក៏ដោយ ពួកវាដំណើរការដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ផ្សេងគ្នា និងត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការងារវាស់វែងខុសៗគ្នា។
គោលការណ៍ស្នូលពាក់ព័ន្ធនឹងធាតុ Hall ដែលជាសមាសធាតុ semiconductor ដែលបង្កើតវ៉ុលតូចមួយនៅពេលដែលប៉ះពាល់នឹងដែនម៉ាញេទិក។ នៅពេលដែលចរន្តហូរកាត់ conductor វាបង្កើតវាលម៉ាញេទិករាងជារង្វង់ជុំវិញខ្សែ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដាក់ធាតុ Hall នេះនៅជិត conductor ដើម្បីរកឃើញវាលម៉ាញេទិកនេះ។ កម្លាំងនៃវាលម៉ាញេទិកគឺសមាមាត្រដោយផ្ទាល់ទៅនឹងទំហំនៃចរន្តឆ្លងកាត់ conductor ។ នៅពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរបច្ចុប្បន្ន ដង់ស៊ីតេលំហូរម៉ាញេទិកប្រែប្រួល ដែលបណ្តាលឱ្យវ៉ុលលទ្ធផលនៃឧបករណ៏ Hall ផ្លាស់ប្តូរទៅតាមនោះ។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចរន្តឆ្លាស់ ដែលជារឿយៗគេហៅថាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចរន្ត AC គឺជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីចាប់ វាស់ និងបំប្លែងចរន្តឆ្លាស់ដែលហូរតាមរយៈចំហាយទៅជាសញ្ញាអគ្គិសនីដែលអាចប្រើប្រាស់បាន ដូចជាវ៉ុល ឬលទ្ធផលឌីជីថល សម្រាប់គោលបំណងត្រួតពិនិត្យ ការគ្រប់គ្រង ឬការការពារ។ មិនដូចចរន្តផ្ទាល់ (DC) ចរន្តឆ្លាស់បន្តផ្លាស់ប្តូរទិសដៅ និងរ៉ិចទ័រក្នុងវដ្ដតាមកាលកំណត់ ជាធម្មតានៅ 50 ឬ 60 hertz នៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលមេ ដែលទាមទារយន្តការពិសេសៗខុសពីឧបករណ៍វាស់ DC ។
ត្រូវបានរកឃើញដំបូងដោយរូបវិទូ Edwin Hall ក្នុងឆ្នាំ 1879 ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបច្ចុប្បន្នបែបផែន Hall បានក្លាយជាធាតុផ្សំនៃការវាស់ស្ទង់បច្ចុប្បន្នដាច់ស្រយាលលេចធ្លោនៅទូទាំងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចថាមពល យានយន្ត និងឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម ដោយដោះស្រាយដែនកំណត់សំខាន់នៃប្រដាប់ទប់ទល់បែបប្រពៃណី និងឧបករណ៍បំលែងចរន្ត។ ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍បែបផែន Hall នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសាកថ្មនៅខាងក្នុងបន្ទះ semiconductor ឆ្លងកាត់វាលម៉ាញេទិកកាត់កែង វ៉ុលឆ្លងកាត់ដែលអាចវាស់វែងបាន (Hall voltage) បង្កើតជាទម្រង់។ ដោយសារលំហូរម៉ាញេទិកជុំវិញ conductor គឺសមាមាត្រលីនេអ៊ែរទៅនឹងចរន្តបញ្ជូនរបស់វាក្នុងមួយច្បាប់របស់ Ampere វ៉ុល Hall អាចត្រូវបានបម្លែងទៅជាសញ្ញាត្រឹមត្រូវដែលតំណាងឱ្យទំហំបច្ចុប្បន្ន ដោយសម្រេចបានភាពឯកោពេញលេញរវាងសៀគ្វីបឋមវ៉ុលខ្ពស់ និងសៀគ្វីត្រួតពិនិត្យវ៉ុលទាប។
បច្ចេកវិទ្យាចាប់សញ្ញាបច្ចុប្បន្នដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្មទំនើប ការត្រួតពិនិត្យថាមពល ប្រព័ន្ធថាមពលកកើតឡើងវិញ យានយន្តអគ្គិសនី និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក។ ក្នុងចំណោមបច្ចេកវិទ្យាដែលមានជាច្រើន ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបច្ចុប្បន្ន eddy និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបច្ចុប្បន្ន Hall ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់កម្មវិធីវាស់ស្ទង់ដែលមិនទាក់ទង។ ទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាទាំងពីរអាចរកឃើញការផ្លាស់ប្តូរអគ្គិសនី ឬម៉ាញេទិចដោយមិនមានទំនាក់ទំនងអគ្គិសនីដោយផ្ទាល់ក៏ដោយ ពួកវាដំណើរការដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ផ្សេងគ្នា និងត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការងារវាស់វែងខុសៗគ្នា។
គោលការណ៍ស្នូលពាក់ព័ន្ធនឹងធាតុ Hall ដែលជាសមាសធាតុ semiconductor ដែលបង្កើតវ៉ុលតូចមួយនៅពេលដែលប៉ះពាល់នឹងដែនម៉ាញេទិក។ នៅពេលដែលចរន្តហូរកាត់ conductor វាបង្កើតវាលម៉ាញេទិករាងជារង្វង់ជុំវិញខ្សែ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដាក់ធាតុ Hall នេះនៅជិត conductor ដើម្បីរកឃើញវាលម៉ាញេទិកនេះ។ កម្លាំងនៃវាលម៉ាញេទិកគឺសមាមាត្រដោយផ្ទាល់ទៅនឹងទំហំនៃចរន្តឆ្លងកាត់ conductor ។ នៅពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរបច្ចុប្បន្ន ដង់ស៊ីតេលំហូរម៉ាញេទិកប្រែប្រួល ដែលបណ្តាលឱ្យវ៉ុលលទ្ធផលនៃឧបករណ៏ Hall ផ្លាស់ប្តូរទៅតាមនោះ។
ត្រូវបានរកឃើញដំបូងដោយរូបវិទូ Edwin Hall ក្នុងឆ្នាំ 1879 ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបច្ចុប្បន្នបែបផែន Hall បានក្លាយជាធាតុផ្សំនៃការវាស់ស្ទង់បច្ចុប្បន្នដាច់ស្រយាលលេចធ្លោនៅទូទាំងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចថាមពល យានយន្ត និងឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម ដោយដោះស្រាយដែនកំណត់សំខាន់នៃប្រដាប់ទប់ទល់បែបប្រពៃណី និងឧបករណ៍បំលែងចរន្ត។ ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍បែបផែន Hall នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនសាកថ្មនៅខាងក្នុងបន្ទះ semiconductor ឆ្លងកាត់វាលម៉ាញេទិកកាត់កែង វ៉ុលឆ្លងកាត់ដែលអាចវាស់វែងបាន (Hall voltage) បង្កើតជាទម្រង់។ ដោយសារលំហូរម៉ាញេទិកជុំវិញ conductor គឺសមាមាត្រលីនេអ៊ែរទៅនឹងចរន្តបញ្ជូនរបស់វាក្នុងមួយច្បាប់របស់ Ampere វ៉ុល Hall អាចត្រូវបានបម្លែងទៅជាសញ្ញាត្រឹមត្រូវដែលតំណាងឱ្យទំហំបច្ចុប្បន្ន ដោយសម្រេចបានភាពឯកោពេញលេញរវាងសៀគ្វីបឋមវ៉ុលខ្ពស់ និងសៀគ្វីត្រួតពិនិត្យវ៉ុលទាប។
បច្ចេកវិទ្យាចាប់សញ្ញាបច្ចុប្បន្នដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្មទំនើប ការត្រួតពិនិត្យថាមពល ប្រព័ន្ធថាមពលកកើតឡើងវិញ យានយន្តអគ្គិសនី និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក។ ក្នុងចំណោមបច្ចេកវិទ្យាដែលមានជាច្រើន ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបច្ចុប្បន្ន eddy និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបច្ចុប្បន្ន Hall ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់កម្មវិធីវាស់ស្ទង់ដែលមិនទាក់ទង។ ទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាទាំងពីរអាចរកឃើញការផ្លាស់ប្តូរអគ្គិសនី ឬម៉ាញេទិចដោយមិនមានទំនាក់ទំនងអគ្គិសនីដោយផ្ទាល់ក៏ដោយ ពួកវាដំណើរការដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ផ្សេងគ្នា និងត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការងារវាស់វែងខុសៗគ្នា។
គោលការណ៍ស្នូលពាក់ព័ន្ធនឹងធាតុ Hall ដែលជាសមាសធាតុ semiconductor ដែលបង្កើតវ៉ុលតូចមួយនៅពេលដែលប៉ះពាល់នឹងដែនម៉ាញេទិក។ នៅពេលដែលចរន្តហូរកាត់ conductor វាបង្កើតវាលម៉ាញេទិករាងជារង្វង់ជុំវិញខ្សែ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដាក់ធាតុ Hall នេះនៅជិត conductor ដើម្បីរកឃើញវាលម៉ាញេទិកនេះ។ កម្លាំងនៃវាលម៉ាញេទិកគឺសមាមាត្រដោយផ្ទាល់ទៅនឹងទំហំនៃចរន្តឆ្លងកាត់ conductor ។ នៅពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរបច្ចុប្បន្ន ដង់ស៊ីតេលំហូរម៉ាញេទិកប្រែប្រួល ដែលបណ្តាលឱ្យវ៉ុលលទ្ធផលនៃឧបករណ៏ Hall ផ្លាស់ប្តូរទៅតាមនោះ។