ຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດໂດຍນັກຟິສິກ Edwin Hall ໃນປີ 1879, ເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງ Hall effect ໄດ້ກາຍເປັນອົງປະກອບການວັດແທກປະຈຸບັນທີ່ໂດດດ່ຽວທີ່ໂດດເດັ່ນໃນທົ່ວອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ລົດຍົນແລະອຸດສາຫະກໍາ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນຂອງຕົວຕ້ານທານ shunt ແບບດັ້ງເດີມແລະເຄື່ອງຫັນປ່ຽນໃນປະຈຸບັນ. ອີງຕາມຫຼັກການຜົນກະທົບ Hall, ໃນເວລາທີ່ບັນທຸກຄິດຄ່າທໍານຽມພາຍໃນແຜ່ນ semiconductor ຜ່ານສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ perpendicular, ແຮງດັນທາງຂວາງວັດແທກ (Hall voltage). ເນື່ອງຈາກກະແສແມ່ເຫຼັກອ້ອມຮອບຕົວນໍາແມ່ນເປັນເສັ້ນເປັນອັດຕາສ່ວນກັບກະແສໄຟຟ້າຂອງມັນຕໍ່ກົດຂອງ Ampere, ແຮງດັນຂອງ Hall ສາມາດຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຂະຫນາດໃນປະຈຸບັນ, ບັນລຸການແຍກ galvanic ຢ່າງເຕັມສ່ວນລະຫວ່າງວົງຈອນຕົ້ນຕໍແຮງດັນສູງແລະວົງຈອນຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ໍາ.
ເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ໃນປັດຈຸບັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາອັດຕະໂນມັດທັນສະໄຫມ, ການຕິດຕາມພະລັງງານ, ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ. ໃນບັນດາເທກໂນໂລຍີທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍ, ເຊັນເຊີປະຈຸບັນ eddy ແລະເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງ Hall ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການວັດແທກທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າເທກໂນໂລຍີທັງສອງສາມາດກວດພົບການປ່ຽນແປງທາງໄຟຟ້າຫຼືແມ່ເຫຼັກໂດຍບໍ່ມີການສໍາຜັດກັບໄຟຟ້າໂດຍກົງ, ພວກມັນດໍາເນີນການໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຖືກອອກແບບມາສໍາລັບວຽກງານການວັດແທກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຫຼັກການຫຼັກປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບ Hall, ເປັນອົງປະກອບ semiconductor ທີ່ສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍເມື່ອສໍາຜັດກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຕົວນໍາ, ມັນຈະສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເປັນວົງຮອບສາຍ. ເຊັນເຊີຈັດວາງອົງປະກອບ Hall ນີ້ຢູ່ໃກ້ກັບຕົວນໍາເພື່ອກວດຫາສະຫນາມແມ່ເຫຼັກນີ້. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແມ່ນອັດຕາສ່ວນໂດຍກົງກັບຂະຫນາດຂອງກະແສໄຟຟ້າຜ່ານ conductor ໄດ້. ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງໃນປະຈຸບັນ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ແມ່ເຫຼັກແຕກຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ແຮງດັນຜົນຜະລິດຂອງ Hall sensor ປ່ຽນແປງຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
ເຊັນເຊີກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ, ມັກຈະເອີ້ນວ່າເຊັນເຊີກະແສໄຟຟ້າ AC, ແມ່ນອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ອອກແບບມາເພື່ອກວດຈັບ, ວັດແທກ ແລະປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວນໍາໄປເປັນສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນ: ແຮງດັນ ຫຼືຜົນຜະລິດດິຈິຕອນ, ເພື່ອຈຸດປະສົງການຕິດຕາມ, ຄວບຄຸມ ຫຼືປ້ອງກັນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC), ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປ່ຽນທິດທາງ ແລະຂະໜາດໃນຮອບວຽນແຕ່ລະໄລຍະ, ໂດຍປົກກະຕິຢູ່ທີ່ 50 ຫຼື 60 ເຮີຕz ໃນລະບົບໄຟຟ້າຫຼັກ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກົນໄກການຮັບຮູ້ສະເພາະທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເຄື່ອງມືວັດແທກ DC.
ຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດໂດຍນັກຟິສິກ Edwin Hall ໃນປີ 1879, ເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງ Hall effect ໄດ້ກາຍເປັນອົງປະກອບການວັດແທກປະຈຸບັນທີ່ໂດດດ່ຽວທີ່ໂດດເດັ່ນໃນທົ່ວອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ລົດຍົນແລະອຸດສາຫະກໍາ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນຂອງຕົວຕ້ານທານ shunt ແບບດັ້ງເດີມແລະເຄື່ອງຫັນປ່ຽນໃນປະຈຸບັນ. ອີງຕາມຫຼັກການຜົນກະທົບ Hall, ໃນເວລາທີ່ບັນທຸກຄິດຄ່າທໍານຽມພາຍໃນແຜ່ນ semiconductor ຜ່ານສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ perpendicular, ແຮງດັນທາງຂວາງວັດແທກ (Hall voltage). ເນື່ອງຈາກກະແສແມ່ເຫຼັກອ້ອມຮອບຕົວນໍາແມ່ນເປັນເສັ້ນເປັນອັດຕາສ່ວນກັບກະແສໄຟຟ້າຂອງມັນຕໍ່ກົດຂອງ Ampere, ແຮງດັນຂອງ Hall ສາມາດຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຂະຫນາດໃນປະຈຸບັນ, ບັນລຸການແຍກ galvanic ຢ່າງເຕັມສ່ວນລະຫວ່າງວົງຈອນຕົ້ນຕໍແຮງດັນສູງແລະວົງຈອນຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ໍາ.
ເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ໃນປັດຈຸບັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາອັດຕະໂນມັດທັນສະໄຫມ, ການຕິດຕາມພະລັງງານ, ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ. ໃນບັນດາເທກໂນໂລຍີທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍ, ເຊັນເຊີປະຈຸບັນ eddy ແລະເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງ Hall ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການວັດແທກທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າເທກໂນໂລຍີທັງສອງສາມາດກວດພົບການປ່ຽນແປງທາງໄຟຟ້າຫຼືແມ່ເຫຼັກໂດຍບໍ່ມີການສໍາຜັດກັບໄຟຟ້າໂດຍກົງ, ພວກມັນດໍາເນີນການໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຖືກອອກແບບມາສໍາລັບວຽກງານການວັດແທກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຫຼັກການຫຼັກປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບ Hall, ເປັນອົງປະກອບ semiconductor ທີ່ສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍເມື່ອສໍາຜັດກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຕົວນໍາ, ມັນຈະສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເປັນວົງຮອບສາຍ. ເຊັນເຊີຈັດວາງອົງປະກອບ Hall ນີ້ຢູ່ໃກ້ກັບຕົວນໍາເພື່ອກວດຫາສະຫນາມແມ່ເຫຼັກນີ້. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແມ່ນອັດຕາສ່ວນໂດຍກົງກັບຂະຫນາດຂອງກະແສໄຟຟ້າຜ່ານ conductor ໄດ້. ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງໃນປະຈຸບັນ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ແມ່ເຫຼັກແຕກຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ແຮງດັນຜົນຜະລິດຂອງ Hall sensor ປ່ຽນແປງຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
ຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດໂດຍນັກຟິສິກ Edwin Hall ໃນປີ 1879, ເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງ Hall effect ໄດ້ກາຍເປັນອົງປະກອບການວັດແທກປະຈຸບັນທີ່ໂດດດ່ຽວທີ່ໂດດເດັ່ນໃນທົ່ວອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ລົດຍົນແລະອຸດສາຫະກໍາ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນຂອງຕົວຕ້ານທານ shunt ແບບດັ້ງເດີມແລະເຄື່ອງຫັນປ່ຽນໃນປະຈຸບັນ. ອີງຕາມຫຼັກການຜົນກະທົບ Hall, ໃນເວລາທີ່ບັນທຸກຄິດຄ່າທໍານຽມພາຍໃນແຜ່ນ semiconductor ຜ່ານສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ perpendicular, ແຮງດັນທາງຂວາງວັດແທກ (Hall voltage). ເນື່ອງຈາກກະແສແມ່ເຫຼັກອ້ອມຮອບຕົວນໍາແມ່ນເປັນເສັ້ນເປັນອັດຕາສ່ວນກັບກະແສໄຟຟ້າຂອງມັນຕໍ່ກົດຂອງ Ampere, ແຮງດັນຂອງ Hall ສາມາດຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຂະຫນາດໃນປະຈຸບັນ, ບັນລຸການແຍກ galvanic ຢ່າງເຕັມສ່ວນລະຫວ່າງວົງຈອນຕົ້ນຕໍແຮງດັນສູງແລະວົງຈອນຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ໍາ.
ເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ໃນປັດຈຸບັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາອັດຕະໂນມັດທັນສະໄຫມ, ການຕິດຕາມພະລັງງານ, ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ. ໃນບັນດາເທກໂນໂລຍີທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍ, ເຊັນເຊີປະຈຸບັນ eddy ແລະເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງ Hall ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການວັດແທກທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າເທກໂນໂລຍີທັງສອງສາມາດກວດພົບການປ່ຽນແປງທາງໄຟຟ້າຫຼືແມ່ເຫຼັກໂດຍບໍ່ມີການສໍາຜັດກັບໄຟຟ້າໂດຍກົງ, ພວກມັນດໍາເນີນການໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຖືກອອກແບບມາສໍາລັບວຽກງານການວັດແທກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຫຼັກການຫຼັກປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບ Hall, ເປັນອົງປະກອບ semiconductor ທີ່ສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍເມື່ອສໍາຜັດກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຕົວນໍາ, ມັນຈະສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເປັນວົງຮອບສາຍ. ເຊັນເຊີຈັດວາງອົງປະກອບ Hall ນີ້ຢູ່ໃກ້ກັບຕົວນໍາເພື່ອກວດຫາສະຫນາມແມ່ເຫຼັກນີ້. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແມ່ນອັດຕາສ່ວນໂດຍກົງກັບຂະຫນາດຂອງກະແສໄຟຟ້າຜ່ານ conductor ໄດ້. ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງໃນປະຈຸບັນ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ແມ່ເຫຼັກແຕກຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ແຮງດັນຜົນຜະລິດຂອງ Hall sensor ປ່ຽນແປງຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.