ເຊັນເຊີປັດຈຸບັນຂອງ Hall ອີງໃສ່ຜົນກະທົບຂອງ Hall, ເປັນປະກົດການທາງດ້ານຮ່າງກາຍພື້ນຖານທີ່ຄົ້ນພົບໂດຍ Edwin Hall. ເມື່ອຕົວນຳສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຢູ່ພາຍໃນສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຕັ້ງຂວາງກັບການໄຫຼວຽນຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ຕົວນຳສົ່ງສາກໄຟພາຍໃນຕົວນຳຈະປະສົບກັບແຮງດັນທາງຂ້າງ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ນີ້ pushes ຄ່າບໍລິການທາງບວກແລະລົບໄປສູ່ດ້ານກົງກັນຂ້າມຂອງວັດສະດຸ, ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງກັນແຮງດັນທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ເອີ້ນວ່າແຮງດັນຂອງ Hall. ເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງຫ້ອງໂຖງທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ຫຼັກການນີ້ເພື່ອກວດພົບກະແສໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີການສໍາຜັດກັບໄຟຟ້າໂດຍກົງກັບວົງຈອນທີ່ວັດແທກ.
ຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດໂດຍນັກຟິສິກ Edwin Hall ໃນປີ 1879, ເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງ Hall effect ໄດ້ກາຍເປັນອົງປະກອບການວັດແທກປະຈຸບັນທີ່ໂດດດ່ຽວທີ່ໂດດເດັ່ນໃນທົ່ວອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ລົດຍົນແລະອຸດສາຫະກໍາ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນຂອງຕົວຕ້ານທານ shunt ແບບດັ້ງເດີມແລະເຄື່ອງຫັນປ່ຽນໃນປະຈຸບັນ. ອີງຕາມຫຼັກການຜົນກະທົບ Hall, ເມື່ອບັນທຸກຄິດຄ່າທໍານຽມພາຍໃນແຜ່ນ semiconductor ຜ່ານສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ perpendicular, ແຮງດັນທາງຂວາງທີ່ວັດແທກໄດ້ (Hall voltage). ເນື່ອງຈາກກະແສແມ່ເຫຼັກທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວ conductor ເປັນເສັ້ນເປັນສັດສ່ວນກັບກະແສໄຟຟ້າຂອງມັນຕໍ່ກົດຂອງ Ampere, ແຮງດັນຂອງ Hall ສາມາດຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຂະຫນາດໃນປະຈຸບັນ, ບັນລຸການແຍກ galvanic ຢ່າງເຕັມສ່ວນລະຫວ່າງວົງຈອນຕົ້ນຕໍແຮງດັນສູງແລະວົງຈອນຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ໍາ.
ເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ໃນປັດຈຸບັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາອັດຕະໂນມັດທັນສະໄຫມ, ການຕິດຕາມພະລັງງານ, ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ. ໃນບັນດາເທກໂນໂລຍີທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍ, ເຊັນເຊີປະຈຸບັນ eddy ແລະເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງ Hall ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການວັດແທກທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າເທກໂນໂລຍີທັງສອງສາມາດກວດພົບການປ່ຽນແປງທາງໄຟຟ້າຫຼືແມ່ເຫຼັກໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ກັບໄຟຟ້າໂດຍກົງ, ພວກມັນດໍາເນີນການໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຖືກອອກແບບມາສໍາລັບວຽກງານການວັດແທກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຫຼັກການຫຼັກປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບ Hall, ເປັນອົງປະກອບ semiconductor ທີ່ສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍເມື່ອສໍາຜັດກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຕົວນໍາ, ມັນຈະສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເປັນວົງຮອບສາຍ. ເຊັນເຊີຈັດວາງອົງປະກອບ Hall ນີ້ຢູ່ໃກ້ກັບຕົວນໍາເພື່ອກວດຫາສະຫນາມແມ່ເຫຼັກນີ້. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແມ່ນອັດຕາສ່ວນໂດຍກົງກັບຂະຫນາດຂອງກະແສໄຟຟ້າຜ່ານ conductor ໄດ້. ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງໃນປະຈຸບັນ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ແມ່ເຫຼັກແຕກຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ແຮງດັນຜົນຜະລິດຂອງ Hall sensor ປ່ຽນແປງຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
ເຊັນເຊີປັດຈຸບັນຂອງ Hall ອີງໃສ່ຜົນກະທົບຂອງ Hall, ເປັນປະກົດການທາງດ້ານຮ່າງກາຍພື້ນຖານທີ່ຄົ້ນພົບໂດຍ Edwin Hall. ເມື່ອຕົວນຳສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຢູ່ພາຍໃນສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຕັ້ງຂວາງກັບການໄຫຼວຽນຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ຕົວນຳສົ່ງສາກໄຟພາຍໃນຕົວນຳຈະປະສົບກັບແຮງດັນທາງຂ້າງ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ນີ້ pushes ຄ່າບໍລິການທາງບວກແລະລົບໄປສູ່ດ້ານກົງກັນຂ້າມຂອງວັດສະດຸ, ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງກັນແຮງດັນທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ເອີ້ນວ່າແຮງດັນຂອງ Hall. ເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງຫ້ອງໂຖງທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ຫຼັກການນີ້ເພື່ອກວດພົບກະແສໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີການສໍາຜັດກັບໄຟຟ້າໂດຍກົງກັບວົງຈອນທີ່ວັດແທກ.
ຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດໂດຍນັກຟິສິກ Edwin Hall ໃນປີ 1879, ເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງ Hall effect ໄດ້ກາຍເປັນອົງປະກອບການວັດແທກປະຈຸບັນທີ່ໂດດດ່ຽວທີ່ໂດດເດັ່ນໃນທົ່ວອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ລົດຍົນແລະອຸດສາຫະກໍາ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນຂອງຕົວຕ້ານທານ shunt ແບບດັ້ງເດີມແລະເຄື່ອງຫັນປ່ຽນໃນປະຈຸບັນ. ອີງຕາມຫຼັກການຜົນກະທົບ Hall, ເມື່ອບັນທຸກຄິດຄ່າທໍານຽມພາຍໃນແຜ່ນ semiconductor ຜ່ານສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ perpendicular, ແຮງດັນທາງຂວາງທີ່ວັດແທກໄດ້ (Hall voltage). ເນື່ອງຈາກກະແສແມ່ເຫຼັກທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວ conductor ເປັນເສັ້ນເປັນສັດສ່ວນກັບກະແສໄຟຟ້າຂອງມັນຕໍ່ກົດຂອງ Ampere, ແຮງດັນຂອງ Hall ສາມາດຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຂະຫນາດໃນປະຈຸບັນ, ບັນລຸການແຍກ galvanic ຢ່າງເຕັມສ່ວນລະຫວ່າງວົງຈອນຕົ້ນຕໍແຮງດັນສູງແລະວົງຈອນຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ໍາ.
ເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ໃນປັດຈຸບັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາອັດຕະໂນມັດທັນສະໄຫມ, ການຕິດຕາມພະລັງງານ, ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ. ໃນບັນດາເທກໂນໂລຍີທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍ, ເຊັນເຊີປະຈຸບັນ eddy ແລະເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງ Hall ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການວັດແທກທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າເທກໂນໂລຍີທັງສອງສາມາດກວດພົບການປ່ຽນແປງທາງໄຟຟ້າຫຼືແມ່ເຫຼັກໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ກັບໄຟຟ້າໂດຍກົງ, ພວກມັນດໍາເນີນການໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຖືກອອກແບບມາສໍາລັບວຽກງານການວັດແທກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເຊັນເຊີປັດຈຸບັນຂອງ Hall ອີງໃສ່ຜົນກະທົບຂອງ Hall, ເປັນປະກົດການທາງດ້ານຮ່າງກາຍພື້ນຖານທີ່ຄົ້ນພົບໂດຍ Edwin Hall. ເມື່ອຕົວນຳສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຢູ່ພາຍໃນສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ຕັ້ງຂວາງກັບການໄຫຼວຽນຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ຕົວນຳສົ່ງສາກໄຟພາຍໃນຕົວນຳຈະປະສົບກັບແຮງດັນທາງຂ້າງ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ນີ້ pushes ຄ່າບໍລິການທາງບວກແລະລົບໄປສູ່ດ້ານກົງກັນຂ້າມຂອງວັດສະດຸ, ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງກັນແຮງດັນທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ເອີ້ນວ່າແຮງດັນຂອງ Hall. ເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງຫ້ອງໂຖງທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ຫຼັກການນີ້ເພື່ອກວດພົບກະແສໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີການສໍາຜັດກັບໄຟຟ້າໂດຍກົງກັບວົງຈອນທີ່ວັດແທກ.
ຄົ້ນພົບຄັ້ງທໍາອິດໂດຍນັກຟິສິກ Edwin Hall ໃນປີ 1879, ເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງ Hall effect ໄດ້ກາຍເປັນອົງປະກອບການວັດແທກປະຈຸບັນທີ່ໂດດດ່ຽວທີ່ໂດດເດັ່ນໃນທົ່ວອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ລົດຍົນແລະອຸດສາຫະກໍາ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນຂອງຕົວຕ້ານທານ shunt ແບບດັ້ງເດີມແລະເຄື່ອງຫັນປ່ຽນໃນປະຈຸບັນ. ອີງຕາມຫຼັກການຜົນກະທົບ Hall, ເມື່ອບັນທຸກຄິດຄ່າທໍານຽມພາຍໃນແຜ່ນ semiconductor ຜ່ານສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ perpendicular, ແຮງດັນທາງຂວາງທີ່ວັດແທກໄດ້ (Hall voltage). ເນື່ອງຈາກກະແສແມ່ເຫຼັກທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວ conductor ເປັນເສັ້ນເປັນສັດສ່ວນກັບກະແສໄຟຟ້າຂອງມັນຕໍ່ກົດຂອງ Ampere, ແຮງດັນຂອງ Hall ສາມາດຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຂະຫນາດໃນປະຈຸບັນ, ບັນລຸການແຍກ galvanic ຢ່າງເຕັມສ່ວນລະຫວ່າງວົງຈອນຕົ້ນຕໍແຮງດັນສູງແລະວົງຈອນຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ໍາ.
ເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ໃນປັດຈຸບັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາອັດຕະໂນມັດທັນສະໄຫມ, ການຕິດຕາມພະລັງງານ, ລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ. ໃນບັນດາເທກໂນໂລຍີທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍ, ເຊັນເຊີປະຈຸບັນ eddy ແລະເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນຂອງ Hall ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການວັດແທກທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າເທກໂນໂລຍີທັງສອງສາມາດກວດພົບການປ່ຽນແປງທາງໄຟຟ້າຫຼືແມ່ເຫຼັກໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ກັບໄຟຟ້າໂດຍກົງ, ພວກມັນດໍາເນີນການໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຖືກອອກແບບມາສໍາລັບວຽກງານການວັດແທກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.