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.
ເຊັນເຊີກະແສໄຟຟ້າ DC ແມ່ນອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກຂະໜາດຂອງກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC) ທີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວນໍາ ແລະປ່ຽນເປັນສັນຍານໄຟຟ້າຕາມສັດສ່ວນ ເຊັ່ນ: ແຮງດັນ ຫຼືກະແສໄຟຟ້າ ເຊິ່ງສາມາດອ່ານ, ປະມວນຜົນ ຫຼືສະແດງຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍໂດຍລະບົບຕິດຕາມ, ຕົວຄວບຄຸມ ຫຼືອຸປະກອນການເກັບຂໍ້ມູນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC), ເຊິ່ງຕາມທໍາມະຊາດ oscillates ແລະສາມາດວັດແທກໄດ້ໂດຍໃຊ້ຫຼັກການ inductive, DC ມີທິດທາງແລະຂະຫນາດຄົງທີ່, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຕັກໂນໂລຊີ sensing ພິເສດໃນການກວດສອບໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງກັບວົງຈອນຕົ້ນສະບັບ.
ເຊັນເຊີປັດຈຸບັນແມ່ນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເພື່ອກວດຫາ ແລະວັດແທກການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າຢູ່ໃນຕົວນໍາ. ມັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນລະບົບການວັດແທກໄຟຟ້າ, ການຕິດຕາມ, ແລະການຄວບຄຸມໂດຍການປ່ຽນປະຈຸບັນເຂົ້າໄປໃນສັນຍານຜົນຜະລິດທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ເຊັ່ນ: ແຮງດັນ, ຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ, ຫຼືສັນຍານອະນາລັອກ. ເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບພະລັງງານ, ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ, ອຸປະກອນພະລັງງານທົດແທນ, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກບໍລິໂພກ.
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.
ເຊັນເຊີກະແສໄຟຟ້າ DC ແມ່ນອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກຂະໜາດຂອງກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC) ທີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວນໍາ ແລະປ່ຽນເປັນສັນຍານໄຟຟ້າຕາມສັດສ່ວນ ເຊັ່ນ: ແຮງດັນ ຫຼືກະແສໄຟຟ້າ ເຊິ່ງສາມາດອ່ານ, ປະມວນຜົນ ຫຼືສະແດງຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍໂດຍລະບົບຕິດຕາມ, ຕົວຄວບຄຸມ ຫຼືອຸປະກອນການເກັບຂໍ້ມູນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC), ເຊິ່ງຕາມທໍາມະຊາດ oscillates ແລະສາມາດວັດແທກໄດ້ໂດຍໃຊ້ຫຼັກການ inductive, DC ມີທິດທາງແລະຂະຫນາດຄົງທີ່, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຕັກໂນໂລຊີ sensing ພິເສດໃນການກວດສອບໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງກັບວົງຈອນຕົ້ນສະບັບ.
ຫຼັກການຫຼັກປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບ Hall, ເປັນອົງປະກອບ semiconductor ທີ່ສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍເມື່ອສໍາຜັດກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຕົວນໍາ, ມັນຈະສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເປັນວົງຮອບສາຍ. ເຊັນເຊີຈັດວາງອົງປະກອບ Hall ນີ້ຢູ່ໃກ້ກັບຕົວນໍາເພື່ອກວດຫາສະຫນາມແມ່ເຫຼັກນີ້. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແມ່ນອັດຕາສ່ວນໂດຍກົງກັບຂະຫນາດຂອງກະແສໄຟຟ້າຜ່ານ conductor ໄດ້. ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງໃນປະຈຸບັນ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ແມ່ເຫຼັກແຕກຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ແຮງດັນຜົນຜະລິດຂອງ Hall sensor ປ່ຽນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
ເຊັນເຊີກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ, ມັກຈະເອີ້ນວ່າເຊັນເຊີກະແສໄຟຟ້າ AC, ແມ່ນອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ອອກແບບມາເພື່ອກວດຈັບ, ວັດແທກ ແລະປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວນໍາໄປເປັນສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນ: ແຮງດັນ ຫຼືຜົນຜະລິດດິຈິຕອນ, ເພື່ອຈຸດປະສົງການຕິດຕາມ, ຄວບຄຸມ ຫຼືປ້ອງກັນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC), ກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປ່ຽນທິດທາງ ແລະຂະໜາດໃນຮອບວຽນແຕ່ລະໄລຍະ, ໂດຍປົກກະຕິຢູ່ທີ່ 50 ຫຼື 60 ເຮີຕz ໃນລະບົບໄຟຟ້າຫຼັກ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກົນໄກການຮັບຮູ້ສະເພາະທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເຄື່ອງມືວັດແທກ DC.
ເຊັນເຊີກະແສໄຟຟ້າ DC ແມ່ນອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກຂະໜາດຂອງກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC) ທີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວນໍາ ແລະປ່ຽນເປັນສັນຍານໄຟຟ້າຕາມສັດສ່ວນ ເຊັ່ນ: ແຮງດັນ ຫຼືກະແສໄຟຟ້າ ເຊິ່ງສາມາດອ່ານ, ປະມວນຜົນ ຫຼືສະແດງຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍໂດຍລະບົບຕິດຕາມ, ຕົວຄວບຄຸມ ຫຼືອຸປະກອນການເກັບຂໍ້ມູນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC), ເຊິ່ງຕາມທໍາມະຊາດ oscillates ແລະສາມາດວັດແທກໄດ້ໂດຍໃຊ້ຫຼັກການ inductive, DC ມີທິດທາງແລະຂະຫນາດຄົງທີ່, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຕັກໂນໂລຊີ sensing ພິເສດໃນການກວດສອບໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງກັບວົງຈອນຕົ້ນສະບັບ.