Hall လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာသည် အက်ဒ်ဝင်ဟောလ်မှတွေ့ရှိခဲ့သော အခြေခံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Hall အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ လက်ရှိသယ်ဆောင်နေသော စပယ်ယာသည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု၏ ထောင့်မှန်သံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်းတွင် ထိုင်သောအခါ၊ စပယ်ယာအတွင်းရှိ အားသွင်းသယ်ဆောင်သူများသည် ဘေးတိုက်တွန်းအားကို ခံစားရသည်။ ဤတွန်းအားသည် ပစ္စည်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းဆီသို့ အပြုသဘောနှင့် အနုတ်ဓာတ်အား တွန်းပို့ကာ Hall voltage ဟုခေါ်သော တိုင်းတာနိုင်သော ဗို့အားကွာခြားချက်ကို ဖန်တီးသည်။ ခေတ်မီ Hall လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများသည် တိုင်းတာထားသော ဆားကစ်နှင့် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို သိရှိရန် ဤသဘောတရားကို အသုံးပြုသည်။
မြင့်မားသောတိကျသောလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများသည် အလွန်နိမ့်ပါးသော တိုင်းတာမှုအမှား၊ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသော လျှပ်စစ်လျှပ်စီးကြောင်းအသေးအမွှားပုံစံများကို ဖမ်းယူရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အဓိက တိုင်းတာသည့် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ အခြေခံထောက်လှမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုသာဖြည့်ဆည်းပေးသည့် သာမန်သမားရိုးကျလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများနှင့်မတူဘဲ၊ တိကျခိုင်မာသောလက်ရှိစောင့်ကြည့်မှု၊ တိကျသောစွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းနှင့် စက်ဝိုင်းပိတ်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်သည့် တိကျသေချာမှုမြင့်မားသောမော်ဒယ်များသည် စွမ်းအင်စနစ်အသစ်များ၊ စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ အာကာသယာဉ်နှင့် အဆင့်မြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ခြင်းများတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဟာ့ဒ်ဝဲများဖြစ်လာကြသည်။
ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းအာရုံခံကိရိယာသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆားကစ်များအတွင်း ကျန်ရှိနေသော ယိုစိမ့်နေသောလျှပ်စီးကြောင်းများကို ခြေရာခံရန် အထူးထုတ်လုပ်ထားသည့် တိကျမှုမြင့်မားသော တိုင်းတာရေးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခေတ်မီဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်နှင့် စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်နှင့် လျှပ်စစ်မီးအန္တရာယ်များကို ခုခံကာကွယ်သည့် ပထမဆုံးလိုင်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ သာမာန်လက်ရှိထရန်စဖော်မာများသည် ဝန်လက်ရှိမှုကိုသာ တိုင်းတာသော်လည်း၊ ဤအာရုံခံကိရိယာသည် ပျက်စီးနေသောလျှပ်ကာများ၊ ဟောင်းနွမ်းနေသောကေဘယ်ကြိုးများ၊ ဝိုင်ယာကြိုးများမှားယွင်းနေခြင်း သို့မဟုတ် မပြည့်စုံသောကိရိယာများမှထွက်သော သေးငယ်သောလေလွင့်လှိုင်းများကိုသာ အာရုံစိုက်ထားပြီး ပုံမှန်စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများမှတစ်ဆင့် လျှို့ဝှက်လုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကို သိရှိရန်ခက်ခဲစေသည်။ ၎င်းသည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ တံခါးပေါက်အချက်ပြခြင်းနှင့် ပါဝါချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ကို အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် အားနည်းသောယိုစိမ့်အချက်ပြမှုများကို ဖတ်ရှုနိုင်သော လျှပ်စစ်အထွက်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
1879 ခုနှစ်တွင် ရူပဗေဒပညာရှင် Edwin Hall မှ ပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော Hall effect လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများသည် ပါဝါအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ မော်တော်ယာဥ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများတစ်လျှောက်တွင် အထီးကျန်နေသော လက်ရှိတိုင်းတာမှုအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာပြီး သမားရိုးကျ shunt resistors များနှင့် လက်ရှိထရန်စဖော်မာများ၏ အရေးပါသောကန့်သတ်ချက်များကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။ Hall effect နိယာမအရ၊ semiconductor plate တစ်ခုအတွင်းရှိ အားသွင်းသယ်ဆောင်သူများသည် ထောင့်မှန်သံလိုက်စက်ကွင်းကို ဖြတ်သန်းသွားသောအခါ တိုင်းတာနိုင်သော transverse voltage (Hall voltage) ပုံစံဖြစ်သည်။ conductor ပတ်လည်ရှိ သံလိုက် flux သည် Ampere ၏ ဥပဒေတစ်ခုအရ ၎င်း၏သယ်ဆောင်သော လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အညီအညွတ် အချိုးကျနေသောကြောင့် Hall ဗို့အားသည် လက်ရှိပြင်းအားကိုကိုယ်စားပြုသည့် တိကျသောအချက်ပြအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ဗို့အားမြင့်မူလတန်းဆားကစ်များနှင့် ဗို့အားနိမ့်ထိန်းချုပ်မှုဆားကစ်များကြားတွင် အပြည့်အ၀ galvanic အထီးကျန်မှုကို ရရှိစေသည်။
Hall လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာသည် အက်ဒ်ဝင်ဟောလ်မှတွေ့ရှိခဲ့သော အခြေခံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Hall အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ လက်ရှိသယ်ဆောင်နေသော စပယ်ယာသည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု၏ ထောင့်မှန်သံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်းတွင် ထိုင်သောအခါ၊ စပယ်ယာအတွင်းရှိ အားသွင်းသယ်ဆောင်သူများသည် ဘေးတိုက်တွန်းအားကို ခံစားရသည်။ ဤတွန်းအားသည် ပစ္စည်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းဆီသို့ အပြုသဘောနှင့် အနုတ်ဓာတ်အား တွန်းပို့ကာ Hall voltage ဟုခေါ်သော တိုင်းတာနိုင်သော ဗို့အားကွာခြားချက်ကို ဖန်တီးသည်။ ခေတ်မီ Hall လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများသည် တိုင်းတာထားသော ဆားကစ်နှင့် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို သိရှိရန် ဤသဘောတရားကို အသုံးပြုသည်။
မြင့်မားသောတိကျသောလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများသည် အလွန်နိမ့်ပါးသော တိုင်းတာမှုအမှား၊ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသော လျှပ်စစ်လျှပ်စီးကြောင်းအသေးအမွှားပုံစံများကို ဖမ်းယူရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အဓိက တိုင်းတာသည့် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ အခြေခံထောက်လှမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုသာဖြည့်ဆည်းပေးသည့် သာမန်သမားရိုးကျလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများနှင့်မတူဘဲ၊ တိကျခိုင်မာသောလက်ရှိစောင့်ကြည့်မှု၊ တိကျသောစွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းနှင့် စက်ဝိုင်းပိတ်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်သည့် တိကျသေချာမှုမြင့်မားသောမော်ဒယ်များသည် စွမ်းအင်စနစ်အသစ်များ၊ စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ အာကာသယာဉ်နှင့် အဆင့်မြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ခြင်းများတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဟာ့ဒ်ဝဲများဖြစ်လာကြသည်။
ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းအာရုံခံကိရိယာသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆားကစ်များအတွင်း ကျန်ရှိနေသော ယိုစိမ့်နေသောလျှပ်စီးကြောင်းများကို ခြေရာခံရန် အထူးထုတ်လုပ်ထားသည့် တိကျမှုမြင့်မားသော တိုင်းတာရေးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခေတ်မီဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်နှင့် စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်နှင့် လျှပ်စစ်မီးအန္တရာယ်များကို ခုခံကာကွယ်သည့် ပထမဆုံးလိုင်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ သာမာန်လက်ရှိထရန်စဖော်မာများသည် ဝန်လက်ရှိမှုကိုသာ တိုင်းတာသော်လည်း၊ ဤအာရုံခံကိရိယာသည် ပျက်စီးနေသောလျှပ်ကာများ၊ ဟောင်းနွမ်းနေသောကေဘယ်ကြိုးများ၊ ဝိုင်ယာကြိုးများမှားယွင်းနေခြင်း သို့မဟုတ် မပြည့်စုံသောကိရိယာများမှထွက်သော သေးငယ်သောလေလွင့်လှိုင်းများကိုသာ အာရုံစိုက်ထားပြီး ပုံမှန်စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများမှတစ်ဆင့် လျှို့ဝှက်လုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကို သိရှိရန်ခက်ခဲစေသည်။ ၎င်းသည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ တံခါးပေါက်အချက်ပြခြင်းနှင့် ပါဝါချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ကို အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် အားနည်းသောယိုစိမ့်အချက်ပြမှုများကို ဖတ်ရှုနိုင်သော လျှပ်စစ်အထွက်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
Hall လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာသည် အက်ဒ်ဝင်ဟောလ်မှတွေ့ရှိခဲ့သော အခြေခံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Hall အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ လက်ရှိသယ်ဆောင်နေသော စပယ်ယာသည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု၏ ထောင့်မှန်သံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်းတွင် ထိုင်သောအခါ၊ စပယ်ယာအတွင်းရှိ အားသွင်းသယ်ဆောင်သူများသည် ဘေးတိုက်တွန်းအားကို ခံစားရသည်။ ဤတွန်းအားသည် ပစ္စည်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းဆီသို့ အပြုသဘောနှင့် အနုတ်ဓာတ်အား တွန်းပို့ကာ Hall voltage ဟုခေါ်သော တိုင်းတာနိုင်သော ဗို့အားကွာခြားချက်ကို ဖန်တီးသည်။ ခေတ်မီ Hall လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများသည် တိုင်းတာထားသော ဆားကစ်နှင့် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို သိရှိရန် ဤသဘောတရားကို အသုံးပြုသည်။
မြင့်မားသောတိကျသောလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများသည် အလွန်နိမ့်ပါးသော တိုင်းတာမှုအမှား၊ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသော လျှပ်စစ်လျှပ်စီးကြောင်းအသေးအမွှားပုံစံများကို ဖမ်းယူရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အဓိက တိုင်းတာသည့် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ အခြေခံထောက်လှမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုသာဖြည့်ဆည်းပေးသည့် သာမန်သမားရိုးကျလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများနှင့်မတူဘဲ၊ တိကျခိုင်မာသောလက်ရှိစောင့်ကြည့်မှု၊ တိကျသောစွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းနှင့် စက်ဝိုင်းပိတ်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်သည့် တိကျသေချာမှုမြင့်မားသောမော်ဒယ်များသည် စွမ်းအင်စနစ်အသစ်များ၊ စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ အာကာသယာဉ်နှင့် အဆင့်မြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ခြင်းများတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဟာ့ဒ်ဝဲများဖြစ်လာကြသည်။
ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းအာရုံခံကိရိယာသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆားကစ်များအတွင်း ကျန်ရှိနေသော ယိုစိမ့်နေသောလျှပ်စီးကြောင်းများကို ခြေရာခံရန် အထူးထုတ်လုပ်ထားသည့် တိကျမှုမြင့်မားသော တိုင်းတာရေးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခေတ်မီဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်နှင့် စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်နှင့် လျှပ်စစ်မီးအန္တရာယ်များကို ခုခံကာကွယ်သည့် ပထမဆုံးလိုင်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ သာမာန်လက်ရှိထရန်စဖော်မာများသည် ဝန်လက်ရှိမှုကိုသာ တိုင်းတာသော်လည်း၊ ဤအာရုံခံကိရိယာသည် ပျက်စီးနေသောလျှပ်ကာများ၊ ဟောင်းနွမ်းနေသောကေဘယ်ကြိုးများ၊ ဝိုင်ယာကြိုးများမှားယွင်းနေခြင်း သို့မဟုတ် မပြည့်စုံသောကိရိယာများမှထွက်သော သေးငယ်သောလေလွင့်လှိုင်းများကိုသာ အာရုံစိုက်ထားပြီး ပုံမှန်စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများမှတစ်ဆင့် လျှို့ဝှက်လုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကို သိရှိရန်ခက်ခဲစေသည်။ ၎င်းသည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ တံခါးပေါက်အချက်ပြခြင်းနှင့် ပါဝါချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ကို အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် အားနည်းသောယိုစိမ့်အချက်ပြမှုများကို ဖတ်ရှုနိုင်သော လျှပ်စစ်အထွက်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။