မြင့်မားသောတိကျသောလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများသည် အလွန်နိမ့်ပါးသော တိုင်းတာမှုအမှား၊ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသော လျှပ်စစ်လျှပ်စီးကြောင်းအသေးအမွှားကွဲပြားမှုများကို ဖမ်းယူရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော တိကျသောလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများဖြစ်သည်။ အခြေခံထောက်လှမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုသာဖြည့်ဆည်းပေးသည့် သာမန်သမားရိုးကျလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများနှင့်မတူဘဲ၊ တိကျခိုင်မာသောလက်ရှိစောင့်ကြည့်မှု၊ တိကျသောစွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းနှင့် စက်ဝိုင်းပိတ်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်သော တိကျသေချာမှုမြင့်မားသောမော်ဒယ်များသည် စွမ်းအင်စနစ်အသစ်များ၊ စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ အာကာသယာဉ်ကိရိယာများနှင့် အဆင့်မြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ခြင်းများတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဟာ့ဒ်ဝဲများဖြစ်လာကြသည်။
ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းအာရုံခံကိရိယာသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆားကစ်များအတွင်း ကျန်ရှိနေသော ယိုစိမ့်နေသောလျှပ်စီးကြောင်းများကို ခြေရာခံရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော တိကျမှုမြင့်မားသော တိုင်းတာရေးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခေတ်မီဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်နှင့် စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်နှင့် လျှပ်စစ်မီးအန္တရာယ်များကို ခုခံကာကွယ်သည့် ပထမတန်းလိုင်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ သာမာန်လက်ရှိထရန်စဖော်မာများသည် ဝန်လက်ရှိမှုကိုသာ တိုင်းတာသော်လည်း၊ ဤအာရုံခံကိရိယာသည် ပျက်စီးနေသောလျှပ်ကာများ၊ ဟောင်းနွမ်းနေသောကေဘယ်ကြိုးများ၊ ဝါယာကြိုးများမှားယွင်းနေခြင်း သို့မဟုတ် မပြည့်စုံသောကိရိယာများမြေပေါ်မှထွက်သော ဤအာရုံခံကိရိယာသည် ပျက်စီးနေသောလျှပ်စီးကြောင်းများကိုသာ အာရုံစိုက်ထားပြီး ပုံမှန်စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများမှတစ်ဆင့် လျှို့ဝှက်လုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ တံခါးပေါက်အချက်ပြခြင်းနှင့် ပါဝါချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ကို အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် အားနည်းသောယိုစိမ့်အချက်ပြမှုများကို ဖတ်ရှုနိုင်သော လျှပ်စစ်အထွက်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
1879 ခုနှစ်တွင် ရူပဗေဒပညာရှင် Edwin Hall မှ ပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော Hall effect လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများသည် ပါဝါအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ မော်တော်ယာဥ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများတစ်လျှောက်တွင် အထီးကျန်နေသော လက်ရှိတိုင်းတာမှုအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာပြီး သမားရိုးကျ shunt resistors များနှင့် လက်ရှိထရန်စဖော်မာများ၏ အရေးပါသောကန့်သတ်ချက်များကိုဖြေရှင်းပေးပါသည်။ Hall effect နိယာမအရ၊ semiconductor plate တစ်ခုအတွင်း အားသွင်းထားသော carriers များသည် perpendicular magnetic field ဖြတ်သန်းသွားသောအခါ၊ တိုင်းတာနိုင်သော transverse voltage (Hall voltage) ပုံစံများဖြစ်သည်။ conductor ပတ်လည်ရှိ သံလိုက် flux သည် Ampere ၏ ဥပဒေတစ်ခုအရ ၎င်း၏သယ်ဆောင်သော လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အညီအညွတ် အချိုးကျနေသောကြောင့် Hall ဗို့အားသည် လက်ရှိပြင်းအားကိုကိုယ်စားပြုသည့် တိကျသောအချက်ပြအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ဗို့အားမြင့်မူလတန်းဆားကစ်များနှင့် ဗို့အားနိမ့်ထိန်းချုပ်မှုပတ်လမ်းများကြားတွင် အပြည့်အ၀ galvanic အထီးကျန်မှုကို ရရှိစေသည်။
ကွင်းပိတ်လျှပ်စီးကြောင်းအာရုံခံကိရိယာသည် လျှပ်စစ်စနစ်များတွင် လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းများကို တိုင်းတာရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် မြင့်မားသောတိကျသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုင်းတာမှုတိကျမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ၎င်းသည် သံလိုက်တုံ့ပြန်မှုနိယာမကို အသုံးပြုသောကြောင့် လျော်ကြေးငွေလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာအဖြစ်လည်း လူသိများသည်။ Closed loop current sensors များကို စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များ၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှုများ၊ မော်တာဒရိုက်များ၊ လျှပ်စစ်ကားများနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော လက်ရှိတိုင်းတာမှုတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော တိကျသောစောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။
မြင့်မားသောတိကျသောလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများသည် အလွန်နိမ့်ပါးသော တိုင်းတာမှုအမှား၊ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသော လျှပ်စစ်လျှပ်စီးကြောင်းအသေးအမွှားကွဲပြားမှုများကို ဖမ်းယူရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော တိကျသောလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများဖြစ်သည်။ အခြေခံထောက်လှမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုသာဖြည့်ဆည်းပေးသည့် သာမန်သမားရိုးကျလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများနှင့်မတူဘဲ၊ တိကျခိုင်မာသောလက်ရှိစောင့်ကြည့်မှု၊ တိကျသောစွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းနှင့် စက်ဝိုင်းပိတ်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်သော တိကျသေချာမှုမြင့်မားသောမော်ဒယ်များသည် စွမ်းအင်စနစ်အသစ်များ၊ စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ အာကာသယာဉ်ကိရိယာများနှင့် အဆင့်မြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ခြင်းများတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဟာ့ဒ်ဝဲများဖြစ်လာကြသည်။
ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းအာရုံခံကိရိယာသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆားကစ်များအတွင်း ကျန်ရှိနေသော ယိုစိမ့်နေသောလျှပ်စီးကြောင်းများကို ခြေရာခံရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော တိကျမှုမြင့်မားသော တိုင်းတာရေးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခေတ်မီဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်နှင့် စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်နှင့် လျှပ်စစ်မီးအန္တရာယ်များကို ခုခံကာကွယ်သည့် ပထမတန်းလိုင်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ သာမာန်လက်ရှိထရန်စဖော်မာများသည် ဝန်လက်ရှိမှုကိုသာ တိုင်းတာသော်လည်း၊ ဤအာရုံခံကိရိယာသည် ပျက်စီးနေသောလျှပ်ကာများ၊ ဟောင်းနွမ်းနေသောကေဘယ်ကြိုးများ၊ ဝါယာကြိုးများမှားယွင်းနေခြင်း သို့မဟုတ် မပြည့်စုံသောကိရိယာများမြေပေါ်မှထွက်သော ဤအာရုံခံကိရိယာသည် ပျက်စီးနေသောလျှပ်စီးကြောင်းများကိုသာ အာရုံစိုက်ထားပြီး ပုံမှန်စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများမှတစ်ဆင့် လျှို့ဝှက်လုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ တံခါးပေါက်အချက်ပြခြင်းနှင့် ပါဝါချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ကို အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် အားနည်းသောယိုစိမ့်အချက်ပြမှုများကို ဖတ်ရှုနိုင်သော လျှပ်စစ်အထွက်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
1879 ခုနှစ်တွင် ရူပဗေဒပညာရှင် Edwin Hall မှ ပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော Hall effect လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများသည် ပါဝါအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ မော်တော်ယာဥ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများတစ်လျှောက်တွင် အထီးကျန်နေသော လက်ရှိတိုင်းတာမှုအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာပြီး သမားရိုးကျ shunt resistors များနှင့် လက်ရှိထရန်စဖော်မာများ၏ အရေးပါသောကန့်သတ်ချက်များကိုဖြေရှင်းပေးပါသည်။ Hall effect နိယာမအရ၊ semiconductor plate တစ်ခုအတွင်း အားသွင်းထားသော carriers များသည် perpendicular magnetic field ဖြတ်သန်းသွားသောအခါ၊ တိုင်းတာနိုင်သော transverse voltage (Hall voltage) ပုံစံများဖြစ်သည်။ conductor ပတ်လည်ရှိ သံလိုက် flux သည် Ampere ၏ ဥပဒေတစ်ခုအရ ၎င်း၏သယ်ဆောင်သော လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အညီအညွတ် အချိုးကျနေသောကြောင့် Hall ဗို့အားသည် လက်ရှိပြင်းအားကိုကိုယ်စားပြုသည့် တိကျသောအချက်ပြအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ဗို့အားမြင့်မူလတန်းဆားကစ်များနှင့် ဗို့အားနိမ့်ထိန်းချုပ်မှုပတ်လမ်းများကြားတွင် အပြည့်အ၀ galvanic အထီးကျန်မှုကို ရရှိစေသည်။
မြင့်မားသောတိကျသောလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများသည် အလွန်နိမ့်ပါးသော တိုင်းတာမှုအမှား၊ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသော လျှပ်စစ်လျှပ်စီးကြောင်းအသေးအမွှားကွဲပြားမှုများကို ဖမ်းယူရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော တိကျသောလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများဖြစ်သည်။ အခြေခံထောက်လှမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုသာဖြည့်ဆည်းပေးသည့် သာမန်သမားရိုးကျလက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများနှင့်မတူဘဲ၊ တိကျခိုင်မာသောလက်ရှိစောင့်ကြည့်မှု၊ တိကျသောစွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းနှင့် စက်ဝိုင်းပိတ်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်သော တိကျသေချာမှုမြင့်မားသောမော်ဒယ်များသည် စွမ်းအင်စနစ်အသစ်များ၊ စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ အာကာသယာဉ်ကိရိယာများနှင့် အဆင့်မြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ခြင်းများတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဟာ့ဒ်ဝဲများဖြစ်လာကြသည်။
ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းအာရုံခံကိရိယာသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆားကစ်များအတွင်း ကျန်ရှိနေသော ယိုစိမ့်နေသောလျှပ်စီးကြောင်းများကို ခြေရာခံရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော တိကျမှုမြင့်မားသော တိုင်းတာရေးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခေတ်မီဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှု၊ စွမ်းအင်အသစ်နှင့် စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်နှင့် လျှပ်စစ်မီးအန္တရာယ်များကို ခုခံကာကွယ်သည့် ပထမတန်းလိုင်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ သာမာန်လက်ရှိထရန်စဖော်မာများသည် ဝန်လက်ရှိမှုကိုသာ တိုင်းတာသော်လည်း၊ ဤအာရုံခံကိရိယာသည် ပျက်စီးနေသောလျှပ်ကာများ၊ ဟောင်းနွမ်းနေသောကေဘယ်ကြိုးများ၊ ဝါယာကြိုးများမှားယွင်းနေခြင်း သို့မဟုတ် မပြည့်စုံသောကိရိယာများမြေပေါ်မှထွက်သော ဤအာရုံခံကိရိယာသည် ပျက်စီးနေသောလျှပ်စီးကြောင်းများကိုသာ အာရုံစိုက်ထားပြီး ပုံမှန်စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများမှတစ်ဆင့် လျှို့ဝှက်လုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း၊ တံခါးပေါက်အချက်ပြခြင်းနှင့် ပါဝါချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ကို အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် အားနည်းသောယိုစိမ့်အချက်ပြမှုများကို ဖတ်ရှုနိုင်သော လျှပ်စစ်အထွက်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
1879 ခုနှစ်တွင် ရူပဗေဒပညာရှင် Edwin Hall မှ ပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော Hall effect လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများသည် ပါဝါအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ မော်တော်ယာဥ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများတစ်လျှောက်တွင် အထီးကျန်နေသော လက်ရှိတိုင်းတာမှုအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာပြီး သမားရိုးကျ shunt resistors များနှင့် လက်ရှိထရန်စဖော်မာများ၏ အရေးပါသောကန့်သတ်ချက်များကိုဖြေရှင်းပေးပါသည်။ Hall effect နိယာမအရ၊ semiconductor plate တစ်ခုအတွင်း အားသွင်းထားသော carriers များသည် perpendicular magnetic field ဖြတ်သန်းသွားသောအခါ၊ တိုင်းတာနိုင်သော transverse voltage (Hall voltage) ပုံစံများဖြစ်သည်။ conductor ပတ်လည်ရှိ သံလိုက် flux သည် Ampere ၏ ဥပဒေတစ်ခုအရ ၎င်း၏သယ်ဆောင်သော လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အညီအညွတ် အချိုးကျနေသောကြောင့် Hall ဗို့အားသည် လက်ရှိပြင်းအားကိုကိုယ်စားပြုသည့် တိကျသောအချက်ပြအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ဗို့အားမြင့်မူလတန်းဆားကစ်များနှင့် ဗို့အားနိမ့်ထိန်းချုပ်မှုပတ်လမ်းများကြားတွင် အပြည့်အ၀ galvanic အထီးကျန်မှုကို ရရှိစေသည်။