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။
လက်ရှိ အာရုံခံနည်းပညာများသည် ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်း အလိုအလျောက်စနစ်၊ ပါဝါစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များ၊ လျှပ်စစ်ကားများနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအတွက် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ရနိုင်သောနည်းပညာများစွာရှိသည့်အနက်၊ eddy လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများနှင့် Hall လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများကို အဆက်အသွယ်မရှိသော တိုင်းတာခြင်းအက်ပ်များအတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။ နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးသည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် သံလိုက်ပြောင်းလဲမှုများကို သိရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် မတူညီသောအခြေခံမူများအပေါ်အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်ကြပြီး မတူညီသောတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ပင်မနိယာမတွင် သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုနှင့် ထိတွေ့သောအခါ အနည်းငယ်ဗို့အားထုတ်ပေးသည့် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ Hall ဒြပ်စင်တစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုမှတဆင့် စီးဆင်းသောအခါ ဝါယာကြိုးတစ်ဝိုက်တွင် စက်ဝိုင်းပုံ သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခု ဖန်တီးသည်။ အာရုံခံကိရိယာသည် ဤသံလိုက်စက်ကွင်းကို သိရှိရန် conductor အနီးတွင် ဤ Hall ဒြပ်စင်ကို နေရာချသည်။ သံလိုက်စက်ကွင်း၏ ခွန်အားသည် conductor မှဖြတ်သွားသော လက်ရှိပြင်းအားနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါသည်။ လက်ရှိပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ၊ သံလိုက် flux density သည် ပြောင်းလဲသွားပြီး Hall sensor ၏ output voltage ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။
AC လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာဟု မကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည့် လျှို့ဝှက်အာရုံခံကိရိယာသည် ဗို့အား သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်အထွက်အား စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အကာအကွယ်ပေးခြင်းကဲ့သို့သော အသုံးပြုနိုင်သောလျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုသို့ လျှပ်ကူးပစ္စည်းမှတဆင့် စီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာရန်နှင့် ပြောင်းလဲရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (DC) နှင့်မတူဘဲ၊ လျှပ်စီးကြောင်းသည် အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုအတွင်း ဦးတည်ချက်နှင့်ပြင်းအားကို ဆက်တိုက်ပြောင်းလဲနေပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ပင်မဓာတ်အားစနစ်ရှိ 50 သို့မဟုတ် 60 ဟတ်ဇ်တွင် DC တိုင်းတာခြင်းကိရိယာများနှင့် ကွဲပြားသော အထူးပြုအာရုံခံယန္တရားများ လိုအပ်သည်။
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။
လက်ရှိ အာရုံခံနည်းပညာများသည် ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်း အလိုအလျောက်စနစ်၊ ပါဝါစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များ၊ လျှပ်စစ်ကားများနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအတွက် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ရနိုင်သောနည်းပညာများစွာရှိသည့်အနက်၊ eddy လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများနှင့် Hall လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများကို အဆက်အသွယ်မရှိသော တိုင်းတာခြင်းအက်ပ်များအတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။ နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးသည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် သံလိုက်ပြောင်းလဲမှုများကို သိရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် မတူညီသောအခြေခံမူများအပေါ်အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်ကြပြီး မတူညီသောတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ပင်မနိယာမတွင် သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုနှင့် ထိတွေ့သောအခါ အနည်းငယ်ဗို့အားထုတ်ပေးသည့် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ Hall ဒြပ်စင်တစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုမှတဆင့် စီးဆင်းသောအခါ ဝါယာကြိုးတစ်ဝိုက်တွင် စက်ဝိုင်းပုံ သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခု ဖန်တီးသည်။ အာရုံခံကိရိယာသည် ဤသံလိုက်စက်ကွင်းကို သိရှိရန် conductor အနီးတွင် ဤ Hall ဒြပ်စင်ကို နေရာချသည်။ သံလိုက်စက်ကွင်း၏ ခွန်အားသည် conductor မှဖြတ်သွားသော လက်ရှိပြင်းအားနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါသည်။ လက်ရှိပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ၊ သံလိုက် flux density သည် ပြောင်းလဲသွားပြီး Hall sensor ၏ output voltage ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။
1879 ခုနှစ်တွင် ရူပဗေဒပညာရှင် Edwin Hall မှ ပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော Hall effect လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများသည် ပါဝါအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ မော်တော်ယာဥ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရိယာများတစ်လျှောက်တွင် အထီးကျန်နေသော လက်ရှိတိုင်းတာမှုအစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာပြီး သမားရိုးကျ shunt resistors များနှင့် လက်ရှိထရန်စဖော်မာများ၏ အရေးပါသောကန့်သတ်ချက်များကိုဖြေရှင်းပေးပါသည်။ Hall effect နိယာမအရ၊ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာပြားအတွင်းရှိ အားသွင်းသယ်ဆောင်သူများသည် ထောင့်မှန်သံလိုက်စက်ကွင်းကို ဖြတ်သန်းသွားသည့်အခါ တိုင်းတာနိုင်သော transverse ဗို့အား (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။
လက်ရှိ အာရုံခံနည်းပညာများသည် ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်း အလိုအလျောက်စနစ်၊ ပါဝါစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များ၊ လျှပ်စစ်ကားများနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအတွက် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ရနိုင်သောနည်းပညာများစွာရှိသည့်အနက်၊ eddy လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများနှင့် Hall လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများကို အဆက်အသွယ်မရှိသော တိုင်းတာခြင်းအက်ပ်များအတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။ နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးသည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် သံလိုက်ပြောင်းလဲမှုများကို သိရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် မတူညီသောအခြေခံမူများအပေါ်အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်ကြပြီး မတူညီသောတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ပင်မနိယာမတွင် သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုနှင့် ထိတွေ့သောအခါ အနည်းငယ်ဗို့အားထုတ်ပေးသည့် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ Hall ဒြပ်စင်တစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းမှတဆင့် စီးဆင်းသောအခါ၊ ၎င်းသည် ဝါယာကြိုးတစ်ဝိုက်တွင် စက်ဝိုင်းပုံ သံလိုက်စက်ကွင်းကို ဖန်တီးသည်။ အာရုံခံကိရိယာသည် ဤသံလိုက်စက်ကွင်းကို သိရှိရန် conductor အနီးတွင် ဤ Hall ဒြပ်စင်ကို နေရာချသည်။ သံလိုက်စက်ကွင်း၏ ခွန်အားသည် conductor ဖြတ်သွားသော လက်ရှိပြင်းအားနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါသည်။ လက်ရှိပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ၊ သံလိုက် flux density သည် ပြောင်းလဲသွားပြီး Hall sensor ၏ output voltage ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။