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။
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။
လက်ရှိ အာရုံခံနည်းပညာများသည် ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်း အလိုအလျောက်စနစ်၊ ပါဝါစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များ၊ လျှပ်စစ်ကားများနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများအတွက် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ရနိုင်သောနည်းပညာများစွာရှိသည့်အထဲမှ eddy current sensors နှင့် Hall current sensors များကို non-contact measurement applications များအတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။ နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးသည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် သံလိုက်ပြောင်းလဲမှုများကို ထောက်လှမ်းနိုင်သော်လည်း ၎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။
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။
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။
လက်ရှိ အာရုံခံနည်းပညာများသည် ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်း အလိုအလျောက်စနစ်၊ ပါဝါစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များ၊ လျှပ်စစ်ကားများနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများအတွက် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ရနိုင်သောနည်းပညာများစွာရှိသည့်အထဲမှ eddy current sensors နှင့် Hall current sensors များကို non-contact measurement applications များအတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။ နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးသည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် သံလိုက်ပြောင်းလဲမှုများကို ထောက်လှမ်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် မတူညီသောအခြေခံမူများအပေါ်အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်ကြပြီး မတူညီသောတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
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။
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။
လက်ရှိ အာရုံခံနည်းပညာများသည် ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်း အလိုအလျောက်စနစ်၊ ပါဝါစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များ၊ လျှပ်စစ်ကားများနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများအတွက် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ရနိုင်သောနည်းပညာများစွာရှိသည့်အထဲမှ eddy current sensors နှင့် Hall current sensors များကို non-contact measurement applications များအတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။ နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးသည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် သံလိုက်ပြောင်းလဲမှုများကို ထောက်လှမ်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် မတူညီသောအခြေခံမူများအပေါ်အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်ကြပြီး မတူညီသောတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။