Hall လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာသည် အက်ဒ်ဝင်ဟောလ်မှတွေ့ရှိခဲ့သော အခြေခံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Hall အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ လက်ရှိသယ်ဆောင်နေသော conductor သည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုနှင့် ထောင့်မှန်သော သံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်းတွင် ထိုင်သောအခါ၊ conductor အတွင်းရှိ အားသွင်းသူများသည် ဘေးတိုက်တွန်းအားကို ခံစားရသည်။ ဤစွမ်းအားသည် ပစ္စည်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းဆီသို့ အပြုသဘောနှင့် အနုတ်ဓာတ်အား တွန်းပို့ကာ Hall voltage ဟုခေါ်သော တိုင်းတာနိုင်သော ဗို့အားကွာခြားချက်ကို ဖန်တီးသည်။ ခေတ်မီ Hall လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများသည် တိုင်းတာထားသော ဆားကစ်နှင့် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို သိရှိရန် ဤသဘောတရားကို အသုံးပြုသည်။
Hall Effect အာရုံခံကိရိယာသည် သံလိုက်စက်ကွင်းများကို သိရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့အား လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည့် အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်၊ လက်ရှိတိုင်းတာမှု၊ မော်တော်ယာဥ်စနစ်များ၊ စက်ရုပ်များနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုထားသောကြောင့် ၎င်းသည် တိကျမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ထိတွေ့မှုမဲ့အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ Hall Effect အာရုံခံကိရိယာများသည် စပယ်ယာနှင့် တိုက်ရိုက်မချိတ်ဆက်ဘဲ AC နှင့် DC လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
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။
Hall လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာသည် အက်ဒ်ဝင်ဟောလ်မှတွေ့ရှိခဲ့သော အခြေခံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Hall အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ လက်ရှိသယ်ဆောင်နေသော conductor သည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုနှင့် ထောင့်မှန်သော သံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်းတွင် ထိုင်သောအခါ၊ conductor အတွင်းရှိ အားသွင်းသူများသည် ဘေးတိုက်တွန်းအားကို ခံစားရသည်။ ဤစွမ်းအားသည် ပစ္စည်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းဆီသို့ အပြုသဘောနှင့် အနုတ်ဓာတ်အား တွန်းပို့ကာ Hall voltage ဟုခေါ်သော တိုင်းတာနိုင်သော ဗို့အားကွာခြားချက်ကို ဖန်တီးသည်။ ခေတ်မီ Hall လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများသည် တိုင်းတာထားသော ဆားကစ်နှင့် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို သိရှိရန် ဤသဘောတရားကို အသုံးပြုသည်။
Hall Effect အာရုံခံကိရိယာသည် သံလိုက်စက်ကွင်းများကို သိရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့အား လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည့် အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်၊ လက်ရှိတိုင်းတာမှု၊ မော်တော်ယာဥ်စနစ်များ၊ စက်ရုပ်များနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုထားသောကြောင့် ၎င်းသည် တိကျမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ထိတွေ့မှုမဲ့အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ Hall Effect အာရုံခံကိရိယာများသည် စပယ်ယာနှင့် တိုက်ရိုက်မချိတ်ဆက်ဘဲ AC နှင့် DC လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
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။
Hall လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာသည် အက်ဒ်ဝင်ဟောလ်မှတွေ့ရှိခဲ့သော အခြေခံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Hall အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ လက်ရှိသယ်ဆောင်နေသော conductor သည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုနှင့် ထောင့်မှန်သော သံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်းတွင် ထိုင်သောအခါ၊ conductor အတွင်းရှိ အားသွင်းသူများသည် ဘေးတိုက်တွန်းအားကို ခံစားရသည်။ ဤစွမ်းအားသည် ပစ္စည်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းဆီသို့ အပြုသဘောနှင့် အနုတ်ဓာတ်အား တွန်းပို့ကာ Hall voltage ဟုခေါ်သော တိုင်းတာနိုင်သော ဗို့အားကွာခြားချက်ကို ဖန်တီးသည်။ ခေတ်မီ Hall လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများသည် တိုင်းတာထားသော ဆားကစ်နှင့် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို သိရှိရန် ဤသဘောတရားကို အသုံးပြုသည်။
Hall Effect အာရုံခံကိရိယာသည် သံလိုက်စက်ကွင်းများကို သိရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့အား လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည့် အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို စက်မှုအလိုအလျောက်စနစ်၊ လက်ရှိတိုင်းတာမှု၊ မော်တော်ယာဥ်စနစ်များ၊ စက်ရုပ်များနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုထားသောကြောင့် ၎င်းသည် တိကျမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ထိတွေ့မှုမဲ့အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ Hall Effect အာရုံခံကိရိယာများသည် စပယ်ယာနှင့် တိုက်ရိုက်မချိတ်ဆက်ဘဲ AC နှင့် DC လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
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။