பார்வைகள்: 0 ஆசிரியர்: தள ஆசிரியர் வெளியிடும் நேரம்: 2026-08-11 தோற்றம்: தளம்
ஒரு ஹால் தற்போதைய சென்சார் ஹால் விளைவை நம்பியுள்ளது, இது எட்வின் ஹால் கண்டுபிடித்த அடிப்படை இயற்பியல் நிகழ்வாகும். மின்னோட்டத்தை சுமந்து செல்லும் கடத்தியானது மின்னோட்டத்தின் ஓட்டத்திற்கு செங்குத்தாக ஒரு காந்தப்புலத்திற்குள் அமரும் போது, கடத்திக்குள் இருக்கும் சார்ஜ் கேரியர்கள் பக்கவாட்டு விசையை அனுபவிக்கின்றன. இந்த விசை நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை கட்டணங்களை பொருளின் எதிர் பக்கங்களை நோக்கி செலுத்துகிறது, இது ஹால் மின்னழுத்தம் எனப்படும் அளவிடக்கூடிய மின்னழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்குகிறது. நவீன ஹால் மின்னோட்ட உணரிகள் அளவிடப்பட்ட சுற்றுடன் நேரடி மின் தொடர்பு இல்லாமல் மின்னோட்டத்தைக் கண்டறிய இந்தக் கொள்கையைப் பயன்படுத்துகின்றன.
இரண்டு பொதுவான வகைகள் உள்ளன: திறந்த-லூப் மற்றும் மூடிய-லூப் சென்சார்கள். ஒரு திறந்த வளைய வடிவமைப்பிற்கு, இலக்கு மின்னோட்டம் ஒரு காந்த மையத்தின் வழியாக செல்கிறது. மின்னோட்டம் ஃபெரோ காந்த மையத்தால் செறிவூட்டப்பட்ட விகிதாசார காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகிறது, இது மையத்தின் காற்று இடைவெளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஹால் உறுப்பு வழியாக காந்தப் பாய்ச்சலை இயக்குகிறது. ஹால் உறுப்பு ஒரு சிறிய ஹால் மின்னழுத்தத்தை காந்தப்புலத்தின் வலிமைக்கு நேரடியாக விகிதாசாரமாக வெளியிடுகிறது, இதனால் அளவிடப்பட்ட மின்னோட்டத்திற்கு விகிதாசாரமாக இருக்கும். ஒரு உள் பெருக்கி இந்த பலவீனமான சமிக்ஞையை நிலையான பயன்படுத்தக்கூடிய வெளியீட்டு மின்னழுத்தமாக அல்லது கட்டுப்படுத்திகள் மற்றும் மீட்டர்களுக்கான தற்போதைய சமிக்ஞையாக பெருக்குகிறது.
க்ளோஸ்டு-லூப் ஹால் சென்சார்கள், ஜீரோ-ஃப்ளக்ஸ் சென்சார்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன, அதிக துல்லியத்தை வழங்குகின்றன. முதன்மை மின்னோட்டம் மையத்தில் ஒரு காந்தப் பாய்வை உருவாக்குகிறது. ஹால் சிப் இந்த ஃப்ளக்ஸைக் கண்டறிந்து, மையத்தில் உள்ள ஒரு துணை சுருள் காயத்திற்கு ஒரு சமிக்ஞையை அனுப்புகிறது. சுருள் ஒரு எதிர் இரண்டாம் நிலை மின்னோட்டத்தை உருவாக்குகிறது, இது அசல் ஃப்ளக்ஸை ரத்து செய்ய எதிர் காந்தப்புலத்தை உருவாக்குகிறது. மையத்தின் உள்ளே இருக்கும் காந்தப் பாய்வு பூஜ்ஜியத்தை அடையும் போது, இரண்டாம் நிலை மின்னோட்டம் சமநிலையை பராமரிக்கிறது. இந்த ஈடுசெய்யும் இரண்டாம் நிலை மின்னோட்டத்தின் அளவு முதன்மை அளவிடப்பட்ட மின்னோட்டத்தை துல்லியமாக பிரதிபலிக்கிறது. மூடிய-லூப் மாதிரிகள் குறைந்த சறுக்கல், சிறந்த நேரியல் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பிழைகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன, அவை உயர் துல்லியமான தொழில்துறை பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றதாக அமைகின்றன.
மிகப்பெரிய நன்மை ஹால் தற்போதைய சென்சார்கள் கால்வனிக் தனிமைப்படுத்தல் ஆகும். உயர் மின்னழுத்த அளவிடப்பட்ட சுற்று மற்றும் குறைந்த மின்னழுத்த சமிக்ஞை வெளியீடு பக்கத்திற்கு இடையே நேரடி மின் இணைப்பு இல்லை. இது மின்சுற்றுகளிலிருந்து கட்டுப்பாட்டு சுற்றுகளை தனிமைப்படுத்துகிறது மற்றும் மின்னழுத்த அதிகரிப்பு மற்றும் இரைச்சல் சேதத்தைத் தடுக்கிறது. ஷன்ட் ரெசிஸ்டர்களைப் போலல்லாமல், அவை ஏறக்குறைய எந்த சக்தியையும் பயன்படுத்துவதில்லை மற்றும் ஒழுங்கற்ற துடிப்பு நீரோட்டங்கள் உட்பட மாற்று மின்னோட்டம் மற்றும் நேரடி மின்னோட்டத்தை அளவிட முடியும்.
இருப்பினும், செயல்திறன் வரம்புகள் உள்ளன. ஓபன்-லூப் சென்சார்கள் காந்த ஹிஸ்டெரிசிஸ் மற்றும் வெப்பநிலை சறுக்கல் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகின்றன. ஹால் உறுப்புகளின் உணர்திறன் வெப்பநிலையுடன் மாறுகிறது, இது இழப்பீட்டு சுற்றுகள் இல்லாமல் அளவீட்டு பிழைகளை அறிமுகப்படுத்தலாம். அருகிலுள்ள கம்பிகள் அல்லது காந்தங்களின் காந்த குறுக்கீடும் வாசிப்புகளை சிதைக்கலாம். இந்த எதிர்மறை விளைவுகளை குறைக்க உற்பத்தியாளர்கள் சமிக்ஞை சீரமைப்பு, வெப்பநிலை இழப்பீடு மற்றும் கவசத்தை ஒருங்கிணைக்கிறார்கள்.