Студопедия — Общие сведения. Если проводящий образец прямоугольной формы, вдоль которого, по направлению оси х течет постоянный электрический ток I (рис.1)
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Общие сведения. Если проводящий образец прямоугольной формы, вдоль которого, по направлению оси х течет постоянный электрический ток I (рис.1)






Если проводящий образец прямоугольной формы, вдоль которого, по направлению оси х течет постоянный электрический ток I (рис.1), поместить в перпендикулярное к направлению тока магнитное поле с индукцией , то между параллельными току и полю гранями (между точками А и С) по оси у возникает разность потенциалов , =В:

(1)

где - ширина пластинки; RХл – зависящий от материала пластинки коэффициент пропорциональности, получивший название постоянной Холла.

А
Приближенно этот эффект, называемый эффектом Холла, можно объяснить, исходя из классической теории электронной проводимости. Известно, что носителями заряда, обеспечивающими ток в металлах, являются электроны. Ток, протекающий в проводнике определяется:

(2)

С
где u - модуль средней скорости направленного движения электронов; е – заряд электрона; n – концентрация электронов, ; аb – площадь торцевой грани пластинки, b – высота пластинки.

В магнитном поле на движущийся электрон действует сила Лоренца, модуль которой определяется:

где a - угол между направлением вектора скорости и вектора индукции .

Так как в рассматриваемом случае и , сила направлена, как показано на рис.1

Под действием силы Лоренца электроны сместятся к верхней грани пластинки и создадут вблизи неё избыточный отрицательный заряд, а на противоположной нижней грани возникнет избыточный положительный заряд. Это приводит к тому, что появляется дополнительное электрическое поле с напряженностью , направленное параллельно ребру b. Вектор напряжённости электрического поля перпендикулярен векторам и . Это поперечное электрическое поле будет действовать на электрон с силой , которая направлена в сторону, противоположную векторам и , так как е < 0. Перемещение электронов к верхней грани будет продолжаться до тех пор, пока сила не станет равной по величине силе Лоренца :

,

откуда . Так как , то разность потенциалов определяется:

или

(3)

Согласно формуле (2) скорость:

;

подставив это значение в равенство (3), получим

+ + + + + + +
– – – – – – – –
v
 
(4)

 

Из равенств (1) и (4) следует, что постоянная Холла

. (5)

Решив уравнение (4) относительно RХл, получим:

(6)

Это означает, что постоянная Холла равна численно разности потенциалов, возникающей в образце единичной толщины, помещенной в магнитное поле с индукцией , равной единице, при токе I, равном единице.

Напряжение между точками А и С равно разности потенциалов , тогда:

(7)

где - напряжение Холла, =В, ширина образца

Исследуя эффект Холла следует учесть, что при перемене направления магнитного поля поперечная разность потенциалов также должна менять знак (рис. 2). Это обстоятельство позволяет легко отличить истинный эффект Холла от побочных явлений, которые не меняют знак при указанных изменениях. Следует сказать, что изменение тока в датчике также ведет к изменению знака поперечной разности потенциалов, при этом разность потенциалов, вызванная побочными эффектами, также меняет знак.

 

 
 
Рис.2. Изменение знака ЭДС Холла при перемене направления магнитного поля.

 

 


Проводимость при комнатной температуре рассчитывается из значений длины образца , площади поперечного сечения и сопротивления :

. (8)

Ддлина образца , площадь поперечного сечения и сопротивления = 37,3 Ом

Подвижность электронов - физическая величина, численно равная средней скорости их направленного движения под действием электрического поля (дрейфовой скорости) с напряжённостью Е, равной единице:

Подвижность Холла можно определить по формуле:

. (9)

       
   
 
 
Рис.3. Схема измерения постоянной Холла в полупроводнике

 

 


 

Рис.4. Вид установки для изучения эффекта Холла

 

1 - модуль для изучения эффекта Холла;

2 - Ge-полупроводник n-типа, закреплённый на несущей панели.

3 – две катушки на 600 витков c железным U-образным пластинчатый сердечником;

4 – два полюсных наконечника, 30x30x48 мм;

5 - датчик Холла, тангенциальный, с защитным колпачком;

6 - источник питания 0-12 В/6 В, 12 В ~;

7 - треножник -PASS-;

8 - штатив -PASS-, прямоугольный;

9 - соединительные шнуры, 500 мм;

10 – тесламетр;

11 - цифровой мультиметр;

 

Порядок выполнения работы

 

1. Определите и напишите назначение, пределы измерений, цену деления и класс точности измерительных приборов.

2. Присоедините:

- контакты цифрового мультиметра (11) к контактам на передней панели модуля для измерения напряжения Холла (U H) (1);

- модуль для изучения эффекта Холла к источнику питания, соединив выходы источника на 12 В со входами переменного тока на задней стороне модуля.

- выходы источника питания к нижним входам катушек, верхние входы катушек соединяются между собой;

3. Установите дисплей в режим снятия значения тока: если на модуле для изучения эффекта Холла светится индикатор напротив символа , необходимо нажать кнопку Display, при этом должен загореться индикатор напротив символа mA.







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 360. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия