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当磁体在固定间隙处来回移动时,感应磁场将发生变化。当元素接近北时,该场将为负,当元素接近南时,该磁场将为正。这些传感器也称为接近传感器,用于定位。下图显示了四个数字输出双传感器,它们被拧入铝制外壳并由安装在杆上的一个磁铁驱动。当磁铁在可接受的尺寸范围内移动时,这些传感器会产生信号。从参考表面开始,这些信号代表测量的距离。这种类型的布置也称为多位置感测,此类应用的佳示例是检测照片处理设备的各种镜头位置。
贝克勒耳(Becquerel)效应贝克勒耳效应是液体中的光生伏特效应。当光照射浸在锂电池电解液中的2个相同电级中的任1个电级时,在2个电级间将导致电势差的情况称作贝克勒耳效应。依据该效应的有感光电池。光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二管、光敏三管、光电池等。分析了光电器件的性能、特性曲线。
关于霍尔效应理论霍尔效应是由Edwin Hall于1879年在约翰霍普金斯大学通过实验发现的。由于当时有仪器可用,由于实验的微妙性质,从材料获得的电压低(以微伏为单位)。因此,在开发出合适的材料之前,在实验室之外不可能使用霍尔效应。半导体材料的发展为霍尔效应的实际应用制造了高质量的换能器。霍尔效应是指放置在磁场中的载流导体的相对边缘产生电压。当电流通过放置在磁场中的导体时,导体上会在垂直于磁场和电流的方向上产生电位差,其大小与电流和磁场成正比,这种现象被称为霍尔效应,它是许多磁场测量仪器和设备的基础。