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后来发现半导体、导电流体等也有这种效应,而半导体的霍尔效应比金属强得多,当电流垂直于外磁场通过导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在导体的两端产生电势差,这一现象就是霍尔效应,这个电势差也被称为霍尔电势差。霍尔效应应使用左手定则判断。在式(1)中:若保持控制电流Ic不变,在一定条件下,可通过测量霍尔电压推算出磁感应强度的大小,由此建立了磁场与电压信号的联系,根据这一关系式,人们研制了用于测量磁场的半导体器件即霍尔元件。
发射器带一个校准镜头,将光聚焦射向接收器,接收器出电缆将这套装置接到一个真空管放大器上。在金属圆筒内有一个小的白炽灯做为光源,这些小而坚固的白炽灯传感器就是如今光电传感器的雏形。接收器有光电二管、光电三管及光电池组成。光敏二管是现在常见的传感器。光电传感器光敏二管的外型与一般二管一样,只是它的管壳上开有一个嵌着玻璃的窗口,以便于光线射入,为增加受光面积,PN结的面积做得较大,光敏二管工作在反向偏置的工作状态下,并与负载电阻相串联,当无光照时,它与普通二管一样,反向电流很小称为光敏二管的暗电流;当有光照时,载流子被激发,产生电子-空穴,称为光电载流子。
模拟霍尔效应传感器与基本霍尔传感器相比,模拟霍尔效应传感器在更宽的电压范围内工作,并且在嘈杂的环境中也很稳定。下图显示了模拟输出霍尔效应器件,它产生的模拟电压与它所暴露的磁场成正比。放大器具有偏置或固定偏移,因此当磁场不存在时,偏置电压出现在输出端,这被认为是零电压。霍尔元件处的磁场可以是正的也可以是负的。因此,当感测到正磁场时,输出电压增加到高于零值,而当感测到负磁场时,输出降低到零值以下。