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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。
光电效应的实验设备如下图所示。光电管的阳处理A接高电位,负级K接低电势差,则阳处理和负级正中间有个加速电场,电场方向由A偏重K。正中间的工作频率由电流计V载入,工作频率的规格由变阻器R得出。图中,G是机敏电流计。实验注重,当负级没有遭到光照射时,开关电源原理中大部分没有电流值;当负级遭到光照射时,开关电源原理中就马上电流值出现。光照多久,电流值就维持多久;光照停止,电流值也就消散。这就说明当光照射时,有电子元器件从电子光学负级逸出。在加速电场作用下,电子元器件飞向阳处理,从而在控制电路中造成光电流。
未经调制的传感器用来检测周围的光线或红外光的辐射,如刚出炉的红热瓶子,在这种应用场合如果使用其它的传感器,可能会有误动作。如果一个金属发射出的光比周围的光强很多的话,那么它就可以被周围光源接收器检测到。周围光源接收器也可以用来检测室外光。但是并不是说经调制的传感器就一定不受周围光的干扰,当使用在强光环境下时就会有问题。例如,未经过调制的光电传感器,当把它直接指向阳光时,它能正常动作。我们每个人都知道,用一块有放大作用的玻璃将阳光聚集在一张纸上时,很容易就会把纸点燃。设想将玻璃替换成传感器的镜头,将纸替换成光电三管,这样我们就很容易理解为什么将调制的接收器指向阳光时它就不能工作了,这是周围光源使其饱和了。