Hall-Effekt
Der Hall-Effekt beschreibt die Entstehung einer Spannung an einem stromdurchflossenen Leiter, der sich in einem Magnetfeld befindet.
Die am Leiter auftretende Hall-Spannung fällt dabei senkrecht zum Stromfluss und zur Magnetfeldrichtung ab. Die durch das Magnetfeld verursachte Lorenz-Kraft lenkt die Elektronen senkrecht zu ihrer Bewegungsrichtung ab. Dadurch entstehen auf der einen Seite des Leiters ein Elektronenüberschuss und auf der anderen Seite ein Elektronenmangel. An diesem Potentialgefälle kann die Hall-Spannung abgegriffen werden.
Die Hall-Spannung steigt linear mit der Stärke des Magnetfeldes an und verhält sich antiproportional zur Ladungsträgerdichte. Dieses Verhalten macht man sich bei Hall-Sonden zunutze. Die Mess-Sonden erlauben es, auf einfache Weise die magnetische Flussdichte zu messen. Weiterhin können mithilfe des Hall-Effekts auch Ladungsträgerdichten gemessen oder elektronische Kompasse gebaut werden.
Hall effect
Efecto Hall
El efecto Hall describe la producción de voltaje en un conductor cargado que está ubicado en un campo magnético.
El voltaje Hall que se produce en un conductor es perpendicular a la corriente y al campo magnético. La fuerza Lorentz generada por el campo magnético desvía los electrones perpendicularmente a su dirección de movimiento. Esto genera un exceso de electrones en un lado del conductor y escasez en el otro. El voltaje Hall se puede medir en este gradiente de potencial.
El voltaje Hall se incrementa linealmente con la resistencia del campo magnético y es inversamente proporcional a la densidad del portador de carga. Este efecto es explotado en las sondas Hall, que ofrecen un medio simple de medición de la densidad del flujo magnético. El efecto Hall puede usarse también para medir las densidades de los portadores de carga y construir brújulas electrónicas.
Efecto Hall
El efecto Hall describe la producción de voltaje en un conductor cargado que está ubicado en un campo magnético.
El voltaje Hall que se produce en un conductor es perpendicular a la corriente y al campo magnético. La fuerza Lorentz generada por el campo magnético desvía los electrones perpendicularmente a su dirección de movimiento. Esto genera un exceso de electrones en un lado del conductor y escasez en el otro. El voltaje Hall se puede medir en este gradiente de potencial.
El voltaje Hall se incrementa linealmente con la resistencia del campo magnético y es inversamente proporcional a la densidad del portador de carga. Este efecto es explotado en las sondas Hall, que ofrecen un medio simple de medición de la densidad del flujo magnético. El efecto Hall puede usarse también para medir las densidades de los portadores de carga y construir brújulas electrónicas.
霍尔效应
霍尔效应描述了位于磁场中的带电导体两端会产生电势差。
导体上的霍尔电压垂直于电流和磁场方向。磁场产生的洛伦兹力使电子偏转向垂直于其运动的方向。这使得导体一端上电子积聚,而另一端电子偏移。霍尔电压通过电势梯度测量。
霍尔电压与磁场的强度呈线性正比,并且反比于载流电荷的密度。这种效应被利用在霍尔探针上,它提供测量磁通密度的简单方法。霍尔效应也可用于测量载流电荷的密度和建立电子罗盘。
霍尔效应
霍尔效应描述了位于磁场中的带电导体两端会产生电势差。
导体上的霍尔电压垂直于电流和磁场方向。磁场产生的洛伦兹力使电子偏转向垂直于其运动的方向。这使得导体一端上电子积聚,而另一端电子偏移。霍尔电压通过电势梯度测量。
霍尔电压与磁场的强度呈线性正比,并且反比于载流电荷的密度。这种效应被利用在霍尔探针上,它提供测量磁通密度的简单方法。霍尔效应也可用于测量载流电荷的密度和建立电子罗盘。