霍尔法测量圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场

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3.10霍尔法测量圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场

标签:文库时间:2024-12-15
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3.10霍尔法测量圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场

霍尔效应是导电材料中的电流与磁场相互作用而产生电动势的效应。1879年美国霍普金斯大学研究生霍尔在研究金属导电机理时发现了这种电磁现象,故称霍尔效应。后来曾有人利用霍尔效应制成测量磁场的磁传感器,但因金属的霍尔效应太弱而未能得到实际应用。随着半导体材料和制造工艺的发展,人们又利用半导体材料制成霍尔元件,由于它的霍尔效应显著而得到实用和发展,现在广泛用于非电量的测量、电动控制、电磁测量和计算装置方面。在电流体中的霍尔效应也是目前在研究中的“磁流体发电”的理论基础。近年来,霍尔效应实验不断有新发现。1980年原西德物理学家冯·克利青研究二维电子气系统的输运特性,在低温和强磁场下发现了量子霍尔效应,这是凝聚态物理领域最重要的发现之一。目前对量子霍尔效应正在进行深入研究,并取得了重要应用,例如用于确定电阻的自然基准,可以极为精确地测量光谱精细结构常数等。

在磁场、磁路等磁现象的研究和应用中,霍尔效应及其元件是不可缺少的,利用它观测磁场直观、干扰小、灵敏度高、效果明显。

【实验目的】

1、测量单个通电圆线圈中磁感应强度;

2、测量亥姆霍兹线圈轴线上各点的磁感应强度;

3、测量两个通电圆线圈不同间距时的线圈

圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场

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精心整理

圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场

磁场测量是磁测量中最基本的内容,最常用的测量方法有三种;感应法、核磁共振法和霍尔效应法。本实验要求学生用霍尔效应法测量载流亥姆霍兹线圈的磁感应强度沿轴线的分布。 〔实验目的〕

1.掌握弱磁场测量原理及如何用集成霍尔传感器测量磁场的方法。 2.验证磁场迭加原理。

3.学习亥姆霍兹线圈产生均匀磁场的特性。 〔实验原理〕

一、圆线圈

载流圆线圈在轴线(通过圆心并与线圈平直线)上磁场情况如图3.14.1所示。

根据毕奥-萨伐尔定律,轴线上某点的磁

感应强度面垂直的B为

B??0?R22(R?x)223/2N?I(3.14.1) 匝数,R真空磁导

式中I为通过线圈的电流强度,N为线圈线圈平均半径,x为圆心到该点的距离,?0为率。而圆心处的磁感应强度B0为

B0??02RN?I(3.14.2)

轴线外的磁场分布情况较复杂,这里简略。

二、亥姆霍兹线圈

亥姆霍兹线圈是一对彼此平行且连通的共轴圆形线圈,每一线圈N匝,两线圈内的电流方向一致,大小相同,线圈之间距离d正好等于圆形线圈的平均半径R。其轴线上磁场分布情况如图3.14.2所示,虚线为单线圈在轴线上的磁场分布情况。这种线圈的特点是能在其公共轴线中点附近产生较广的均匀磁场

用霍尔法测直流圆线圈与亥姆霍兹线圈磁场讲义

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用霍尔法测直流圆线圈与亥姆霍兹线圈磁场 (FB511型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪)

实 验 讲 义

浙江大学物理实验教学中心

用霍尔法测直流圆线圈与亥姆霍兹线圈磁场

在工业、国防、科研中都需要对磁场进行测量,测量磁场的方法有不少,如冲击电流计法、霍尔效应法、核磁共振法、天平法、电磁感应法等等,本实验介绍霍尔效应法测磁场的方法,它具有测量原理简单,测量方法简便及测试灵敏度较高等优点。

【实验目的】

1.了解用霍尔效应法测量磁场的原理,掌握FB511型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪的使用方法。

2.了解载流圆线圈的径向磁场分布情况。

3.测量载流圆线圈和亥姆霍兹线圈的轴线上的磁场分布。

4.两平行线圈的间距改变为d?R/2和d?2R时,测定其轴线上的磁场分布。

【实验原理】

1.载流圆线圈与亥姆霍兹线圈的磁场 (1)载流圆线圈磁场

一半径为R,通以直流电流I的圆线圈,其轴线上离圆线圈中心距离为X米处的磁感应强度的表达式为:

?0?N0?I?R2 B? (1)

2?(R2?X2)3/2式中N0为圆线圈的匝数,X为轴上某一点到圆心O?的距离,?0?4??10?7H/m,

用霍尔法测直流圆线圈与亥姆霍兹线圈磁场讲义

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用霍尔法测直流圆线圈与亥姆霍兹线圈磁场 (FB511型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪)

实 验 讲 义

浙江大学物理实验教学中心

用霍尔法测直流圆线圈与亥姆霍兹线圈磁场

在工业、国防、科研中都需要对磁场进行测量,测量磁场的方法有不少,如冲击电流计法、霍尔效应法、核磁共振法、天平法、电磁感应法等等,本实验介绍霍尔效应法测磁场的方法,它具有测量原理简单,测量方法简便及测试灵敏度较高等优点。

【实验目的】

1.了解用霍尔效应法测量磁场的原理,掌握FB511型霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪的使用方法。

2.了解载流圆线圈的径向磁场分布情况。

3.测量载流圆线圈和亥姆霍兹线圈的轴线上的磁场分布。

4.两平行线圈的间距改变为d?R/2和d?2R时,测定其轴线上的磁场分布。

【实验原理】

1.载流圆线圈与亥姆霍兹线圈的磁场 (1)载流圆线圈磁场

一半径为R,通以直流电流I的圆线圈,其轴线上离圆线圈中心距离为X米处的磁感应强度的表达式为:

?0?N0?I?R2 B? (1)

2?(R2?X2)3/2式中N0为圆线圈的匝数,X为轴上某一点到圆心O?的距离,?0?4??10?7H/m,

亥姆霍兹线圈的磁场

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五、数据处理

1、单线圈轴线磁感应强度

表-1 单线圈轴线磁感应强度

位置/cm 位置/m 测量值 理论值

-9 -0.09 0.104 0.129

-8 -0.08 0.123 0.150

-7 -0.07 0.142 0.173

-6 -0.06 0.163 0.198

-5 -0.05 0.186 0.225

-4 -0.04 0.208 0.251

-3 -0.03 0.228 0.276

-2 -0.02 0.246 0.296

-1 -0.01 0.257 0.309

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.00 0.260 0.314

0.01 0.258 0.309

0.0.0.0.0.0.0.0.002 03 04 05 06 07 08 9 0.0.0.0.0.0.0.0.125 23 21 19 17 15 13 1 0.0.0.0.0.0.0.0.130 28 25 22 20 17 15 3

191717171717171616171616151415151416

用霍尔元件测量磁场

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实验12 用霍耳元件测量磁场

1879年霍耳在研究载流导体在磁场中受力的性质时发现了霍耳效应,它是电磁场的基本现象之一。利用这种现象可以制成各种霍耳器件,特别是测量器件,现在已广泛地应用在工业自动化和电子技术中。由于霍耳元件的体积可以做得很小,所以可以用它测量某点的磁场和缝隙间的磁场,还可以利用这一效应测量半导体中的载流子浓度及判别载流子的性质等。本实验介绍一种用霍耳效应实验仪测量磁场的方法。

一. 实验目的

1. 了解用霍耳效应测量磁场的基本原理。

2. 了解电位差计的原理和使用方法。

二. 实验仪器

霍耳效应实验仪、电位差计、安培表、毫安表、直流稳压电源、电阻箱、滑线变阻器、导线等。

三. 实验原理

1. 霍耳效应原理

1879年,24岁的美国科学家霍耳,在研究载流导体在磁场中受力的性质时发现:当工作电流I在垂直于外磁场方向通过导体时,在垂直于电流和磁场方向该导电体的两侧产生电势差,这种现象称为霍耳效应,该电动势称为霍耳电势(电压)。这种效应对金属导体并不明显,而对半导体却非常明显,因此随着半导体物理学的发展,霍耳效应的应用更加广泛。

霍耳效应的产生可以用电荷受力来说明。如图3-12-1所示,设霍耳元件是由

线圈电感量的计算

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线圈电感量的计算

线圈电感量的计算

在开关电源电路设计或电路试验过程中,经常要对线圈或导线的电感以及线圈的匝数进行计算,以便对电路参数进行调整和改进。下面仅列出多种线圈电感量的计算方法以供参考,其推导过程这里不准备详细介绍。

在进行电路计算的时候,一般都采用SI国际单位制,即导磁率采用相对导磁率与真空导磁率的乘积,即:μ=μrμ0 ,其中相对导磁率μr是一个没有单位的系数,μ0真空导磁率 的单位为H/m。 几种典型电感

1、圆截面直导线的电感

其中:

L:圆截面直导线的电感 [H] l:导线长度 [m] r:导线半径 [m]

μ0 :真空导磁率,μ0=4π10-7 [H/m]

【说明】 这是在 l>> r的条件下的计算公式。当圆截面直导线的外部有磁珠时,简称磁珠,磁珠的电感是圆截面直导线的电感的μr倍, μr是磁芯的相对导磁率,μr=μ/μ0 , μ为磁芯的导磁率,也称绝对导磁率, μr是一个无单位的常数,它很容易通过实际测量来求得。 2、同轴电缆线的电感

线圈电感量的计算

同轴电缆线如图2-33所示,其电感为:

其中:

L:同轴电缆的电感 [H] l:同轴电缆线的长度 [m] r1 :同轴电缆内导体外径 [m] r2:同轴电缆外导体内径 [m]

μ0:真

利用霍尔效应测量磁场 教案

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利用霍尔效应测量磁场

【教学目的】

1.使学生了解霍尔电压产生的机制; 2.使学生学会用霍尔元件测量磁场的基本方法

【重点与难点】

重点:霍尔效应产生的原理; 难点:1、霍尔电压的产生机制 ;

2、消除附加效应的方法

【实验内容】

1. 霍尔元件输出特性测量(测绘VH-IS曲线。VH-IM曲线) 2. 测绘螺线管轴线上磁感应强度的分布曲线

【教学方法】

口头讲述、板书、实验演示

【教学过程设计】 1、 内容的引入:

提问 :

(1)、 电荷在磁场中作切割磁力线的运动会受到什么力的作用?这个力会使电荷的运

动发生怎样的变化?

(洛伦兹力;圆周运动) (2)、什么是霍尔效应? 霍尔电压是怎样产生的? ( 见实验原理) 2、 重点讲解

(一)、实验原理 (1)霍尔效应

霍尔效应从本质上讲,是运动的带电粒子在磁场中受洛仑兹力的作用而引起的偏转。当带电粒子(电子或空穴)被约束在固体材料中,这种偏转就导致在垂直电流和磁场的方向上产生正负电荷在不同侧的聚积,从而形成附加的横向电场。如图所示,磁场B

位于Z的正向,与之垂直的半导体薄片上沿X正向通以电流Is(称为工作电流),假设载流子为电子(N型半导体材料),它

利用霍尔效应测量磁场 教案

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利用霍尔效应测量磁场

【教学目的】

1.使学生了解霍尔电压产生的机制; 2.使学生学会用霍尔元件测量磁场的基本方法

【重点与难点】

重点:霍尔效应产生的原理; 难点:1、霍尔电压的产生机制 ;

2、消除附加效应的方法

【实验内容】

1. 霍尔元件输出特性测量(测绘VH-IS曲线。VH-IM曲线) 2. 测绘螺线管轴线上磁感应强度的分布曲线

【教学方法】

口头讲述、板书、实验演示

【教学过程设计】 1、 内容的引入:

提问 :

(1)、 电荷在磁场中作切割磁力线的运动会受到什么力的作用?这个力会使电荷的运

动发生怎样的变化?

(洛伦兹力;圆周运动) (2)、什么是霍尔效应? 霍尔电压是怎样产生的? ( 见实验原理) 2、 重点讲解

(一)、实验原理 (1)霍尔效应

霍尔效应从本质上讲,是运动的带电粒子在磁场中受洛仑兹力的作用而引起的偏转。当带电粒子(电子或空穴)被约束在固体材料中,这种偏转就导致在垂直电流和磁场的方向上产生正负电荷在不同侧的聚积,从而形成附加的横向电场。如图所示,磁场B

位于Z的正向,与之垂直的半导体薄片上沿X正向通以电流Is(称为工作电流),假设载流子为电子(N型半导体材料),它

线圈电感量的计算

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线圈电感量的计算

线圈电感量的计算

在开关电源电路设计或电路试验过程中,经常要对线圈或导线的电感以及线圈的匝数进行计算,以便对电路参数进行调整和改进。下面仅列出多种线圈电感量的计算方法以供参考,其推导过程这里不准备详细介绍。

在进行电路计算的时候,一般都采用SI国际单位制,即导磁率采用相对导磁率与真空导磁率的乘积,即:μ=μrμ0 ,其中相对导磁率μr是一个没有单位的系数,μ0真空导磁率 的单位为H/m。 几种典型电感

1、圆截面直导线的电感

其中:

L:圆截面直导线的电感 [H] l:导线长度 [m] r:导线半径 [m]

μ0 :真空导磁率,μ0=4π10-7 [H/m]

【说明】 这是在 l>> r的条件下的计算公式。当圆截面直导线的外部有磁珠时,简称磁珠,磁珠的电感是圆截面直导线的电感的μr倍, μr是磁芯的相对导磁率,μr=μ/μ0 , μ为磁芯的导磁率,也称绝对导磁率, μr是一个无单位的常数,它很容易通过实际测量来求得。 2、同轴电缆线的电感

线圈电感量的计算

同轴电缆线如图2-33所示,其电感为:

其中:

L:同轴电缆的电感 [H] l:同轴电缆线的长度 [m] r1 :同轴电缆内导体外径 [m] r2:同轴电缆外导体内径 [m]

μ0:真