Cтраница 2
Из этого выражения видно, что напряжение Холла состоит из двух частей, одной из которых является постоянное напряжение, пропорциональное активной мощности, а второй - напряжение переменного тока удвоенной частоты, среднее значение за период которого равно нулю. [16]
Схемы компенсации напряжения неэквипотенциальности. [17] |
Перечисленные составляющие выходного напряжения, сопутствующие напряжению Холла, являются источниками погрешностей преобразователей Холла и вызывают нелинейность характеристики преобразования. [18]
Коэффициент Холла легко находится экспериментально из измерения напряжения Холла на клеммах Л и В на установке типа изображенной на рис. 13.11.1. Это позволяет легко установить, является ли образец полупроводником п - или р-типа, и определить концентрацию носителей заряда. [19]
Для определения подвижности зарядов Холла и н измеряют напряжение Холла и проводимость. [20]
Магнитное поле Н прилагается в с-направлении; б) напряжение Холла Ун измеряется в с-направлении; в) ток протекает в с-направлении. [21]
Функциональный прибор на основе эффекта Холла. [22] |
Один из них возбуждается источником питания постоянного тока и генерирует напряжение Холла в присутствии магнитного поля. Это напряжение вызывает протекание тока через второй генератор Холла. Но он тоже находится в этом же магнитном поле, и поэтому его выходное напряжение пропорционально квадрату напряженности приложенного магнитного поля. [23]
При измерении индукции неоднородных магнитных полей следует учитывать, что напряжение Холла ( Ux) пропорционально усредненному значению индукции поля в пределах площади, ограниченной поверхностью преобразователя. [24]
Из ( 25) видно, что линейная связь между напряжением Холла и напряженностью магнитного поля теряется, так как Uy с ростом / / уменьшается, а R a возрастает. Иначе говоря, в случае датчика эдс Холла, нагруженного на внешнюю нагрузку, возникают так называемые ошибки умножения или мультипликационные ошибки, которые отсутствуют при работе датчика в режиме холостого хода. [25]
Из последнего выражения легко заметить, что постоянная составляющая в напряжении Холла является мерой амплитуды и фазы & - й гармоники. Эта постоянная составляющая в напряжении Холла определяется с помощью измерительного прибора 4 магнитоэлектрической системы. Подавая последовательно на обмотку 2 напряжения разной частоты, можно определить соответствующие гармониче-ские составлятощие. [26]
Очень малые изменения тока во входной обмотке вы зовут гораздо большие изменения напряжения Холла. В результате электрические колебания будут усилены. [27]
Ключи 9, 10 замыкают цепь в начале периода исследуемого сигнала, при этом напряжение Холла поступает на усилители 11, 12, и размыкают ее в конце периода. Следовательно, интегрирование тока в электрохимическом элементе происходит в1 течение одного периода. Ключи 9, 10 управляются устройством сравнения 8, которое реагирует на прохождение исследуемого напряжения u ( t) через нулевое значение. Предполагается, что u ( t) в течение периода проходит через нулевое значение один раз. [28]
Связь между напряжением Холла и моментом на валу. Схема регулирования постоянства вращающего момента. [29] |
Если датчик Холла питается только управляющим током и не находится в магнитном поле, то напряжение Холла равно нулю. [30]