Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Элементы Холла

Для изготовления элементов Холла используют полупроводниковые материалы на основе германия, кремния, индия и гелия.  [c.32]

Магнитное поле датчика создается постоянным магнитом 1, а прерывание магнитного поля осуществляется ротором 2 с прорезями, укрепленным на валике распределителя. При прохождении прорези ротора около постоянного магнита силовые линии его магнитного поля пронизывают поверхность элемента Холла 3,  [c.32]


Рис. 2.7. Схема бесконтактного микропереключателя с элементом Холла Рис. 2.7. Схема бесконтактного микропереключателя с элементом Холла
В настоящее время на отечественных автомобилях, кроме магнитоэлектрических датчиков, получили распространение полупроводниковые. Работа этих датчиков основана на использовании гальваномагнитного эффекта Холла. Этот эффект наблюдается у элемента Холла, который представляет собой тонкую пластину с четырьмя электродами (рис. 5. 3), выполненную из полупроводникового материала. Если через такую пластинку проходит ток / и на нее одновременно действует магнитное поле, вектор магнитной индукции В которого перпендикулярен плоскости пластинки, то на параллельных направлению тока гранях возникает э. д. с. Холла  [c.95]

Для изготовления элементов Холла используют германий, кремний и другие полупроводниковые материалы.  [c.95]

Так как сигнал с элемента Холла невелик, зависит от величины тока (напряжения питания) и температуры, полупроводниковый датчик (датчик Холла) со держит, кроме элемента Холла, стабилизатор  [c.95]

В [130] описаны принципы построения первичных преобразователей тахометров с использованием радиоактивных препаратов и ультразвукового излучения. При измерении скоростей вращения в труднодоступных местах, где требуются наименьшие габариты неподвижного элемента бесконтактного преобразователя, с успехом могут быть использованы малогабаритные элементы Холла.  [c.251]

Рис. 77. Схема включения тахометрического первичного преобразователя с элементом Холла Рис. 77. <a href="/info/440147">Схема включения</a> тахометрического <a href="/info/293651">первичного преобразователя</a> с элементом Холла
I — вал объекта 2 — постоянный магнит 3 элемент Холла  [c.252]

Датчиками тока могут быть трансформаторы, шунты, пояса Роговского и элементы Холла. В машинах переменного тока вполне приемлемы трансформаторы тока (лучше специальной конструкции института электросварки). Измерение и регистрация импульсных токов рассматривается в специальной литературе.  [c.232]


Элемент Холла Магнитная индукция ЭДС  [c.18]

Рис. 5. 26. Схема элемента Холла Рис. 5. 26. <a href="/info/232745">Схема элемента</a> Холла
Основным параметром элемента Холла является его чувствительность 5 в режиме холостого хода  [c.155]

От каких величин зависит ЭДС, предельное значение ее и чувствительность элементов Холла  [c.157]

В качестве датчиков можно использовать различные устройства в зависимости от вида и величины выходного параметра преобразователя. Датчиками выходного тока выпрямителей служат измерительные трансформаторы постоянного тока или элементы Холла. Датчиками выходного напряжения автономных инверторов тока могут служить выпрямители  [c.42]

Можно ожидать, что при наличии магнитного поля, создающего силу перпендикулярно элементу тока, возникает э. д. с. Холла  [c.695]

На отечественных автомобилях семейства ВАЗ получили распространение электронные системы зажигания с бесконтактным псшупроводниковым управлением. Работа полупроводникового датчика основана на использовании гальваномагнит-ного эффекта Холла. Этот эффект наблюдается у элемента Холла, который представляет собой тонкую пластинку с четырьмя электродами (рис.2.6), выполненную из полупроводникового материала.  [c.32]

Так как сигнал с элемеш а Холла невелик, зависит от силы тока (напряжения питания) и температуры, полупроводниковый датчик (рис. 2.7 содержит, кроме элемента Холла 3, стабилизатор напряжения 7, усилитель 4, формирователь сигнала 5, выходной транзистор 6. Все элементы размещены в одной микросхеме.  [c.32]

Все эти эффекты могут использоваться для измерения перемещения магниточувствительного элемента в неоднородном магнитном поле [22]. Схема такого преобразователя, например, с элементом Холла, показана на рис. 19 (для удобства изображения направление поля повернуто в плоскость рисунка). Магнитное поле создается постоянным магнитом, причем подбирают такую его конфигурацию, чтобы в рабочем пространстве градиент поля был постоянным, й = Sq (1 + рл ), где х  [c.207]

Собственный механический импеданс элемента Холла мал, а электрический импеданс — активное сопротивление, как правило, много меньше импеданса нагрузки 2/. Поэтому практическое значение имеет чувствительность к перемещению по напряжению Uilx k. Ее значение определяется величинами, входящими в выражение для k. Наибольшее значение у имеет арсенид галлия — до 500 м /Кл. Индукция Bq для магнитов приемлемых габаритов может быть 1 Т, а градиент поля на линейном участке порядка 10 Т/м. В результате чувствительность по перемещению при предельно возможных токах доходит до 1 В/мм. Магниторезисторы и маг-нитодиоды в принципе позволяют получить значительно большую чувствительность.  [c.207]

Чтобы получить возможно большую чувствительность, следует применять материал с большим отношением и/п и возможно более тонкий. Такими свойствами обладает антимонид индия (1п5Ь). Воспроизводящая головка, основанная на таком принципе, имеет частотнонезависимую характеристику чувствительности по отношению к остаточному потоку записи, начиная от нулевой частоты, и позволяет получить отношение сигнал/шум более 45 дБ. В области высоких частот, в виду независимости эффекта Холла от частоты вплоть до десятка гигагерц, свойства таких головок определяются только потерями чувствительности из-за щелевых искажений так же, как и в обычных головках. Некоторым недостатком головки с элементом Холла является то, что в полупроводниковом элементе Холла существуют так называемые 1// шумы , спектральная плотность которых тем больше, чем ниже частота. Избежать появление этих шумов можно, применяя модуляцию, которая состоит в том, что вместо постоянного тока питания I через элемент Холла пропускают высокочастотный ток и па выходе головки получают высокочастотную эдс с амплитудой, пропорциональной магнитному полю. Усиленная эдс после детектора позволяет восстановить записанный сигнал, избавленный от 1// шумов .  [c.269]


Датчик-распределитель 40.3706 (рис. 71) состоит из центробежного 2 и вакуумного регуляторов опережения зажигания обычной конструкции и датчика 4 импульсов напряжения, управляющих работой коммутатора. Работа датчика импульсов основана на эффекте Холла. Если через пластину полупроводника проходит ток, а пластина пронизывается магнитным полем, то на гранях пластины, перпендикулярных току и магнитному потоку, возникает ЭДС Холла. Магнитное поле создается постоянным магнитом I (рис. 72), а прерывание магнитного поля осуществляется ротором 2 с прорезями, укрепленным на валике распределителя. При прохождении прорези ротора около постоянного магнита силовые линии его магнитного поля пронизывают поверхность элемента Холла 3, и на его выходе возникает ЭДС. Усилитель 4 усиливает сигнал датчика, и через релейный усили-140  [c.140]

При вращении валика распределителя 52 (40.3706) на выходе датчика Д появляется сигнал прямоугольной формы, задний фронт которого соответствует моменту искрообразования. Сигнал датчика подается на вход коммутатора / (36,3734) и через инвертор И блока II нормиро- 72. Схема бесконтактного микроне-ВаНИЯ времени накопления реключателя с элементом Холла  [c.141]

Чувствительность может быть определена по отпошеппю к любому из входных параметров (I, В, а) или других величин, связанных с ними. Для изготовления элементов Холла в основном прИхМсняют германий и кремний. Наименьшая толщина h элемента, которую удается получить прп изготовлении его в виде иЛенок, составляет Ю м, а при изготовлении из полупроводниковых кристаллов не меньше 10 м [49]. Чувствительность 5 зависит и от соотношения длины I и ширины Ь пластинки. Обычно ljb= l,5- 3.  [c.155]

Пример. Опредбочить ЭДС элемента Холла, изготовленного из германия (5 = 200 мВ/Т), при токе управления / = 20 мА и индукции = 0,5 Т.  [c.155]

Видно, что бх невелика, поэтому в приборах с элементами Холла предус.матри--вается усилитель.  [c.155]

Одним из недостатков элементов Холла является значительная зависимость бх от те1мпературы. Для уменьшения температурной погрешности при.меняют термостатирование или вводят температурную компенсацию. Данные о материалах, используемых для элементов Холла, и технические характеристики элементов даны в справочнике [17].  [c.155]

Усовершенствование кладок высокотемпературных реакторов состоит в уменьшении разновидностей элементов кладки и упрощении их конструкции. В кладках английских энергетических реакторов типа МК-П в блоках прямоугольного сечения применена более простая по сравнению с блоками реакторов типа Колдер-Холл система вертикальных шпонок и замков [237]. В реакторах MK-III конструкция была упрощена число замков сокращено вдвое, крестообразная соединительная деталь конструктивно объединена с одним из типов блоков [235]. Для реактора первой АЭС в Японии, спроектированной с учетом сейсмической устойчивости, выбрана хорошо противостоящая поперечным нагрузкам кладка с гексагональными блоками. Их зацепление осуществлено системой замков, аналогичных примененным в реакторе типа МК-Ш [156]. Следует отметить, что наиболее простой тип блоков использован в оте--чественных реакторах Первой АЭС, БАЭС, ИР.  [c.248]

Элемент Сим- вол щения тепловых нейтронов S. 1 028, м2 выхода электронов, эВ цнент Холла 10- 2 МПа  [c.342]

На АЭС Колдер-Холл и других станциях двухцелевого назначения, в которых стремятся получить возможно большую тепловую мощность, так как количество вырабатываемого плутония пропорционально тепловой мощности, применяется цикл двух давлений пара, несмотря на значительное усложнение оборудования по сравнению с циклом одного давления. Для повышения тепловой мощности необходимо увеличивать температуру теплоносителя на выходе из реактора и снижать температуру на входе в него. Однако достижение максимальной температуры на выходе из реактора ограничивается свойствами тепловыделяющих элементов реактора и возможностью химического взаимодействия теплоносителя с веществом замедлителя. Поэтому для принятого  [c.70]

Повышение параметров пара явилось результатом последовательного увеличения температуры и давления газа. Для двух последних станций давление газа более чем в 2,5 раза превышает давление на станции Колдер-Холл. Фактически предел увеличения размеров реактора и повышения давления газа определяет толщина стенок корпуса реактора, при которой еще возможна надежная сварка на монтажной площадке. Допустимая толщина стенок реакторов АЭС Колдер-Холл составляет 51 мм. В табл. 5 можно видеть, как совершенствование технологии сварки позволило довести толщину свариваемых элементов корпуса реактора до 105 мм. То же можно сказать и в отношении толщины стенок парогенераторов графито-газовых реакторов.  [c.72]

Из теоремы Кёнига —Холла [4, 31] следует, что если в двудольном графе отсутствует паросочета-ние, состоящее из (г—1) ребер (а значит, и соответствующая система различных представителей), то система уравнений (3.1) и (3.4), распределение ненулевых элементов которой определяется семейством  [c.129]

Ч. Холл. Оба родились в 1853 г. и умерли в 1914 г. 44. А. а) композит-10 б) ВКЗМ. композит-10 в) ал.мазный резец г) резец из углеродистой стали У8 или УЮА д) шлифовальный круг из синтетических алмазов. Б. Под руководством академика Л. Ф. Верещагина. 46. В машиностроении клеевые композиции применяют для склеивания сверл, фрез и другого инструмента из быстрорежущей стали с хвостовиками из других недефицнтных сталей пластмассовых накладных направляющих с чугунными корпусами станин, суппортов и других деталей, кристаллических сверхтвердых материалов с державками элементов ячеек солнечных батарей на космических кораблях пластмассовых гидроприводов рулонной и листовой кровли на железнодорожных вагонах и во многих других случаях. 52. Одним из способов использования хо-  [c.151]

Хабер и Холли [59] провели опыт по сжиганию металлического кальция в калориметре при начальной температуре 25 в атмосфере кислорода под давлением 50 am. Теплота сгорания равна 15 806 дж г. Подсчитано, что соответствующая стандартная теплота образования окиси кальция из элементов составляет —635,09 0,89 кдж1моль. На рентгенограмме продуктов сгорания присутствуют только линии окиси кальция.  [c.932]



Смотреть страницы где упоминается термин Элементы Холла : [c.32]    [c.207]    [c.268]    [c.252]    [c.252]    [c.365]    [c.16]    [c.154]    [c.155]    [c.155]    [c.43]    [c.487]    [c.122]    [c.327]    [c.146]   
Смотреть главы в:

Детали авиационных приборов Изд.3  -> Элементы Холла



ПОИСК



Холла



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте