Un fluide porteur placé dans un champ magnétique, si la direction du courant est perpendiculaire au champ magnétique, crée un champ électrique transversal supplémentaire dans une direction perpendiculaire au courant et au champ magnétique, un phénomène découvert par Hall, un étudiant diplômé de Hopkins, en 1879 et plus tard connu sous le nom d'effet Hall. Aujourd'hui, l'effet Hall n'est pas seulement le principal moyen de déterminer les paramètres électriques des matériaux semi - conducteurs, mais les dispositifs Hall fabriqués à l'aide de cet effet ont été largement utilisés dans la mesure électrique de grandeurs non électriques, le contrôle automatique et le traitement de l'information. Aujourd'hui, la production industrielle nécessite une détection et un contrôle automatiques, les dispositifs Hall, qui sont l'un des éléments sensibles, auront des perspectives d'application plus larges.
Introduction à l'expérimentation
Un fluide porteur placé dans un champ magnétique, si la direction du courant est perpendiculaire au champ magnétique, crée un champ électrique transversal supplémentaire dans une direction perpendiculaire au courant et au champ magnétique, un phénomène découvert par Hall, un étudiant diplômé de Hopkins, en 1879 et plus tard connu sous le nom d'effet Hall. Aujourd'hui, l'effet Hall n'est pas seulement le principal moyen de déterminer les paramètres électriques des matériaux semi - conducteurs, mais les dispositifs Hall fabriqués à l'aide de cet effet ont été largement utilisés dans la mesure électrique de grandeurs non électriques, le contrôle automatique et le traitement de l'information. Aujourd'hui, la production industrielle nécessite une détection et un contrôle automatiques, les dispositifs Hall, qui sont l'un des éléments sensibles, auront des perspectives d'application plus larges.
Objectif de l'expérimentation
Comprendre les principes expérimentaux de l'effet Hall et la connaissance des exigences matérielles des dispositifs Hall
Apprenez à éliminer les effets secondaires avec la « symétrie», en mesurant les courbes UH - is et UH - im de l'échantillon.
Déterminer le type de conductivité de l'échantillon, sa concentration en porteurs ainsi que sa mobilité.
Caractéristiques du produit
Animation interactive de principe
Restauration précise des données expérimentales réelles
Modélisation 3D d'instruments de scène, immersion forte
Opération expérimentale facile, interaction conviviale
Jumeau numérique des installations physiques, réduction précise des structures physiques et des processus expérimentaux
Jumeaux physiques
