实验二 线性霍尔传感器位移特性实验1

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1、实验二线性霍尔传感器位移特性实验实验目的了解霍尔传感器原理与应用基本原理霍尔式传感器是一种磁敏传感器,基于霍尔效应原理工作。它将被测量的磁场变化(或以磁场为媒体)转换成电动势输出。霍尔效应是具有载流子的物体同时处在电场和磁场中而产生电势的一种现象。把一块宽为b,厚为d的导电板放在磁感应强度为B的磁场中,并在导电板中通以纵向电流I,此时在板的横向两侧面,之间就呈现出一定的电势差,这一现象称为霍尔效应(霍尔效应可以用洛伦兹力来解释),所产生的电势差UH称霍尔电压。霍尔效应的数学表达式为:KH=RH/d灵敏度系数,与材料的物理性质和几何尺寸有关。具有上述霍

2、尔效应的元件称为霍尔元件,霍尔元件大多采用N型半导体材料(金属材料中自由电子浓度n很高,因此RH很小,使输出UH极小,不宜作霍尔元件),厚度d只有1µm左右。霍尔传感器有霍尔元件和集成霍尔传感器两种类型。集成霍尔传感器是把霍尔元件、放大器等做在一个芯片上的集成电路型结构,与霍尔元件相比,它具有微型化、灵敏度高、可靠性高、寿命长、功耗低、负载能力强以及使用方便等等优点。本实验采用的霍尔式位移传感器(小位移1mm~2mm)是由线性霍尔元件、永久磁钢组成,其它很多物理量如:力、压力、机械振动等本质上都可转变成位移的变化来测量。将磁场强度相同的两块永久磁钢同

3、极性相对放置着,线性霍尔元件置于两块磁钢间的中点,其磁感应强度为0,设这个位置为位移的零点,即X=0,因磁感应强度B=0,故输出电压UH=0。当霍尔元件沿X轴有位移时,由于B≠0,则有一电压UH输出,UH经差动放大器放大输出为V。V与X有一一对应的特性关系。注意:线性霍尔元件有四个引线端。涂黑二端是电源输入激励端,另外二端是输出端。接线时,电源输入激励端与输出端千万不能颠倒,否则霍尔元件就损坏。(a)工作原理(b)实验电路原理需用器件与单元主机箱中的±2V~±10V(步进可调)直流稳压电源±15V直流稳压电源电压表霍尔传感器实验模板霍尔传感器测微头实

4、验步骤:1、调节测微头的微分筒(0.01mm/每小格),使微分筒的0刻度线对准轴套的10mm刻度线。按图示意图安装、接线,将主机箱上的电压表量程切换开关打到2V档,±2V~±10V(步进可调)直流稳压电源调节到±4V档。2、检查接线无误后,开启主机箱电源,松开安装测微头的紧固螺钉,移动测微头的安装套,使传感器的PCB板(霍尔元件)处在两园形磁钢的中点位置(目测)时,拧紧紧固螺钉。再调节RW1使电压表显示0。3、测位移使用测微头时,当来回调节微分筒使测杆产生位移的过程中本身存在机械回程差,为消除这种机械回差可用单行程位移方法实验:顺时针调节测微头的微分

5、筒3周,记录电压表读数作为位移起点。以后,反方向(逆时针方向)调节测微头的微分筒(0.01mm/每小格),每隔△X=0.1mm(总位移可取3~4mm)从电压表上读出输出电压Vo值,将读数填入表(这样可以消除测微头的机械回差)。表1霍尔传感器(直流激励)位移实验数据4、根据表数据作出V-X实验曲线,分析曲线在不同测量范围(±0.5mm、±1mm、±2mm)时的灵敏度和非线性误差。实验完毕,关闭电源。X(mm)V(mV)

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