霍尔效应实验.ppt

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1、霍尔效应实验实验目的1、了解霍尔效应实验原理以及有关霍尔器件对材料要求的知识;2、研究霍尔电压与工作电流及霍尔电压与励磁电流之间的关系;(即,)3、掌握用作图法求霍尔系数的方法,由符号或霍尔电压的正负判断样品的导电类型,并求出载流子浓度;4、学习一种消除系统误差的方法——对称测量法。实验原理1.霍尔效应 如果将一块金属或半导体材料垂直放在磁场中,在垂直于磁场方向上通以电流,则在垂直于电流和磁场方向上导体的两侧会产生一个电势差,这种现象称为霍尔效应。 这个效应是1879年美国霍普金斯大学的研究生霍尔在研究金属导电机构时发现了这种

2、电磁现象,后来被称为霍尔效应。 霍尔效应不仅是测定半导体材料电学参数的主要手段,而且随着电子技术的发展,利用霍尔效应制成的器件已广泛地用于非电量的测量,如温度、压力等等,还有自动化控制和信息处理等领域。 霍尔效应的出现是由于导体(或半导体)中的载流子(形成电流的的运动电荷)在磁场中受到洛伦兹力的作用而发生的横向漂移的结果。若用一块如图所示的N型半导体试样(导电的载流子是电子)设试样的长度为、宽度为,厚度为,若在方向通过电流,电子电荷以速度向左运动。若电子的电荷量为,自由电子浓度为,则若在轴方向加上恒定的磁场,电子电荷在沿轴负方

3、向运动时将受到洛伦兹力的作用,洛伦兹力用表示:(1)(2)++++++++————————由于洛伦兹力的作用,使得电子将沿的方向向下侧偏移(即轴的负方向),这样就引起了侧电子的积累,侧正电荷的积累,从而使两侧出现电势差,且点高于点,所以在试样中形成了横向电场,这一电场就称为霍尔电场。该电场又对电子具有反方向的静电力。(3)(此力方向向上)电子受到电场力和磁场力的作用,一方面使电子向下偏移,另一方面电子又受到向上的阻碍电子向下偏移的力。由于这两个力的作用所以电子在半导体试样侧面的积累不会无限止地进行下去:在开始阶段,电场力比磁场

4、力小,电荷继续向侧面积累,随着积累电荷的增加,电场力不断增加,直到电子所受的电场力和磁场力相等,即时,电子不再横向漂移,结果在、两面形成恒定的电势差叫霍尔电势差。即(4)(5)(6)(7)由固体物理理论可以证明金属的霍尔系数为式中为载流子浓度,为载流子所带的电量。是一常量,仅与导体材料有关,它是反映材料霍尔效应强弱的重要参数由(6)(7)式得由此可以定义霍尔元件的灵敏度(8)(9)(10)可见,只要测出霍尔电势差和工作电流,就可以求出磁感应强度。当给定,改变时可得到,呈线性关系,直线斜率就是。由公式(9)可求得由可以确定以下参

5、数:①导电类型如图:由于运动电荷受到洛伦兹力的作用,使其S侧积累负电荷,P侧积累正电荷,因此电势差是P点高于S点,则为N型半导体。++++++——————p型半导体导电载流子为空穴,空穴相当于带正电的粒子,带正电粒子其运动方向和电流运动方向相同,如图所示:带正电的粒子在洛伦兹力作用下,其正电荷向下偏移,上侧积累了负电荷,形成下高上低的电势差。这时,则,所以是p型半导体。++++++——————②求载流子浓度(11)一般情况下可以用上式求解,但是严格说来,霍尔系数表达式中应当乘以一个修正因子3/8:(12)由以上讨论可知,霍尔

6、电压与载流子浓度成反比,即导电材料的载流子浓度越大,霍尔系数就越小,霍尔电势差就越小,一般金属中的载流子是自由电子,其浓度很大(大约),所以金属材料的霍尔系数很小,霍尔效应不显著。半导体材料的载流子浓度要比金属小得多,能够产生较大的霍尔电势差,所以霍尔片要用半导体材料做成,而不用金属材料做霍尔片。另外载流子浓度的大小受温度的影响较大,所以要注意消除温度的影响。还有,霍尔电压与通过霍尔片的工作电流和电荷所受的磁场的乘积成正比,与霍尔片厚度成反比,霍尔片厚度越小,霍尔电动势就越大,所以制作霍尔片时往往采用减小的办法来增加霍尔电动势

7、,从而提高灵敏度。2.系统误差分析不等势效应:与的方向有关爱廷豪森效应:与、均有关能斯脱效应:与的方向有关里纪——勒杜克效应:与的方向有关3.系统误差的消除——对称测量法仪器简介霍尔效应实验仪由实验仪和测试仪组成,其装置如图:1、实验仪:本实验仪由电磁铁、二维移动标尺、三个换向闸刀开关、霍尔元件组成。C型电磁铁,给它通以电流产生磁场。二维移动标尺及霍尔元件;霍尔元件是由N型半导体材料制成的,将其固定在二维移动标尺上,将霍尔元件放入磁铁的缝隙之中,使霍尔元件垂直放置在磁场之中,在霍尔元件上通以电流,如果这个电流是垂直于磁场方向的

8、话,则在垂直于电流和磁场方向上导体两侧会产生一个电势差。三个双刀双掷闸刀开关分别对励磁电流,工作电流霍尔电压进行通断和换向控制。右边闸刀控制励磁电流的通断、换向。左边闸刀开关控制工作电流的通断换向。中间闸刀固定不变即指向一侧。2、测试仪测试仪有两组独立的恒流源,即“输出”为0

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