POMIARY ELEKTRYCZNE WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH 2

Podobne dokumenty
MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski

Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2)

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

F = e(v B) (2) F = evb (3)

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

Klasyczny efekt Halla

Zadanie 106 a, c WYZNACZANIE PRZEWODNICTWA WŁAŚCIWEGO I STAŁEJ HALLA DLA PÓŁPRZEWODNIKÓW. WYZNACZANIE RUCHLIWOŚCI I KONCENTRACJI NOŚNIKÓW.

Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM

BADANIE EFEKTU HALLA. Instrukcja wykonawcza

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Ćwiczenie nr 43: HALOTRON

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

BADANIE EFEKTU HALLA

POLE MAGNETYCZNE Własności pola magnetycznego. Źródła pola magnetycznego

Badanie transformatora

6. Zjawisko Halla w metalach

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

POMIARY ELEKTRYCZNE WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH 2

Badanie transformatora

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 41: Busola stycznych

ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C

26 MAGNETYZM. Włodzimierz Wolczyński. Indukcja magnetyczna a natężenie pola magnetycznego. Wirowe pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ć wiczenie 2 POMIARY REZYSTANCJI, INDUKCYJNOŚCI I POJEMNOŚCI

MOMENT MAGNETYCZNY W POLU MAGNETYCZNYM

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

Ćwiczenie nr 31: Modelowanie pola elektrycznego

4.8. Badania laboratoryjne

i elementy z półprzewodników homogenicznych część II

BADANIE EFEKTU HALLA. Instrukcja wykonawcza

Projekt efizyka. Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zjawisko Halla. Ćwiczenie wirtualne

Zwój nad przewodzącą płytą

Elektryczne właściwości materii. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Wytrzymałość układów uwarstwionych powietrze - dielektryk stały

EFEKT HALLA W PÓŁPRZEWODNIKACH.

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 123: Półprzewodnikowe złącze p-n

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

3. Przebieg ćwiczenia I. Porównanie wskazań woltomierza wzorcowego ze wskazaniami woltomierza badanego.

dr inż. Zbigniew Szklarski

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 9 Pomiar ruchliwości nośników w półprzewodnikach

Lekcja 40. Obraz graficzny pola elektrycznego.

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Ć W I C Z E N I E N R E-8

Ćwiczenie nr 123: Dioda półprzewodnikowa

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22)

Pomiar parametrów tranzystorów

Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia

Pole elektromagnetyczne

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Badanie transformatora

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

Indukcja magnetyczna pola wokół przewodnika z prądem. dr inż. Romuald Kędzierski

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych

BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ. Instrukcja wykonawcza

Ćw. 10: Mostki prądu przemiennego Podpis prowadzącego: Uwagi:

Politechnika Białostocka

Wykłady z Fizyki. Magnetyzm

GENERATOR WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI BADANIE ZJAWISK TOWARZYSZĄCYCH NAGRZEWANIU DIELEKTRYKÓW

Ziemskie pole magnetyczne

BADANIE AMPEROMIERZA

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

( L ) I. Zagadnienia. II. Zadania

Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (2010/2011) Grupa: Ćw. 5: Pomiar parametrów sygnałów napięciowych Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi:

Wyznaczanie oporu elektrycznego właściwego przewodników

Badanie rozkładu pola elektrycznego

Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi za pomocą busoli stycznych

Podstawy fizyki sezon 2 6. Indukcja magnetyczna

Efekt Halla w germanie.

Badanie rozkładu pola elektrycznego

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania

Ćwiczenie nr 41: Busola stycznych

POLE MAGNETYCZNE W PRÓŻNI

Zwój nad przewodzącą płytą METODA ROZDZIELENIA ZMIENNYCH

ENS1C BADANIE DŁAWIKA E04

cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

Wykład 14: Indukcja cz.2.

Badanie czujników pola magnetycznego wykorzystujących zjawisko gigantycznego magnetooporu

Front-end do czujnika Halla

LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH. Pomiary statycznych parametrów indukcyjnościowych przetworników przemieszczenia liniowego

Badanie rozkładu pola elektrycznego

BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU

POLE ELEKTRYCZNE PRAWO COULOMBA

Wykład FIZYKA II. 4. Indukcja elektromagnetyczna. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Badanie prądnicy prądu stałego

Prosty model silnika elektrycznego

Ćwiczenie 41. Busola stycznych

13 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

Podstawy mechatroniki 5. Sensory II

Transkrypt:

Politecnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotecniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnyc z przedmiotu POMIARY ELEKTRYCZNE WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH 2 Kod przedmiotu: ES2C200011 Ćwiczenie pt. Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą allotronu Numer ćwiczenia WN 12 Opracował: dr inż. Wojciec Walendziuk Białystok 2013

Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą allotronu. 1. Wstęp oraz podstawy teoretyczne. W 1879r. amerykański fizyk E.H. Hall odkrył zjawisko powstawania siły elektromotorycznej w wyniku odcylania torów nośników prądu w metalu znajdującego się w polu magnetycznym. Zjawisko to przez wiele lat nie odgrywało większej roli, aż do momentu rozwoju prac nad materiałami półprzewodnikowymi. Materiały takie carakteryzują się znacznie większymi rucliwościami nośników prądu, przez co zjawisko Halla jest w nic bardziej zauważalne. Do materiałów półprzewodnikowyc, które wykorzystuje się do budowy czujników allotronowyc zaliczamy: german Ge, krzem Si, antymonek i arsenek indowy InSb i InAs, arsenofosforek indowy InAsP, selenek i tellurek rtęciowy HgSe, i HgTe. Od lat sześćdziesiątyc stosuje się także tellurek rtęciowo-kadmowy CdHgTe oraz arsenek kadmowy Cd 3 As 2. Wspomniana wcześniej nazwa czujnik allotonowy pocodzi od nazwy anglojęzycznej czujnika wykorzystującego zjawisko Halla, czyli Hall unit, bądź też Hall generator. Coraz większa popularność czujników allotronowyc przyczyniła się do powstania polskiej potocznej nazwy znanej do dzisiaj jako allotron. Zasadniczym elementem allotronu jest prostopadłościenna płytka półprzewodnikowa lub metalowa. Na krawędziac płytki umieszczone są cztery elektrody: dwie zasilające i dwie pomiarowe. Elektrody zasilające, (prostopadłe do osi x) zwane także prądowymi, są odpowiedzialne za przepływ prądu sterującego I. Elektrody pomiarowe umieszczone są na dłuższyc krawędziac płytki i zwane są napięciowymi (Rys.1). Rys.1. Układ allotronu umieszczonego w zewnętrznym polu magnetycznym. Strona 1

Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą allotronu. Działające na taką płytkę, zewnętrzne pole magnetyczne o indukcji B, które jest skierowane wzdłuż osi Z, powoduje odcylanie (siła Lorentza wzór 1.) elektronów tworzącyc przepływ prądu elektrycznego w metalu lub półprzewodniku. F m e B (1) Spowodowany tym nierównomierny rozkład ładunków jest przyczyną wystąpienia w metalu poprzecznego pola elektrycznego E H skierowanego wzdłuż ujemnej osi Y, które przeciwstawia się gromadzeniu elektronów w tylnej części przewodnika. Rys.2. Ilustracja zjawiska Halla z widocznym poprzecznym polem elektrycznym E H skierowanym wzdłuż ujemnej osi Y. Siła elektrostatyczna: F e (2) U działająca na elektrony dzięki zjawisku Halla powinna w stanie równowagi kompensować siłę magnetyczną tzn: e U e B (3) wprowadzając gęstość prądu: J N e (4) Strona 2

Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą allotronu. otrzymamy: J B e U (5) N gdzie: N - gęstość odpowiednio elektronów i dziur, e - ładunek elektronu lub dziury. Wielkość: R 1 U N e J B (6) carakteryzującą właściwości ciała, nazywamy stałą Halla. Wzór taki pozwala na eksperymentalne wyznaczenie takiej stałej, jak również gęstości wolnyc elektronów N w przewodniku. Znając stałą Halla oraz rezystywność metalu lub półprzewodnika: U ( H ) (7) J można wyznaczyć rucliwość elektronów μ e. e 1 Ne JR U (8) Uwzględniając grubość płytki allotronu można przyjąć wyrażenie końcowe na napięcie alla, przedstawione w dogodniejszej postaci jako: U R d I B V 3 V m 1 V s A AWb m m 2 V V s Wb V V V (9) gdzie: B -wartość indukcji magnetycznej [10 4 Gs=T] I -prąd zasilania Hallotronu [A] d -grubość płytki materiału [m] R -stała Halla 3 Vm Vm lub AWb AT Strona 3

Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą allotronu. W celu pomiaru zewnętrznej indukcji magnetycznej przy pomocy czujnika allotronowego, należy przekształcić wyrażenie (9) do postaci: B U R (10) d I Wprowadzając zmianę kąta przenikania indukcji magnetycznej poprzez allotron otrzymujemy zależność: U d 1 B (11) R I sin Ccąc wyznaczyć indukcję cewki cylindrycznej, należy skorzystać z ogólnyc zależności opisującyc indukcję magnetyczną oraz natężenie pola magnetycznego, wytwarzanego przez przewodnik uformowany cylindrycznie i wiodący prąd o natężeniu I: B H (12) H I z (13) l Wynikiem złożenia zależności (12) i (13) jest wzór przedstawiający wartość indukcji średniej wytworzonej przez cewkę cylindryczną. B śr I z (14) l gdzie: I prąd zasilający cewkę, z liczba zwojów cewki, l długość cewki, μ jest bezwzględną przenikalnością magnetyczną środowiska wyrażoną zależnością μ = μ 0 μ r. uwzględniając że dla próżni i powietrza μ r =1 czyli: 7 H 0 4 * 10 m (15) Strona 4

Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą allotronu. indukcję powietrznej cewki cylindrycznej można przedstawić jako: B śr 7 I z 4 *10 (16) l Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przestrzeni objętej zwojami cewki natężenie pola i indukcja magnetyczna nie są równomierne. Powyższe wzory należy więc traktować jako przybliżone, gdyż linie magnetyczne w cewce cylindrycznej przebiegają w sposób przedstawiony na rysunku 3. Rys.3. Przebieg linii magnetycznyc w cewce przedstawione w górnej części oraz zależności kątów względem osi cewki w dolnej części. Dość dokładny rezultat otrzymuje się w środkowym punkcie cewki, oznaczonym symbolem O, bądź po zastosowaniu wzoru: B I z 2l 0 r K cos1 cos 2 (17) w którym wartość indukcji liczona jest dla punktu odniesienia K leżącego w osi cewki cylindrycznej. Strona 5

Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą allotronu. 2. Przebieg badań w trakcie zajęć laboratoryjnyc. Celem ćwiczenia jest: - zapoznanie się z podstawowymi wielkościami carakteryzującymi pole magnetyczne, takimi jak: indukcja magnetyczna- B, przenikalność magnetyczna-,natężenie pola magnetycznego- H, - zapoznanie się ze zjawiskiem Halla, - wykonanie pomiarów indukcji magnetycznej B allotronem o nieznanyc parametrac tecnicznyc, - wykorzystanie zjawiska Halla do pomiaru indukcji magnetycznej B oraz natężenia pola magnetycznego H magnesu trwałego i cewki cylindrycznej. Przebieg badań laboratoryjnyc: 2.1. Połączyć układ zasilający allotron oraz układ pomiarowy według scematu (Rys.4). Rys.4. Scemat układu zasilania czujnika Halla. 2.2. Przeprowadzić kalibrację teslomierza TH-26 oraz wykonać pomiar wartości indukcji magnesu trwałego, używanego w ćwiczeniu w punkcie 2.3. 2.3. Wyznaczyć stałą allotronu R /d = X poprzez wykonanie pomiarów zależności napięcia Halla od prądu zasilającego allotron przy stałej indukcji magnetycznej (Rys.5), wyniki umieścić w tabeli. Strona 6

Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą allotronu. Rys.5. Zależność napięcia Halla od prądu sterującego i stałej indukcji zewnętrznej, dzięki której możliwe jest wyznaczenie stałej allotronu. 2.4. Wykonać pomiary napięć Halla w zależności od kąta przenikania indukcji magnetycznej, przy stałym prądzie zasilającym allotron podanym przez prowadzącego (NIE PRZEKRACZAĆ 30mA!!). 2.5. Dokonać pomiaru indukcji magnetycznej przy pomocy teslomierza TH-26 i allotronu dowolnego magnesu trwałego, otrzymanego od prowadzącego zajęcia laboratoryjne. 2.6. Wykonać pomiar indukcji magnetycznej cewki powietrznej podłączonej według scematu (Rys.6), przy pomocy teslomierza i allotronu. Strona 7

Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą allotronu. 3. Opracowanie wyników badań oraz zawartość sprawozdania. W sprawozdaniu należy umieścić: opis przebiegu ćwiczenia, wykres zależności napięcia Halla od prądu zasilającego allotron przy stałej indukcji magnetycznej, wykres zależności napięcia Halla od kąta przenikania indukcji magnetycznej, przy stałym prądzie zasilającym allotron, wykres zależności indukcji wyliczonej z napięcia Halla od kąta przenikania zewnętrznej indukcji magnetycznej przy stałym prądzie zasilającym allotron, wykres błędu względnego indukcji wyliczonej z napięcia Halla w funkcji kąta przenikania zewnętrznej indukcji magnetycznej magnesu trwałego, przy stałym prądzie zasilającym allotron, przy uwzględnieniu, że pomiar teslomierzem jest pomiarem dokładnym, wyniki pomiarów teslomierzem oraz allotronem magnesu trwałego, wyniki pomiarów teslomierzem oraz allotronem powietrznej cewki cylindrycznej oraz porównanie ic z wynikami obliczeń teoretycznyc, wnioski oraz tabele pomiarowe. 4. Pytania sprawdzające 4.1. W jakic jednostkac jest wyrażana indukcja magnetyczna B oraz natężenie pola magnetycznego H? Jakie są relacje między tymi wielkościami? 4.2. Narysuj oraz opisz elementy najprostszego układu pomiarowego z czujnikiem Halla, mierzącego natężenie indukcji magnetycznej B. 4.3. Opisz procedurę wyznaczania stałej allotronu. 4.4. Wyjaśnij, w jaki sposób wyliczamy wartość indukcji cewki cylindrycznej. 4.5. Znając wykres (Rys.5), wyjaśnij dlaczego: X = ΔX / ΔY. 5. Bibliografia [1] Masewicz T., Paul S.: Podstawy Elektrotecniki dla samouków. PWSZ Warszawa 1964. [2] Kobus A., Tuszyński J.: Elektronika, Hallotrony i Gaussotrony. WNT Warszawa 1966. [3] Paszkowski B.:Poradnik Inżyniera,Elektronika. WNT Warszawa 1971. [4] Turowski J.: Elektrodynamika Tecniczna. WNT Warszawa 1993. [5] Masewicz T.: Radioelektronika dla praktyków. WKŁ Warszawa 1986. Strona 8

Pomiar indukcji magnetycznej za pomocą allotronu. /* Strona przeznaczona do wykonania kserokopii*/ 6. Tabele pomocnicze 2.2 B =...[mt] =...[T] 2.3 Tabela 1. Lp I U 1 B = const=.... 2 3 4 X = R /d=... 5 6 7 1/X = d/r =... 8 9 10 2.3 Tabela 2. Lp Kąt α U 1 2 B = const =... 3 4 5 I = const =... 6 7 8 9 10 2.5 Magnes trwały: pomiar teslomierzem B =... pomiar allotronem B =... 2.6 Cewka cylindryczna: napięcie zasilania U =... prąd zasilania I =... średnia średnica cewki d =... liczba zwojów z =... długość cewki l =... Hallotron: napięcie Halla U =... prąd zasilania I =... Teslomierz: B =... Data wykonywania ćwiczeń...podpis prowadzącego...