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등록/수정일13.12.12 / 13.12.12
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1. 실험 목적
: Hall Effect 이론을 이해하고, 어떻게 일어나는지 관찰해 본 후, Hall Effect의 특성을 이용하여 Hall 계수를 구할 수 있다.
2. Hall Effect 이론, 원리
: Hall Effect는 자기장에 놓여진 고체에 자기장과 수직인 전류가 흐를 때, 그 고체 내부에 횡단 방향의 전기장이 생성되는 현상이다.
Hall Effect를 이용해서 얻을 수 있는 값과 사용분야
: Hall Effect 실험을 할 때, 전류, 두께, 자기장의 값을 알면 홀 전압, 홀 계수, 비저항, 이동도 등을 알 수 있다. 또한 홀 효과(Hall Effect)의 원리를 이용하여 자기장을 감지하는 센서가 있는데, 이것을 홀 효과 센서(Hall Effect Sensor)라고 한다. 홀 센서는 자기장의 세기에 따라서 전압이 변하는 소자이며, 직류&교류 모두 측정이 가능하다. 이러한 홀 센서는 회전하는 물체의 회전속도를 측정할 때 사용되어진다. 홀 센서의 주위로 자석이 움직이거나 자기장의 방향이 바뀔 때는 홀 센서에서 감지하는 홀 전압에 변화가 생긴다. 이 홀 전압을 이용하여 자기장의 세기 또는 방향을 측정하거나, 반도체의 주캐리어의 종류를 판별하는 데에 홀효과가 이용된다. 전류센서에도 홀 효과(Hall Effect)를 이용한 홀센서가 쓰이기도 한다.
6. 휘트스톤 브리지
전압계와 전류계는 내부 저항을 가지고 있다. 그래서 측정값에 영향을 준다. 따라서 “휘트스톤브리지”를 이용하면, 미지의 저항을 정밀하게 측정할 수 있다. 옆의 그림처럼, 의 저항값을 알고, 는 가변 저항으로 저항값을 변화시킬 수 있는 저항이다. 는 측정하고자 하는 미지의 저항이다. 미지의 저항값을 모를 경우, 미지의 저항 는 의 공식을 통하여 구할 수 있다. 또한 B점과 C점의 전위는 같다. 그러므로 A와 B 사이의 전위차와 A와 C 사이의 전위차는 같다. () 마찬가지로 B와 D사이의 전위차와 C와 D사이의 전위차도 같다. ()
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