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描述:置于磁場中的載流體,如果電流方向與磁場垂直,則在垂直于電流和磁場的方向會產(chǎn)生一附加的橫向電場,這個現(xiàn)象是霍普金斯大學研究生霍爾于1879年發(fā)現(xiàn)的,后被稱為霍爾效應。如今霍爾效應不但是測定半導體材料電學參數(shù)的主要手段,而且利用該效應制成的霍爾器件已廣泛用于非電量的電測量、自動控制和信息處理等方面。在工業(yè)生產(chǎn)要求自動檢測和控制的今天,作為敏感元件之一的霍爾器件,將有更廣泛的應用前景。
實驗簡介
置于磁場中的載流體,如果電流方向與磁場垂直,則在垂直于電流和磁場的方向會產(chǎn)生一附加的橫向電場,這個現(xiàn)象是霍普金斯大學研究生霍爾于1879年發(fā)現(xiàn)的,后被稱為霍爾效應。如今霍爾效應不但是測定半導體材料電學參數(shù)的主要手段,而且利用該效應制成的霍爾器件已廣泛用于非電量的電測量、自動控制和信息處理等方面。在工業(yè)生產(chǎn)要求自動檢測和控制的今天,作為敏感元件之一的霍爾器件,將有更廣泛的應用前景。
實驗目的
了解霍爾效應實驗原理以及有關霍爾器件對材料要求的知識
學習用“對稱測量法"消除副效應的影響,測量試樣的UH-IS和UH-IM曲線。
確定試樣的導電類型、載流子濃度以及遷移率。
產(chǎn)品特點
交互式的原理動畫
精準還原真實實驗數(shù)據(jù)
場景儀器三維建模,沉浸感強
實驗操作便捷,交互友好
實物裝置的數(shù)字孿生,精準還原實物結構和實驗過程
實物孿生
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