zjawiska halla, fizyka lab


Sprawozdanie pobrano z http://www.studentsite.pl

Chcesz pobrać więcej sprawozdań? Wejdź na http://www.studentsite.pl/materialy_studenckie

Wstęp teoretyczny:

Zjawisko polegające na powstawaniu siły elektromotorycznej w wyniku odchylania torów ładunków nośników ładunku elektrycznego elektrycznego polu magnetycznym nazywa się zjawiskiem HALLA - efekt ten, nazwany od nazwiska odkrywcy E.H.Halla, który zaobserwował go w 1879r. w cienkiej folii metalowej, stał się jednym z najlepszych narzędzi do badania właściwości elektronowych półprzewodników. Jeśli płytkę wykonaną z metalu lub półprzewodnika włączymy w obwód prądu stałego i umieścimy ją w polu magnetycznym, którego wektor natężenia pola jest prostopadły do płytki i kierunku przepływającego prądu, to między krawędziami płytki powstanie różnica potencjału nazywana napięcia Halla.

Przyczynę powstawania zjawiska Halla można wyjaśnić analizując tor ruchu ładunku w płytce półprzewodnika typu n. Nośnikiem prądu w takim przypadku są elektrony swobodne, które pod wpływem pola elektrycznego poruszają się zgodnie z kierunkiem wektora prędkości v, a przeciwnie do kierunku przepływu prądu I. W obecności pola magnetycznego na elektron działa siła Lorentza Fm (reguła lewej ręki), którą można opisać wzorem:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x08 graphic

Siła Fm powoduje odchylenie toru elektronu od pierwotnego kierunku ruchu. W ten sposób elektrony przepływające przez badaną próbkę półprzewodnika zaczynają się gromadzić na jednej ze ścianek. Proces ten trwa tak długo, aż powstanie na tle duża różnica potencjałów między ściankami(zaciski A-C), że poprzeczne pole elektryczne EH oddziałując z siłą Fe na przemieszczający się elektron, zrównoważy siłę Lorentza Fm. Stan równowagi można zapisać posługując się następującym równaniem:

0x01 graphic

Wyznaczając wartość pola elektrycznego EH otrzymujemy wzór:

0x01 graphic

0x01 graphic

Odchylenie nośników prądu od pierwotnego kierunku ruchu określa kąt Θ, który jest uzależniony od wektorów natężania pola elektrycznego elektrycznego E i EH.

Kąt Θ, nazywamy kątem Halla, możemy wyznaczyć ze wzoru:

0x01 graphic

Pomiar napięcia Halla:

Układy pomiarowe:

0x01 graphic

Tabele pomiarowe:

Dla prądu magnesującego IM1= 0,8 A

Natężenie prądu magnesującego

Natężenie prądu sterującego

Napięcie miliwoltomierza

Napięcie Halla

Im

IX1

IX1

UH1

UH2

UH

UH

R

n

A

mA

mA

mV

Mv

mV

mV

m3/C

1/m3

0,8

0,50

0,005

17

11

14

3

0,00112

8,42*1021

0,8

1,00

0,01

28

25

26,5

1,5

0,00106

8,89*1021

0,8

1,50

0,015

41

38

39,5

1,5

0,00105

8,98*1021

0,8

2,00

0,02

53

52

52,5

0,5

0,00105

8,98*1021

0,8

2,50

0,025

65

66

65,5

0,5

0,00105

8,98*1021

0,8

3,00

0,03

78

80

79

1

0,00105

8,98*1021

0,8

3,50

0,035

91

93

92

1

0,00105

8,98*1021

0,8

4,00

0,04

102

107

104,5

2,5

0,00104

9,07*1021

0,8

4,50

0,045

115

121

118

3

0,00105

8,98*1021

0,8

5,00

0,05

127

134

130,5

3,5

0,00104

9,07*1021

0,8

5,50

0,055

140

148

144

4

0,00105

8,98*1021

0,8

6,00

0,06

151

160

155,5

4,5

0,00104

9,07*1021

0,8

6,50

0,065

162

173

167,5

5,5

0,00103

9,16*1021

0,8

7,00

0,07

174

187

180,5

6,5

0,00103

9,16*1021

Dla prądu magnesującego IM1= 1,8 A

Natężenie prądu magnesującego

Natężenie prądu sterującego

Napięcie miliwoltomierza

Napięcie Halla

Im

IX1

IX1

UH1

UH2

UH

UH

R

n

A

mA

mA

mV

mV

mV

mV

m3/C

1/m3

1,8

0,50

0,005

30

26

28

2

0,001

9,43*1021

1,8

1,00

0,01

58

59

58,5

0,5

0,00104

9,07*1021

1,8

1,50

0,015

87

84

85,5

1,5

0,00101

9,34*1021

1,8

2,00

0,02

117

114

115,5

1,5

0,00103

9,16*1021

1,8

2,50

0,025

145

144

144,5

0,5

0,00103

9,16*1021

1,8

3,00

0,03

173

173

173

0

0,00102

9,24*1021

1,8

3,50

0,035

200

203

201,5

1,5

0,00102

9,24*1021

1,8

4,00

0,04

230

232

231

1

0,00103

9,16*1021

1,8

4,50

0,045

258

260

259

1

0,00102

9,24*1021

1,8

5,00

0,05

285

288

286,5

1,5

0,00102

9,24*1021

1,8

5,50

0,055

314

316

315

1

0,00102

9,24*1021

1,8

6,00

0,06

339

343

341

2

0,00101

9,34*1021

1,8

6,50

0,065

362

369

365,5

3,5

0,001

9,43*1021

1,8

7,00

0,07

391

397

394

3

0,001

9,43*1021

Wzory do obliczeń:

Odczytane wartości indukcji z dołączonego w skrypcie wykresu wynoszą:

B = 0,2 T - IM = 0,8 A

B = 0,45 T - IM = 1,8 A

0x01 graphic

Przyjęto błąd odczytu: B = 0,02 T

0x01 graphic
- napięcie Halla

0x01 graphic
- błąd pomiaru napięcia Halla

0x01 graphic
- błąd pomiaru prądu sterującego

0x01 graphic
0x01 graphic

e = 0x01 graphic

d - grubość płytki, IX - prąd sterujący,

B - indukcja magnetyczna, e - ładunek elementarny.

0x01 graphic

Przykłady obliczeń:

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

∆R dla

IM1= 0,8 A

∆n dla

IM1= 0,8 A

∆R dla

IM1= 1,8 A

∆n dla

IM1= 1,8 A

m3/C

1/m3

m3/C

1/m3

3,68*10-4

2,77*1021

1,30*10-4

1,23*1021

1,82*10-4

1,53*1021

0,70*10-4

6,10*1020

1,61*10-4

1,38*1021

0,78*10-4

7,21*1020

1,31*10-4

1,12*1021

0,74*10-4

6,58*1020

1,28*10-4

1,09*1021

0,65*10-4

5,78*1020

1,34*10-4

1,15*1021

0,61*10-4

5,53*1020

1,32*10-4

1,13*1021

0,68*10-4

6,17*1020

1,45*10-4

1,26*1021

0,65*10-4

5,78*1020

1,47*10-4

1,26*1021

0,65*10-4

5,89*1020

1,48*10-4

1,29*1021

0,66*10-4

5,98*1020

1,49*10-4

1,27*1021

0,64*10-4

5,80*1020

1,49*10-4

1,3*1021

0,66*10-4

6,10*1020

1,52*10-4

1,35*1021

0,69*10-4

6,51*1020

1,56*10-4

1,38*1021

0,67*10-4

6,32*1020

0x01 graphic

0x01 graphic

Wnioski:

Celem ćwiczenia był pomiar napięcia Halla, wyznaczenie stałej Halla R oraz wyznaczenie koncentracji nośników prądu n w półprzewodniku. Gdy będzie nam znana już koncentracja nośników prądu, napięcie Halla oraz natężenie prądu płynącego przez próbkę jesteśmy w stanie wyznaczyć indukcję pola magnetycznego.

Urządzenia półprzewodnikowe służące do pomiaru natężenia indukcji pola magnetycznego oparte na zjawisku Halla nazywamy halotronami. Hallotrony znajdują częste zastosowanie w miernictwie:

- pomiar indukcji magnetycznej,

- pomiar kąta obrotu,

- pomiar mocy.





Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zjawisko halla, fizyka lab
Zjawisko HALLA, Fizyka
fizyka zjawisko halla C6OP2ML3JN4TT5SLVTCOIH3QSB2SAA2GPGYK7HI
Fizyka-lab -Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznego-, Sprawolki
15. Zjawisko Halla, studia, semestr II, SEMESTR 2 PRZYDATNE (od Klaudii), FIZYKA DO MOICH LABOREK,
Badanie zjawiska Halla, Biotechnologia, Fizyka, Labolatorium
Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznego(LAB F54), Pwr MBM, Fizyka, sprawozdania vol I, spraw
Zjawisko Halla, Sprawozdania - Fizyka
Zjawisko Halla, studia, semestr II, SEMESTR 2 PRZYDATNE (od Klaudii), Od Górskiego, II semestr, Fizy
2LAB, 1 STUDIA - Informatyka Politechnika Koszalińska, Labki, Fizyka, sprawka od Mateusza, Fizyka -
ćwiczenei 100, PWR, Fizyka Lab
badanie fotokom˘rki2, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka lab, fizyka
badanie fotokom˘rki1, MIBM WIP PW, fizyka 2, sprawka fiza 2, fizyka lab, fizyka
C7, 1 STUDIA - Informatyka Politechnika Koszalińska, Labki, Fizyka, sprawka od Mateusza, Fizyka - la
Fiz 10 P, Studia, Ogólne, Fiyzka, od romka, studia materiały, Fizyka lab, Termopary
zjawisko Halla
Fizyka lab  teoria
ściąga z fizyki, dc, GPF, Fizyka lab, Ściągi, sciąga z fizyki
OPis 88, dc, GPF, Fizyka lab, Ćw.88.90

więcej podobnych podstron