【实验名称】 霍尔效应
【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.学习用“对称测量法”消除付效应的影响,测量试样的VH—IS;和VH—IM曲线。
3.确定试样的导电类型、载流子浓度以及迁移率。
【实验仪器】
霍尔效应实验仪
【实验原理】
霍尔效应从本质上讲是运动的带电粒子在磁场中受洛仑兹力作用而引起的偏转。当带电粒子(电子或空穴)被约束在固体材料中,这种偏转就导致在垂直电流和磁场的方向上产生正负电荷的聚积,从而形成附加的横向电场,即霍尔电场。
对于图1(a)所示的N型半导体试样,若在X方向通以电流1s,在Z方向加磁场B,试样中载流子(电子)将受洛仑兹力
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霍耳效应实验报告
学号:200702050940 实验人:张学林 同组人: 杨天海
实验目的:
1、 观察霍耳效应;
2、 了解应用霍耳效应进行简单的相关测量的方法
实验内容:
1、确定样品导电类型;
2、测算霍耳系数、载流子浓度、霍耳灵敏度;
3、测算长螺线管轴线上的磁场分布。
实验原理:
一、关于霍耳效应
如图一所示。当电流通过一块导体或半导体制成的薄片时,载流子会发生漂移。
而将这种通有电流的薄片置于磁场中,并使薄片平面垂直于磁场方向。根据图一中的电流方向,并结合右手定则,我们可以看到:(1)无论导体中的载流子带正电荷还是负电荷,其受力均为Fm方向;(2)载流子均会沿X轴方向运动,并最终靠在A端。于是:(1)当载流子为正电荷时薄板A端带正电荷,导致板A端电势高于B端;(2)当载流子为负电荷时薄板A端带负电荷,导致板B端电势高于A端。
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霍尔效应—材料电传导特性测量
一.实验目的
详见预习报告
二. 实验原理
详见预习报告
三.实验步骤与数据记录
仪器型号: DHD8012型程控换相电源 CVM-2000型电输运性质测试仪
1.按实验装置图检查测试系统各组件和连线;
2. 打开电特性测试仪开关,预热半小时;打开励磁电源开关,预热半小时;并将励磁电源设置为自动扫描;
3. 测量电磁铁的磁场与励磁电流的关系
(1)将恒流源的电流端和微伏表上的霍尔电压测试端与霍尔元件上的相应端点连接。设置恒流源的输出电流IS分别为3mA,2mA,1mA,然后将励磁电流Im通过计算机调整到5A,按步长0.5A将电流减小到0,换向后反方向增加到-5A。测出每一点霍尔器件输出的霍尔电压;
(2)由公式, 计算不同励磁电流对应的磁场值,并绘出B—Im曲线(霍尔元件的性能参数);
(3)所记录的数据如下表:
表1.测量磁场电流与电磁铁磁场的关系
图1.励磁电流Im与磁场B关系图
用MATLAB拟合曲线得关系式为B = -946.6*Im -250;
R-square:1; Adjusted R-square:1; RMSE:9.768
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华南农业大学信息软件学院 实验报告
课程:大学物理实验 学期:20##-2013第一学期 任课老师:***
专业班级:**************学号:************** 姓名:***
评分:
实验3 霍尔效应的应用
一. 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. 测量霍尔元件的曲线,了解霍尔电压与霍尔元件工作电流、直螺线管的励磁电流之间的系。
3. 学习用对称测量法消除副效应的影响,测量试样的和曲线。
4. 确定试样的导电类型、载流子浓度以及迁移率。
二. 实验仪器设备
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《霍尔效应》参考实验报告附带结论
实验目的
1.了解霍尔效应实验原理。
2.测量霍尔电流与霍尔电压之间的关系。
3.测量励磁电流与霍尔电压之间的关系。
4.学会用“对称测量法”消除负效应的影响。
实验仪器
霍尔效应实验仪。
实验步骤
1.正确连接电路,调节霍尔元件处于隙缝的中间位置。
2.测量不等位电势。令励磁电流=0mA,霍尔电流=1.00mA,2.00mA,…,10.00mA,测量霍尔元件的不等位电势随霍尔电流的对应关系。
2.测量霍尔电流与霍尔电压的关系。令励磁电流=400mA,调节霍尔电流=1.00mA,2.00mA,…,10.00mA(每隔1.0mA改变一次),分别改变励磁电流和霍尔电流的方向,记录对应的霍尔电压。
3.测量励磁电流与霍尔电压的关系。令霍尔电流=8.00mA,调节励磁电流=100.0mA,200.0mA,…,1000.0mA(每隔100.0mA改变一次),分别改变励磁电流和霍尔电流的方向,记录对应的霍尔电压。
实验数据记录及处理
(1)测量不等位电压
(2)测量霍尔电流和霍尔电压的关系(=400mA)
(3)测量励磁电流和霍尔电压的关系(=8.00mA)
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大 学
本(专)科实验报告
年 月 日
(实验报告目录)
实验名称
一、实验目的和要求
二、实验原理
三、主要实验仪器
四、实验内容及实验数据记录
五、实验数据处理与分析
六、质疑、建议
霍尔效应实验
一.实验目的和要求:
1、了解霍尔效应原理及测量霍尔元件有关参数.
2、测绘霍尔元件的,曲线了解霍尔电势差与霍尔元件控制(工作)电流、励磁电流之间的关系。
3、学习利用霍尔效应测量磁感应强度B及磁场分布。
4、判断霍尔元件载流子的类型,并计算其浓度和迁移率。
5、学习用“对称交换测量法”消除负效应产生的系统误差。
二.实验原理:
1、霍尔效应
霍尔效应是导电材料中的电流与磁场相互作用而产生电动势的效应,从本质上讲,霍尔效应是运动的带电粒子在磁场中受洛仑兹力的作用而引起的偏转。当带电粒子(电子或空穴)被约束在固体材料中,这种偏转就导致在垂直电流和磁场的方向上产生正负电荷在不同侧的聚积,从而形成附加的横向电场。
如右图(1)所示,磁场B位于Z的正向,与之垂直的半导体薄片上沿X正向通以电流(称为控制电流或工作电流),假设载流子为电子(N型半导体材料),它沿着与电流相反的X负向运动。
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《霍尔效应》参考实验报告附带结论
实验目的
1.了解霍尔效应实验原理。
2.测量霍尔电流与霍尔电压之间的关系。 3.测量励磁电流与霍尔电压之间的关系。 4.学会用“对称测量法”消除负效应的影响。
实验仪器
霍尔效应实验仪。 实验步骤
1.正确连接电路,调节霍尔元件处于隙缝的中间位置。
2.测量不等位电势。令励磁电流IM=0mA,霍尔电流IH=1.00mA,2.00mA,?,10.00mA,测量霍尔元件的不等位电势随霍尔电流的对应关系。
2.测量霍尔电流IH与霍尔电压UH的关系。令励磁电流IM=400mA,调节霍尔电流IH=1.00mA,2.00mA,?,10.00mA(每隔1.0mA改变一次),分别改变励磁电流和霍尔电流的方向,记录对应的霍尔电压。 3.测量励磁电流IM与霍尔电压UH的关系。令霍尔电流IH=8.00mA,调节励磁电流IM=100.0mA,200.0mA,?,1000.0mA(每隔100.0mA改变一次),分别改变励磁电流和霍尔电流的方向,记录对应的霍尔电压。
实验数据记录及处理 (1)测量不等位电压
(2)测量霍尔电流和霍尔电压的关系(IM=400mA)
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霍尔效应及其应用实验报告
(物理学创新实验班41306187)
【摘要】 szy 本实验通过了解霍尔原理及霍尔元器件的使用,测绘VH?IS和VH?IM的图像并测量霍尔系数、电导率。试验在测量过程中,由于各种副效应会引起各种误差。在此做以分析和修正,采用VH对称测量法以消除副效应。经过修正后的实验,更
大程度地降低了实验误差,使K的测量更加接近真实值。
【关键词】
霍尔片 载流子密度 霍尔系数 霍尔电压 mathematica
【引言】
霍尔效应是霍尔于1879年发现的,这一效应在科学实验和工程技术中有着广泛的应用。霍尔系数的准确测量在应用中有着十分重要的意义。由于霍尔系数在测量过程中伴随着各种副效应,使得霍尔系数在测量过程中变得比较困难。因此我们在测量过程中采取了“对称测量法”消除副效应。
【正文】
一、实验原理
起的偏转。当带电粒子被约束在固体材料中,这种偏转就导致在垂直电流和磁场的方向上产生正负电荷的聚积,从而形成附加的横向电场,即霍尔电场。图(1、a)所示的N型半导体试样,若在X方向的电极D、E上通以电流Is,在Z方向加磁场B,试样中载流子将受洛仑兹力:
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