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1、word
用霍爾法測直流圓線圈與亥姆霍茲線圈磁場
(FB511型霍爾法亥姆霍茲線圈磁場實(shí)驗(yàn)儀)
實(shí)
驗(yàn)
講
義
大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心
用霍爾法測直流圓線圈與亥姆霍茲線圈磁場
在工業(yè)、國防、科研中都需要對磁場進(jìn)展測量,測量磁場的方法有不少,如沖擊電流計(jì)法、霍爾效應(yīng)法、核磁共振法、天平法、電磁感應(yīng)法等等,本實(shí)驗(yàn)介紹霍爾效應(yīng)法測磁場的方法,它具有測量原理簡單,測量方法簡便與測試靈敏度較高等優(yōu)點(diǎn)。
【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?
1.了解用霍爾效應(yīng)法測量磁場的原理,掌握型霍爾法亥姆霍茲線圈磁場實(shí)驗(yàn)儀的使用方法。
2.了解載流圓線圈的徑向磁場分布情況。
3.測
2、量載流圓線圈和亥姆霍茲線圈的軸線上的磁場分布。
4.兩平行線圈的間距改變?yōu)闀r,測定其軸線上的磁場分布。
【實(shí)驗(yàn)原理】
1.載流圓線圈與亥姆霍茲線圈的磁場
〔1〕載流圓線圈磁場
一半徑為,通以直流電流的圓線圈,其軸線上離圓線圈中心距離為米處的磁感應(yīng)強(qiáng)度的表達(dá)式為:
〔1〕
式中為圓線圈的匝數(shù),為軸上某一點(diǎn)到圓心的距離, 磁場的分布圖如圖1所示,是一條單峰的關(guān)于軸對稱的曲線。
本實(shí)驗(yàn)取在圓心,可算得磁感應(yīng)強(qiáng)度為 :
〔2〕亥姆霍茲線圈
兩個完全一樣的圓線圈彼此平行且共軸,通以同方向電流,線圈間距等于線圈半徑時,從磁感應(yīng)強(qiáng)度分布曲線可以看出,〔理論計(jì)算也可以證明〕:兩線圈
3、合磁場在中心軸線上〔兩線圈圓心連線〕附近較大圍是均勻的,這樣的一對線圈稱為亥姆霍茲線圈,如圖2所示。從分布曲線可以看出,在兩線圈中心連線一段,出現(xiàn)一個平臺,這說明該處是勻強(qiáng)磁場,這種勻強(qiáng)磁場在科學(xué)實(shí)驗(yàn)中應(yīng)用十分廣泛。比如,大家熟悉的顯像管中的行偏轉(zhuǎn)線圈和場偏轉(zhuǎn)線圈就是根據(jù)實(shí)際情況經(jīng)過適當(dāng)變形的亥姆霍茲線圈。
2.利用霍爾效應(yīng)測磁場的原理
霍爾元件的作用如 圖3所示.假如電流流過厚度為的矩形半導(dǎo)體薄片,且磁場垂直作用于該半導(dǎo)體 , 由于洛倫茲力作用電流方向會發(fā)生改變,這一現(xiàn)象稱為霍爾效應(yīng),在薄片兩個橫向面、之間產(chǎn)生的電勢差稱為霍爾電勢。該電勢同時垂直于電流與磁場方向。
霍爾電勢差是這樣產(chǎn)生
4、的:當(dāng)電流通過霍爾元件〔假設(shè)為型〕時,空穴有一定的漂移速度 ,垂直磁場對運(yùn)動
圖3
電荷產(chǎn)生一個洛侖茲力: 〔2〕
式中為電子電荷,洛侖茲力使電荷產(chǎn)生橫向的偏轉(zhuǎn),由于樣品有邊界,所以偏轉(zhuǎn)的載流子將在邊界積累起來,產(chǎn)生一個橫向電場,直到電場對載流子的作用力與磁場作用的洛侖茲力相抵消為止,即
〔3〕
這時電荷在樣品中流動時不再偏轉(zhuǎn),霍爾電勢差就是由這個電場建立起來的。
如果是型樣品,如此橫向電場與前者相反,所以型樣品和型樣品的霍爾電勢差有不同的符號,據(jù)此可以判斷霍爾元件的導(dǎo)電類型。
設(shè)型樣品的載流子濃度為,寬度為,厚度為,通過樣品的電流:
,如此
5、空穴的速度:代入〔3〕式有
〔4〕
上式兩邊各乘以,便得到
〔5〕
其中稱為霍爾系數(shù),在應(yīng)用中一般寫成:
〔6〕
比例系數(shù)稱為霍爾元件的靈敏度,單位為。一般要求愈大愈好。與載流子濃度成反比,半導(dǎo)體載流子濃度遠(yuǎn)比金屬載流子濃度小,所以都用半導(dǎo)體材料作為霍爾元件,與材料片厚成反比,為了增大值,霍爾元件都做得很薄,一般只有厚。由式〔5〕可以看出,知道了霍爾片的靈敏度,只要分別測出霍爾電流與霍爾電勢差就可以算出磁場的大小,這就是霍爾效應(yīng)測量磁場的原理。
【實(shí)驗(yàn)儀器】
型霍爾法亥姆霍茲線圈磁場實(shí)驗(yàn)儀1臺,測試架1臺。
【實(shí)驗(yàn)容】
1.測量載流圓線圈軸線上磁場的分布:
(1) 按
6、載流圓線圈的要求,把型霍爾法亥姆霍茲線圈磁場實(shí)驗(yàn)儀與測試架正確連接〔由于每只集成霍爾傳感器的參數(shù)不可能完全一樣,所以每套儀器的集成霍爾傳感器探頭與微特斯拉計(jì)是編號的,出廠時已配對調(diào)好切不可互換,否如此會造成磁場測量結(jié)果不準(zhǔn)確〕。集成霍爾傳感器探頭固定在測試架移動平臺上。出廠時霍爾片平面已調(diào)到與線圈軸線垂直,調(diào)節(jié)型霍爾法亥姆霍茲線圈磁場實(shí)驗(yàn)儀的電流調(diào)節(jié),使勵磁電流 ,在線圈磁場強(qiáng)度等于零的條件下,把微特斯拉計(jì)調(diào)零〔目的是消除地磁場和其他環(huán)境雜散干擾磁場以與不平衡電勢的影響〕,這樣微特斯拉計(jì)就校準(zhǔn)好了?!沧⒁?如果測量過程中改變了測試架方向,需重復(fù)調(diào)零步驟。〕
(2) 型磁場實(shí)驗(yàn)儀測試架左邊的線
7、圈為固定線圈,固定在刻度尺零點(diǎn)〔即處〕,把右邊的可動線圈移動到適宜的位置〔中心作為坐標(biāo)原點(diǎn)〕,方法是:先松開固定線圈用的兩個滾花螺栓,把線圈平行移動,使線圈位于測試平臺水平刻度尺為處(即處)并固定可動線圈。
(3) 使勵磁電流 ,以圓電流線圈中心為坐標(biāo)原點(diǎn),每隔測一個值,測量過程中注意保持勵磁電流值不變。
(4)把測試數(shù)據(jù)記錄到表中。在方格紙上畫出曲線。
2.測量亥姆霍茲線圈軸線上磁場的分布:
(1) 參照上面步驟,移動線圈使二線圈間距(即處),,這時兩個圓線圈中心連線的幾何中心在測試平臺水平刻度尺處;
(2) 把兩個圓電流線圈串聯(lián)起來〔注意極性不要接反〕,接到磁場測試儀的輸出端鈕
8、。調(diào)節(jié)電流輸出,使勵磁電流。以兩個圓線圈中心連線上的中點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),每隔測一個 值;
(3) 把測試數(shù)據(jù)記錄到表中。在方格紙上畫出曲線。
3.測量載流圓線圈沿“徑向〞的磁場分布:
按實(shí)驗(yàn)容的要求,把傳感器探頭移動到一只線圈中心,軸線的夾角為 ,徑向移動探頭,每移動測量一個數(shù)據(jù),按正反方向測到為止,把數(shù)據(jù)記錄到表 ,作出磁場分布曲線圖。
4.改變線圈間距,重復(fù)步驟2、3:〔選做〕
(1)把上述兩個線圈的間距調(diào)節(jié)到(可動二線圈間距即處),重復(fù)步驟,并將測量數(shù)據(jù)記錄到表4 ,在同一方格紙上畫出曲線。
〔2〕把上述兩個線圈的間距調(diào)節(jié)到,(可動二線圈間距即)重復(fù)步驟,并將測量數(shù)據(jù)記錄到表
9、,在同一方格紙上畫出曲線。
【數(shù)據(jù)與結(jié)果】
1.載流圓線圈軸線上磁場分布的測量數(shù)據(jù)記錄〔設(shè)載流圓線圈中心為坐標(biāo)原點(diǎn)。要求列表記錄,表格中包括測試點(diǎn)位置,數(shù)字式微特斯拉計(jì)讀數(shù)值,并在表格中表示出各測試點(diǎn)對應(yīng)的理論值〕,在同一坐標(biāo)紙上畫出實(shí)驗(yàn)曲線與理論曲線。
表 1 載流圓單線圈軸線上磁場分布的數(shù)據(jù)記錄
刻度尺讀數(shù)
軸向距離
磁感應(yīng)強(qiáng)度
相對誤差
刻度尺讀數(shù)
軸向距離
10、
磁感應(yīng)強(qiáng)度
相對誤差
刻度尺讀數(shù)
軸向距離
磁感應(yīng)強(qiáng)度
相對誤差
刻度尺讀數(shù)
軸向距離
磁感應(yīng)強(qiáng)度
相對誤差
2.亥姆霍茲線圈軸線上的磁場分布的測量數(shù)據(jù)記錄〔設(shè)兩線圈圓心
11、連線中點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn)〕,在方格坐標(biāo)紙上畫出實(shí)驗(yàn)曲線。
表 2 亥姆霍茲線圈軸線上磁場分布數(shù)據(jù)記錄(二線圈間距即=)
刻度尺讀數(shù)
軸向距離
磁感應(yīng)強(qiáng)度
刻度尺讀數(shù)
軸向距離
磁感應(yīng)強(qiáng)度
刻度尺讀數(shù)
軸向距離
磁感應(yīng)強(qiáng)度
3.測量載流圓線圈徑向磁場分布
12、。
表 3 載流圓線圈中心平面徑向磁場分布數(shù)據(jù)記錄
徑向距離
徑向距離
4-〔選做〕〔1〕.改變兩個線圈間距,令,測量軸線上的磁場分布的數(shù)據(jù)記錄〔設(shè)兩線圈圓心連線中點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn)〕,在方格坐標(biāo)紙上畫出實(shí)驗(yàn)曲線。
表4〔1〕 使兩線圈間距,軸線上磁場分布數(shù)據(jù)記錄
刻度尺讀數(shù)
軸向距離
刻度尺讀數(shù)
軸
13、向距離
刻度尺讀數(shù)
軸向距離
4-〔選做〕〔2〕改變兩個線圈間距,令,測量軸線上的磁場分布的數(shù)據(jù)記錄〔設(shè)兩線圈圓心連線中點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn)〕,在方格坐標(biāo)紙上畫出實(shí)驗(yàn)曲線。
表4〔2〕 使線圈間距,軸線上磁場分布數(shù)據(jù)記錄
刻度尺讀數(shù)
軸向距離
刻度尺讀數(shù)
軸向距離
14、
刻度尺讀數(shù)
軸向距離
【思考題】
1. 為什么在測量直流磁場時,必須考慮地球磁場對被測磁場的影響。
2. 載流圓線圈軸線上磁場的分布規(guī)律如何?
3.亥姆霍茲線圈是怎樣組成的?其根本條件有哪些?它的磁場分布特點(diǎn)又怎樣?改變兩圓線圈間距后,線圈軸線上的磁場分布情況如何?
4.霍爾元件放入磁場時, 不同方向上特斯拉計(jì)指示值不同,哪個方向最大?
5.試分析載流圓線圈磁場分布的理論值與實(shí)驗(yàn)值的誤差產(chǎn)生的原因
15、?
【附錄一】
FB511型霍爾法亥姆霍茲線圈磁場實(shí)驗(yàn)儀使用說明書
一、用途與特點(diǎn)
1.用途:
型霍爾法亥姆霍茲線圈磁場測量實(shí)驗(yàn)儀設(shè)計(jì)有連續(xù)可調(diào)穩(wěn)壓、恒流電源。磁場測定探頭采用高靈敏度型集成霍爾傳感器,該儀器可用于研究載流圓線圈磁場分布、亥姆霍茲線圈磁場分布。
型磁場實(shí)驗(yàn)儀由二局部組成:(1) 磁場實(shí)驗(yàn)儀 ,(2) 磁場測試架。
2.特點(diǎn):
(1) 勵磁電源可以提供連續(xù)可調(diào)的勵磁電流,并用數(shù)字式電流表準(zhǔn)確指示。
(2) 兩個圓線圈,按設(shè)計(jì)要求,二個線圈可以沿導(dǎo)軌平移,以實(shí)現(xiàn)改變線圈間距,滿足實(shí)驗(yàn)需要。例如使間距分別為: 等。
(3) 用高靈敏度型集成霍爾傳感器作為磁場探
16、頭(注意:微特斯拉計(jì)的探頭每一臺都是專配的,需按編號配套使用,不得互換,否如此將不能保證測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性)。
(4) 微特斯拉計(jì)設(shè)計(jì)有補(bǔ)償電路,用以消除地磁場與環(huán)境雜散磁場對磁場實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的干擾?!沧ⅲ簝x器位置改變時,地磁場對探頭影響發(fā)生變化,應(yīng)重新對微特斯拉計(jì)進(jìn)展調(diào)零〕。
二、主要性能指標(biāo)
1.穩(wěn)壓恒流源輸出電流,0~且連續(xù)可調(diào)。
2.磁場測試架機(jī)械結(jié)構(gòu):其中右邊的一個線圈的位置可以調(diào)節(jié),可滿足實(shí)驗(yàn)中改變線圈間距的需要:在、、等特定位置,測試架有標(biāo)志線,可以方便地確定線圈位置。
3.測試傳感器調(diào)節(jié)圍:〔1〕移動軸向:;〔2〕徑向:
4.圓線圈參數(shù):
線圈平均半徑 ,單只匝數(shù):;允
17、許最大勵磁電流:
5.集成霍爾傳感器:
線性測量圍:,工作電壓。
靈敏度:〔參考〕,線性誤差1%,溫度誤差
6.微特斯拉計(jì)顯示精度:,分辨率:
7.電流表顯示精度:
8.儀器的工作環(huán)境:
大氣壓強(qiáng)為:, 環(huán)境溫度:, 相對濕度:
9.外形尺寸〔長×寬×高〕:
型霍爾法亥姆霍茲線圈磁場實(shí)驗(yàn)儀:
型霍爾法亥姆霍茲線圈磁場實(shí)驗(yàn)儀測試架:
三.使用說明:
型霍爾法亥姆霍茲線圈磁場實(shí)驗(yàn)儀使用:
1.認(rèn)準(zhǔn)配套編號把型霍爾法亥姆霍茲線圈磁場實(shí)驗(yàn)儀和對應(yīng)的型測試架兩局部用專用連接導(dǎo)線正確連接起來,并把儀器位置固定擺放在實(shí)驗(yàn)平臺上,將磁場實(shí)驗(yàn)儀接入電源,閉合電源開關(guān)。
2.在勵磁電流等于零的條件下,通過補(bǔ)償電位器,對微特斯拉計(jì)進(jìn)展補(bǔ)償調(diào)零。在實(shí)驗(yàn)過程中測試架位置要保持不變,假如有變動,微特斯拉計(jì)要重新進(jìn)展補(bǔ)償調(diào)零。
3.松開測試架上右邊可動線圈的固定螺栓,按實(shí)驗(yàn)要求移動到規(guī)定的位置,原如此是使測量數(shù)據(jù)能作出以軸根本對稱的磁感應(yīng)強(qiáng)度的分布曲線,以便研究分析磁場分布規(guī)律。
4.調(diào)節(jié)勵磁電流至實(shí)驗(yàn)需要值例如,按實(shí)驗(yàn)講義的步驟,逐點(diǎn)測定磁感應(yīng)強(qiáng)度的數(shù)值。
5.霍爾傳感器的軸向移動、徑向移動直接用手推動平臺上的移動滑塊。
6.實(shí)驗(yàn)室中磁場實(shí)驗(yàn)儀較多,為防止相互影響,應(yīng)注意不要靠得太近。
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