BG67136B1 - Магнитометър на хол - Google Patents

Магнитометър на хол Download PDF

Info

Publication number
BG67136B1
BG67136B1 BG112514A BG11251417A BG67136B1 BG 67136 B1 BG67136 B1 BG 67136B1 BG 112514 A BG112514 A BG 112514A BG 11251417 A BG11251417 A BG 11251417A BG 67136 B1 BG67136 B1 BG 67136B1
Authority
BG
Bulgaria
Prior art keywords
hall
sensor
hall effect
contact
terminal
Prior art date
Application number
BG112514A
Other languages
English (en)
Other versions
BG112514A (bg
Inventor
Сия ЛОЗАНОВА
Вълчева Лозанова Сия
Левон Алтунян
Онник Алтунян Левон
Светослав НОЙКОВ
Атанасов Нойков Светослав
Август ИВАНОВ
Йорданов Иванов Август
Чавдар РУМЕНИН
Станоев Руменин Чавдар
Original Assignee
Институт По Роботика - Бан
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт По Роботика - Бан filed Critical Институт По Роботика - Бан
Priority to BG112514A priority Critical patent/BG67136B1/bg
Publication of BG112514A publication Critical patent/BG112514A/bg
Publication of BG67136B1 publication Critical patent/BG67136B1/bg

Links

Landscapes

  • Measuring Magnetic Variables (AREA)
  • Hall/Mr Elements (AREA)

Abstract

Магнитометърът на Хол съдържа полупроводников сензор на Хол (1) с ортогонална или равнинна чувствителност и формирани два захранващи (2 и 3), и един измервателен Холов контакт (4), токоизточник (6), единият извод на който е съединен с контакта (3) на сензора (1). Има още измервателна електронна схема (8) с цифров дисплей (9), която също е свързана с токоизточника (6). Измерваното магнитно поле (10) е перпендикулярно на съответната активна равнина на сензора на Хол (1), като информационният изход на магнитометъра е цифровият дисплей (9) към схемата (8). Захранващият контакт (2) е свързан с извода на товарен резистор (5), съпротивлението на който е поне с един порядък по-голямо от това на сензора на Хол (1). Другият извод на резистора (5) е съединен с останалия извод на токоизточника (6). Към контактите (2 и 3) на сензора (1) са свързани съответно двата извода на високоомен тример (7), средната точка на който и Холовият контакт (4) са диференциалният изход на сензора (1). Този изход е съединен с диференциален вход на измервателната схема (8) с цифровия дисплей (9).

Description

Област на техниката
Изобретението се отнася до магнитометър на Хол, приложимо в областта на роботиката и мехатрониката; контролно-измервателната технология и слабополевата магнигометрия; безконтактното измерване на ъглови и линейни премествания; позиционирането на обекти в равнината и пространството; безконтактната автоматика; микро- и наноелектрониката; биомедицинските изследвания; енергетиката и енергийната ефективност; автомобилната промишленост, в това число електромобилостроенето; военното дело и сигурността, включително контратероризма, и др.
Предшестващо състояние на техниката
Известен е магнитометър на Хол, съдържащ полупроводников сензор на Хол с ортогонална или равнинна чувствителност и формирани два захранващи и два измервателни контакти, изграждащи съответно входа и диференциалния Холов изход на сензора. Входът е свързан с двата извода на захранващ източник, а изходът - с диференциалния вход на измервателна електронна схема с цифрова индикация (цифров дисплей), също съединена с токоизточника. Измерваното магнитно поле е перпендикулярно на съответната активна равнина на сензора на Хол, като информационният изход на магнитометъра е цифровият дисплей към електронната схема [1, 2, 3].
Недостатък на този магнитометър на Хол е нелинейността на информационния изход, в резултат на физически процеси в сензора на Хол, което налага използване на линеаризираща компенсация на предавателната (изходната) характеристика на сензора, действаща в тесен интервал на магнитната индукция и в общия случай тази компенсация е слабо ефективна.
Недостатък е също повишената метрологична грешка при относително по-високите стойности на магнитната индукция, свързана с нелинейността на предавателната характеристика на сензора на Хол.
Техническа същност на изобретението
Задача на изобретението е да се създаде магнитометър на Хол с линейна характеристика на информационния изход в широк интервал на магнитната индукция и с минимална метрологична грешка.
Тази задача се решава с магнитометър на Хол, съдържащ полупроводников сензор на Хол с ортогонална или равнинна чувствителност и формирани два захранващи и един измервателен Холов контакт. Единият от захранващите контакти е свързан с извода на товарен резистор, съпротивлението на който е поне с един порядък по-голямо от това на сензора на Хол. Другият извод на резистора е съединен с извода на токоизточник, вторият извод на който е свързан с останалия захранващ контакт на сензора. Към двата захранващи контакта на сензора на Хол са съединени съответно двата извода на високоомен тример, средната точка на който и Холовият контакт са диференциалният изход на сензора. Този изход е свързан с диференциалния вход на измервателна електронна схема с цифров дисплей, също съединена с токоизточника. Измерваното магнитно поле е перпендикулярно на съответната активна равнина на сензора на Хол, като информационният изход на магнитометъра е цифровият дисплей към електронната схема.
Предимство на изобретението е линейната характеристика на информационния изход в широк интервал на магнитната индукция чрез отстраняване при измерването на тази част от физическите процеси, които генерират нелинейност на елементите на Хол.
Предимство е също минималната метрологична грешка в широк диапазон на магнитната индукция, поради високата линейност на предавателната характеристика на сензора на Хол.
Предимство е още драстично разширеният обхват на измерваната магнитна индукция, надхвърлящ повече от 3.0 Т.
Пояснение на приложената фигура
По-подробно изобретението се пояснява с едно негово примерно изпълнение, дадено на приложената фигура 1.
Описания на издадени патенти за изобретения
Примери за изпълнение на изобретението № 09.2/30.09.2020
Магнитометърът на Хол съдържа полупроводников сензор на Хол 1 с ортогонална или равнинна чувствителност и формирани два захранващи 2 и 3, и един измервателен Холов контакт 4. Единият от захранващите контакти 2 е свързан с извода на товарен резистор 5, съпротивлението на който е поне с един порядък по-голямо от това на сензора на Хол 1. Другият извод на резистора 5 е съединен с извода на токоизточник 6, вторият извод на който е свързан със захранващия контакт 3 на сензора 1. Към контакти 2 и 3 на сензора на Хол 1 са съединени съответно двата извода на високоомен тример 7, средната точка на който и Холовият контакт 4 са диференциалният изход на сензора 1. Този изход е свързан с диференциалния вход на измервателна електронна схема 8 с цифров дисплей 9, също съединена с токоизточника 6. Измерваното магнитно поле 10 е перпендикулярно на съответната активна равнина на сензора на Хол 1, като информационният изход на магнитометъра е цифровият дисплей 9 към електронната схема 8.
Действието на магнитометъра на Хол, съгласно изобретението, е следното.
При включване на източника 6 в полупроводниковия елемент на Хол 1 протича фиксиран ток Ig = const, състоящ се основно от електрони. Тяхната подвижност винаги многократно превъзхожда тази на дупките, поради което сензорите на Хол 1 се реализират на основата на п-тип полупроводници силиций, Ge, GaAs, InSb, InP и др. Сензорът на Хол 1 функционира в режим генератор на ток Ig = const, тъй като към контакта 2 е свързан товарен резистор 5, съпротивлението на който е поне с един порядък по-голямо от това на сензора на Хол 1. Прилагането на измерваното магнитно поле В 10 перпендикулярно на съответната активна равнина на сензора 1, води до възникване на странично отклоняваща отрицателните електрони сила на Лоренц F В резултат електричните товари се концентрират към едната гранична повърхност на елемента на Хол 1. Върху срещуположната страна на структурата 1 обаче се „оголват” неподвижните донорни йони, концентрацията ND на които съвпада с тази на допълнителните неравновесни електрони от другата гранична повърхност на сензора 1, N. = ND+. По тази причина между двете срещуположни страни на елемента 1, където се разполагат Холовите контакти се генерира електричното поле на Хол Е компенсиращо отклоняващото действие на силата на Лоренц, Ен = Fl. Полето на Хол Ен обуславя добре известното напрежение на Хол VH.
До неотдавна в теорията на ефекта на Хол се приемаше, че допълнителните електрони върху съответната страна на сензорите на Хол 1 са също неподвижни както положителните донорни йони ND+. Съгласно проведените мащабни изследвания от Руменин, Лозанова и Нойков [4] е открито съществуването на неравновесен магнитноуправляем повърхностен ток \Im(4,..B) върху Холовите (страничните) повърхности. Той е линейна и нечетна функция от стойността и посоката както на захранващия ток I така и на магнитното поле В 10. Фактически допълнителните електрични товари, например електроните, генерирани от силата на Лоренц FL върху едната Холова страна увеличават повърхностния й ток, като едновременно върху срещуположната Холова страна доминира същият електричен товар, но от некомпенсирани положителни донорни йони, които са неподвижни в кристалната решетка. В същата интерфейсна зона повърхностният ток намалява със същата стойност, с каквато е нараснал върху срещуположната страна. Токът \ I/I... В) е фундаментална закономерност, възпроизводим е и не следва от класическата теория на явлението на Хол. Този ток е резултат от иновативната концепция за подвижни, а не статични неравновесни токоносители, генерирани от силата на Лоренц F
Същевременно магнитноуправляемият повърхностен ток AIm(Ig,B) оказва въздействие на двата Холови потенциала φ и φΗ2 върху срещуположните Холови страни на сензора 1. Именно това ново свойство съдържа решението за нелинейността на елементите на Хол 1. Хипотезата, че тези потенциали следва да са равни по абсолютна стойност φ = φΗ2, независимо от силата на захранващия ток Is и стойността на магнитната индукция В 10 е неточна. При ниски стойности на параметрите Is и В съществува симетрия на Холовите потенциали - φ и + φΗ2 - те са противоположни по знак и еднакви по абсолютна стойност φ = φΗ2, съгласно теорията на ефекта на Хол. Обаче при относително по-високи нива на захранването Is и на магнитното поле В 10 предавателните характеристики на сензорите на Хол 1 стават асиметрични. Когато силата на Лоренц FL отклонява електроните към една от страните, потенциалът φ върху срещуположната е строго линейна функция от тока Is и индукцията В 10 до
Описания на издадени патенти за изобретения № 09.2/30.09.2020 максимално възможните в експериментите стойности на параметрите ток Ig и индукция В 10. Това е случаят на „чистата” проява на ефекта на Хол. С нарастването на задаващите параметри Is и В все повече донорни йони, легирани в регулярната кристална решетка на основния полупроводник, например силиций, „се оголват”. Зависимостта на потенциала φΗ2 (В) върху срещуположната страна във функция на полето В 10, където се натрупват електроните при същите стойности на Is и В започва съществено да се отклонява от очакваната права линия. Например, съгласно експериментите при относителна магниточувствителност на сензор на Хол 1 S = 170 V/AT, индукция В = 1.6 Т, температура 300 К и захранващ ток Is = 8 mA отклонението от правата линия съставлява около 90-100 mV или около 3 -4% от номинала. Това е съществена метрологична грешка. Тази негативна девиация на предавателната характеристика от правата линия нараства с увеличаване на индукцията В 10 и тока Ig. Причината е в генериране върху електрод Н2 на допълнителен потенциал към Холовия, свързан с магнитосъпротивление. То произлиза от повишеното разсейване на електроните, формиращи повърхностния ток от интерфейсните дефекти в приповърхностна зона с контакт Н2 на структурата 1.
Следователно, ако за метрологичен информационен сигнал се използва само напрежението V (I ,В) върху Холовия електрод Ц 4, от чиято равнина се отклоняват електроните от силата F тогава негативните проблеми с нелинейността, точността на измерването и обхвата на магнитната индукция 10 са напълно технически решими. Реално се използва половината от цялото генерирано напрежение на Хол в структурата 1, обаче тази негова част, която е линейна. По тази причина се включва високоомният тример 7, двата извода на който са свързани със захранващите контакти 2 и 3 на сензора 1. Средната точка на тримера 7 служи за референтен електрод, по отношение на който се измерва стойността на магнитната индукция в изключително широк диапазон на магнитното поле В 10. Тримерът 7 се настройва така, че в отсъствие на поле В = 0 10 потенциалът върху средната точка да съвпада с този на контакта Ц 4. Това позволява постигането на висока метрологична точност и компенсиране на офсета и на проявите на квадратичното магнитосъпротивление, развиващо се в обема на елемента на Хол 1. Чрез режима на сензора 1 генератор на ток се постига синхронно (синфазно) изменение на магниторезистивното напрежение върху захранващите контакти 2 и 3 в магнитно поле В 10 и на съответния магнигорезистивен потенциал върху контакт Н 4. Режимът генератор на ток, освен с товарния резистор 5 може да се осъществи еквивалентно и с други известни решения, съдържащи, например, транзисторен модул. В нашия случай главното за действието на магнитометъра е необходимостта сензорът на Хол 1 да функционира в режим генератор на ток. Диференциалното напрежение между контакт Н 4 и средната точка на тримера 7, т. е. изходът на сензора 1 се подава на измервателната електронна схема 8, дисплеят 9 към която е изходът на магнитометъра на Хол. По този начин отпада необходимостта да се ползва вторият, „нелинейният” Холов електрод Н2. Тримерът 7 е високоомен с цел през него да протича минимален ток, за да не се смущава режима на сензора 1.
Настройката за работа на новия магнитометър на Хол, аналогично на други подобни инструменти, се осъществява по следния начин. Върху една от страните на плоската измервателна сонда, в която е разположен сензорът на Хол 1 е маркирана точка с определен цвят. Посоката на тока Is през елемента 1 е предварително фиксирана и не се променя. Точката е върху тази равнина на сондата, която ако е обърната към северния полюс на магнит, показанията на дисплея 9 са положителни. Това означава, че от повърхността, върху която е формиран единственият Холов контакт Н ( 4 на сензора 1 електроните се отклоняват от силата на Лоренц към срещуположната страна. Осъществява се и задължителното калибриране на показанията на дисплея 9 чрез измервателната електронна схема 8 в магнитно поле В 10 с от напред известни стойности на индукцията В. След тези предварителни настройки, сондата с цветната точка се поставя в неизвестно по стойност и посока магнитно поле В 10. Коректното отчитане е само ако знакът на цифрите върху дисплея 7 е положителен или нула. Ако показанията върху дисплея са отрицателни, т. е. силата на Лоренц отклонява електроните към страната с контакт Н ( равнината на сондата с точката се обръща за да станат показанията върху дисплея 9 положителни и максимални по стойност. Така се получава коректна метрологична информация едновременно за посоката и стойността на полето В 10.
Неочакваният положителен ефект на новото техническо решение е, че за първи път в магнито56
Описания на издадени патенти за изобретения № 09.2/30.09.2020 метрията се предлага иновативна конфигурация, която елиминира един от най-сериозните недостатъци - нелинейността на предавателната сензорна характеристика при максимално разширен обхват на измерваната магнитна индукция В 10 като точността е съществено повишена.
Като сензори на Хол 1 в новия магнитометър могат да се използват всички видове и модификации на този клас полупроводникови преобразуватели. Това обхваща както класическите ортогонални конфигурации с правоъгълна, квадратна, триъгълна, ромбоидна и други геометрични форми, така и многобройните разновидности Холови сензори с равнинна магниточувствителност. В частност, на фигура 1 като илюстрация на решението е използван елемент на Хол 1 с ортогонално активиране.

Claims (1)

  1. Патентни претенции
    1. Магнитометър на Хол, съдържащ полупроводников сензор на Хол с ортогонална или равнинна чувствителност и формирани два захранващи и измервателни Холови контакти, токоизточник, извод на който е съединен с един от захранващите контакти на сензора, има още измервателна електронна схема с цифров дисплей, също свързана с токоизточника, като измерваното магнитно поле е перпендикулярно на съответната активна равнина на сензора на Хол, а информационен изход на магнитометъра е цифровият дисплей към схемата, характеризиращ се с това, че измервателният Холов контакт (4) е един, като захранващият контакт (2) е свързан с извода на товарен резистор (5), съпротивлението на който е поне с един порядък по-голямо от това на сензора на Хол (1), а другият извод на резистора (5) е съединен с другия извод на токоизточника (6), като към контактите (2 и 3) на сензора на Хол (1) са съединени съответно два извода на високоомен тример (7), средната точка на който и Холовият контакт (4) са диференциалният изход на сензора (1), като този изход е свързан с диференциалния вход на измервателната електронна схема (8) с цифровия дисплей (9).
BG112514A 2017-05-30 2017-05-30 Магнитометър на хол BG67136B1 (bg)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BG112514A BG67136B1 (bg) 2017-05-30 2017-05-30 Магнитометър на хол

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BG112514A BG67136B1 (bg) 2017-05-30 2017-05-30 Магнитометър на хол

Publications (2)

Publication Number Publication Date
BG112514A BG112514A (bg) 2018-12-17
BG67136B1 true BG67136B1 (bg) 2020-08-31

Family

ID=71403272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BG112514A BG67136B1 (bg) 2017-05-30 2017-05-30 Магнитометър на хол

Country Status (1)

Country Link
BG (1) BG67136B1 (bg)

Also Published As

Publication number Publication date
BG112514A (bg) 2018-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105652220B (zh) 霍尔传感器及其温度分布造成的偏移的补偿方法
US9739812B2 (en) Sensor element with temperature compensating function, and magnetic sensor and electric power measuring device which use same
US20150309129A1 (en) Magnetic sensor and production method therefor
CN113411074B (zh) 霍尔传感器开关及电子设备
KR101825313B1 (ko) 자기 검출 장치
JP2015078949A (ja) ホール起電力信号検出回路
BG67136B1 (bg) Магнитометър на хол
Roumenin et al. Double-Hall sensor with reduced offset and temperature drift
Lozanova et al. Magnetotransistor Sensors with Different Operation Modes
BG67248B1 (bg) Полупроводникова конфигурация с равнинна магниточувствителност
BG112935A (bg) Микросензор за хол с равнинна чувствителност
BG112687A (bg) Магниточувствителен елемент
BG66310B1 (bg) Линеаризираща схема за сензори на хол
BG112804A (bg) 2d микросензор на хол с равнинна чувствителност
BG113625A (bg) Интегрален сензор на хол с равнинна чувствителност
BG67247B1 (bg) Микросензор на хол с равнинна чувствителност
BG66839B1 (bg) Интегрален равнинно-магниточувствителен сензор на хол
BG112991A (bg) Електронно устройство с равнинна магниточувствителност
BG67187B1 (bg) Сензор на хол с компенсиран офсет
BG66870B1 (bg) Двукомпонентен магнитометър с равнинна чувствителност
BG65231B1 (bg) Магниточувствителен сензор
BG66840B1 (bg) Сензор на хол с равнинна магниточувствителност
BG66954B1 (bg) 2-d полупроводников магнитометър
BG66985B1 (bg) Равнинно-магниточувствителен преобразувател на хол
BG66843B1 (bg) Двуосен магнитометър на хол