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文檔簡介
實驗八43 5 銻化銦磁阻特性測量磁阻器件由于靈敏度高、抗干擾能力強等優(yōu)點在工業(yè)、交通、儀器儀表、醫(yī)療器械、探礦等領域應用十分廣泛,如:數字式羅盤、交通車輛檢測,導航系統(tǒng)、偽鈔檢測、位置測量等,其中最典型的銻化銦(InSb)傳感器是一種價格低廉、靈敏度高的磁電阻,有著十分重要的應用價值。本實驗裝置結構簡單、實驗內容豐富,使用兩種材料的傳感器:利用砷化鎵(GaAs)霍爾傳感器測量磁感應強度,研究銻化銦(InSb)磁阻傳感器的電阻隨磁感應強度的變化情況。一、實驗目的 1 、測量銻化銦傳感器的電阻與磁感應強度變化的關系。 2 、作出銻化銦傳感器的電阻變化與磁感應強度的關系曲線。 3 、對此關系曲線的非線性區(qū)域和線性區(qū)域分別進行曲線和直線擬合。二、實驗儀器FD-MR-型磁阻效應實驗儀(:直流雙路恒流電源、 022V 直流數字電壓表、電磁鐵、數字式毫特儀(GaAs作探測器)、銻化銦(InSb)磁阻傳感器、電磁鐵及雙向單刀開關等)、示波器、電阻箱、電磁鐵、正弦交流低頻發(fā)生器,雙向單刀開關及導線若干。三、實驗原理 在一定條件下,載流導體或半導體的電阻值 R 隨磁感應強度 B 變化的規(guī)律稱為磁阻效應。如圖 43-1 所示,當半導體處于磁場中時,導體或半導體的載流子將受洛侖茲力的作用,發(fā)生偏轉,在兩端產生積聚電荷并產生霍爾電場,如果霍爾電場作用和某一速度的載流子的洛侖茲力作用剛好抵消,那么小于或大于該速度的載流子將發(fā)生偏轉,因而沿外加電場方向運動的載流子數量將減少,電阻增大出現橫向磁阻效應。如果將圖43-1中的 a 端和 b 端短路,磁阻效應更明顯。通常以電阻率的相對改變量來表示磁阻的大小,即用 表示。其中為零磁場時的電阻率,設磁阻在磁感應強度為B的磁場作用下的電阻率為,則 。由于磁阻傳感器電阻的相對變化率 R/R(0)正比于,這里R = R(B)R(0),因此也可以用磁阻傳感器電阻的相對改變量R/R(0)來表示磁阻效應的大小。測量磁阻電阻值R與磁感應強度 B 的關系所用實驗裝置及線路如圖 43-2 所示。圖43-1 磁阻效應 實驗證明,當金屬或半導體處于較弱磁場中時,一般磁阻傳感器電阻相對變化率R/R(0)正比于磁感應強度B的二次方,而在強磁場中R/ R(0)與磁感應強度B呈線性函數關系。磁阻傳感器的上述特性在物理學和電子學方面有著重要應用。如果半導體材料磁阻傳感器處于角頻率為的弱正弦波交流磁場中,由于磁電阻相對變化量 R/R(0)正比于B2,那么磁阻傳感器的電阻 R 將隨角頻率 2作周期性變化。圖 43-2 測量磁電阻實驗裝置若外界交流磁場的磁感應強度 B為:B=B0cost (43-1)(43-1)式中,B0為磁感應強度的振幅,為角頻率,t為時間。設在弱磁場中 R/R(0)=KB2 (43-2)(43-2)式中, K為常量。由(43-1)式和(43-2)式可得 (43-3) (43-3) (43-3) 式中,為不隨時間變化的電阻值, 而為以角頻率2作余弦變化的電阻值。因此,磁阻傳感器的電阻值在弱正弦波交流磁場中,將產生倍頻交流電阻阻值變化。以銻化銦為例,磁阻在交流磁場下對正弦信號的倍頻效應可以形象直觀地說明磁場在小于0.06T時,該磁阻器件的特性非常類似于光學二階非線性效應。與銻化銦器件有類似性質的由四只薄膜合金器件組成的非平衡電橋磁阻傳感器已將磁阻器件集成化,并通過附加場的補償作用使測量區(qū)域處于線性區(qū)域,更方便地應用于工業(yè)、醫(yī)療、探礦和軍事等領域中。四、實驗內容及步驟 1在銻化銦磁阻傳感器電流或電壓保持不變的條件下,測量銻化銦磁阻傳感器的電阻與磁感應強度的變化關系,作R/R(0)與 B 的關系曲線,并進行曲線擬合。實驗時注意 GaAs 和 InSb 傳感器工作電流應小于 3mA。具體實驗步驟如下:(1)直流勵磁恒流源與電磁鐵輸入端相聯連,通過調節(jié)該直流恒流電源控制電位器可改變輸入電磁鐵電流大小,從而改變電磁鐵間隙中磁感應強度的大小。 (2)按圖 43-2 所示將銻化銦磁阻傳感器與電阻箱串聯,并與可調直流電源相接,數字電壓表的一端連接磁阻傳感器電阻箱公共接點,另一端與單刀雙向開關的刀口處相連;。(3)確定通過銻化銦磁阻傳感器的工作電流。(34)通過電磁鐵的直流電流逐漸由小增加,讀出磁感應強度 B。通過分別測量通過銻化銦磁阻傳感器的不同的電流值及磁阻器件兩端的電壓值。以求得磁感應強度 B 時銻化銦磁阻傳感器的電阻 R,作出求出 R與B的關系圖。注:由上述實驗數據和曲線得出銻化銦磁阻器件在 B 0.12T 時,R / R (0)為 B 的一次函數,如果要使磁阻器件工作在線性范圍內,應使其工作在大于 0.12T強的磁場下,其他的正常磁阻器件也有類似的特性。 2如圖 43-3 所示,將電磁鐵的線圈引線與正弦交流低頻發(fā)生器輸出端相接;銻化銦磁阻傳感器通以 2.5mA 直流電,用示波器測量磁阻傳感器兩端電壓與電磁鐵兩端電壓構成的李薩如圖形如43-4所示,證明在弱正弦交流磁場情況下,磁阻傳感器的阻值具有交流正弦倍頻特性。ABDRSNV圖 43-3 觀察 磁阻傳感器倍頻效應原理圖電磁鐵分壓(和縱軸不一樣)電磁鐵分壓圖 43-4 李薩如圖形五、思考題 1 什么叫做磁阻效應?霍爾傳感器為何有磁阻效應? 2 銻化銦磁阻傳感器在弱磁場時和強磁場時的電阻值與磁感應強度關系有何不同?這兩種特性有什么應用?附錄一 :實驗數據處理參考 1、. 取樣電阻 R= 298 . 9300 電壓 U= 298.9300m V ;。 2. 、求出電流。表 43-1電磁鐵InSbBR/R(0)對應關系I/(mA)U/(mvmV)B /(mT)R (/)R/R(0)0395.10.0395.109.9396.110.0396.10.00319400.520.0400.50.01429406.830.0406.80.03038415.040.04150.05047425.150.0425.10.07656436.360.0436.30.10466449.070.04490.13494491.5100.0491.50.244141552.1150.0552.10.397188590.3200.0590.30.494236623.9250.0623.90.580284655.6300.0655.60.659332688.3350.0688.30.742381722.5400.0722.50.829430758.0450.0758.00.919479793.5500.0793.51.00813. 、對表43-1數據在時,對R/R(0)作曲線擬合見如下表43-2,擬合得: (43-4)可知,在B0.。12T 時對 R/R(0)作曲線擬合見如下表 43-3: ,擬合得 (43-5) 由上面擬合可知,在 B0.12時磁阻變化率R/R(0)與磁感應強度 B 成一次函數關系。整體磁阻變化率R/R(0)與磁感應強度B的關系曲線如圖43-5所示。表 43-3 0.3973 0.494 0.5799 0.6593 0.74209 0.8286 0.9185 1.00830.150.200.250.300.350.400.450.50 0.05956 0.0988 0.1447734 0.19779 0.25973 0.33144 0.413325 0.50514 0.157847 0.244036 0.33
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