
- •В. Н. Седалищев Физические основы получения измерительной информации с использованием генераторных и параметрических первичных преобразователей Учебное пособие
- •Введение
- •Глава 1
- •1. Информационно-энергетические основы теории измерений
- •1.1 Понятие информации. Разновидности информации
- •1.2 Количественная оценка информации
- •1.3 Связь понятий энергии и информации Информационный подход к анализу физических процессов
- •1.4 Применение энерго-информационного подхода к анализу физических процессов
- •Аномалии физических и химических свойств воды
- •1.5 Связь теории информации с теорией измерений
- •Количественная оценка измерительной информации
- •Естественные пределы измерений
- •1.6 Причины наличия ограничений количества информации, получаемой при измерениях
- •Разновидности шумов и причины их появления
- •1.7 Способы повышения информативности измерительного процесса
- •1.8 Общая характеристика этапов измерительного преобразования
- •Метрологические характеристики измерительных преобразователей
- •1.2 Классификация физических эффектов и областей их применения в измерительной технике
- •«Фундаментальное единство» природы. Метод электромеханических аналогий
- •Физические основы построения измерительных преобразователей генераторного типа
- •Физические основы создания электромеханических измерительных преобразователей генераторного типа
- •2.3 Пьезоэффект и его применение в измерительной технике
- •2.3.1 Теоретические основы построения пьезоэлектрических измерительных преобразователей генераторного типа
- •2.3.3 Ээсз пьезоэлектрического преобразователя генераторного типа
- •2.3.4 Физические основы работы пьезорезонансных измерительных преобразователей
- •2.3.2 Электрострикция и области применения ее в измерительной технике
- •2.4 Физические основы создания термоэлектрических измерительных преобразователей
- •2.4.1 Пироэффект и применение его в измерительных устройствах
- •2.4.2 Термоэлектрические эффекты в проводниках и полупроводниках
- •2.4.3 Особенности практической реализации термоэлектрических эффектов в измерительных устройствах
- •2.5 Гальваномагнитные эффекты и применение их в измерительных устройствах
- •2.5.1 Эффект Холла и применение его в измерительных устройствах
- •3. Физические эффекты, связанные с модуляцией активного сопротивления ээсз измерительного преобразователя
- •3.1 Принципы построения и разновидности резистивных измерительных преобразователей
- •3. 2 Физические основы создания пьезорезистивных преобразователей контактного сопротивления
- •3.3 Физические основы создания тензорезистивных проводниковых измерительных преобразователей
- •3.4 Физические основы полупроводниковых тензорезистивных преобразователей
- •3.6 Физические основы магниторезистивных измерительных преобразователей
- •3.7 Физические основы работы проводниковых терморезистивных измерительных преобразователей
- •3.8 Физические основы создания полупроводниковых терморезистивных измерительных преобразователей
- •3.9 Физические основы создания фоторезистивных измерительных преобразователей
- •3.10 Физические основы применения явления сверхпроводимости в измерительных устройствах
- •3.10.1 Свойства сверхпроводников
- •3.10.2 Квантово-механическая теория сверхпроводимости
- •Объяснение понятий экситона и поляритона
- •3.10.3 Применение явления сверхпроводимости в измерительной технике
- •3.10.4 Эффект Мейснера и его практическое применение
- •3.10.5 Стационарный и нестационарный эффекты Джозефсона и применение их в измерительной технике
- •4. Физические основы создания электрохимических измерительных преобразователей
- •4.1 Полярографический эффект в растворах и применение его в измерительных устройствах
- •4.2 Физические основы работы кондуктометрических измерительных преобразователей
- •4.3 Применение в измерительной технике электрокинетических явлений в растворах
- •4.4 Принципы работы гальванических измерительных преобразователей
- •5. Физические основы создания первичных преобразователей, основанных на модуляции магнитных параметров измерительной цепи
- •5.1 Принцип работы магнитоиндукционных измерительных преобразователей генераторного типа
- •5.2 Теоретические основы создания индуктивных измерительных преобразователей
- •5.3 Принцип работы вихретоковых измерительных устройств
- •5.4 Физические основы магнитомодуляционных измерительных преобразователей
- •Эффект Виганда
- •5.5 Физические эффекты, связанные с модуляцией магнитных характеристик материалов
- •Пример реализации магнитострикционного эффекта в датчиках линейных перемещений
- •Принцип работы устройства
- •Дополнительные эффекты, возникающие в магнитомодуляционных преобразователях
- •5.6 Физические основы создания магнитоупругих измерительных преобразователей
- •5.7 Зависимость магнитной проницаемости ферромагнетиков от влияющих факторов
- •6. Физические основы создания емкостных измерительных преобразователей
- •6.1 Модуляция геометрических размеров емкостных преобразователей
- •Принципы работы емкостных измерительных преобразователей
- •Емкостной преобразователь с переменной площадью обкладок
- •6.2 Физические основы емкостных измерительных устройств, основанных на модуляции диэлектрических свойств веществ
- •6.2.1 Строение материалов
- •6.2.2 Виды связей и механизмы поляризации диэлектриков
- •6.2.3 Влияние агрегатного состояния вещества на его диэлектрические свойства
- •6.2.4 Примеры практической реализация емкостных измерительных устройств, основанных на управлении диэлектрической проницаемостью веществ
- •7. Физические основы создания биодатчиков генераторного и параметрического типов
- •Глава 1. Информационно-энергетические основы теории измерений
- •Глава 2. Физические основы построения измерительных преобразователей генераторного типа
- •Глава 3. Физические эффекты, связанные с модуляцией активного сопротивления ээсз измерительного преобразователя
- •Глава 4. Физические основы создания электрохимических измерительных преобразователей
- •Глава 5. Физические основы создания первичных преобразователей, основанных на модуляции магнитных параметров измерительной цепи
- •Глава 6. Физические основы создания емкостных измерительных преобразователей
- •Глава 7. Физические основы создания биодатчиков генераторного и параметрического типов
- •Перечень физических эффектов
2.5.1 Эффект Холла и применение его в измерительных устройствах
Эффект исследован в 1879 г., подразделяется на адиабатический и изотермический. Суть эффекта заключается в следующем. Если проводник, по которому протекает ток, поместить в перпендикулярное току поле, то в проводнике будет генерироваться ЭДС в направлении, перпендикулярном току и магнитному полю.
Рис. 2.14 Механизм генерации ЭДС в результате эффекта Холла.
В основе данного явления лежит разделение движущихся зарядов в магнитном поле под действием силы Лоренца:
(2.32)
Движение зарядов в направлении, перпендикулярном направлению магнитных силовых линий, уравновешивается электрическим полем, создаваемым генерируемой ЭДС:
,
,
(2.33)
,
;
(2.34)
;
(2.35)
;
(2.36)
,
(2.37)
где k – конструктивный параметр;
Rх – постоянная Холла;
h – толщина проводника.
Датчики Холла используются для измерения величины тока, параметров магнитных полей, а так же для измерения ряда неэлектрических величин (микроперемещений, деформации, усилий и др.).
Рис. 2.15 Схема включения датчика Холла.
В сильных магнитных полях (В > 0,3Тл) под действием силы Лоренца может возникнуть циклотронное движение электронов по круговой орбите. При частоте поля, близкой к частоте циклотронного резонанса:
,
(2.38)
возникает аномальное увеличение поглощения энергии поля.
При помещении металла в сильное магнитное поле уровни электронов квантуются (квантование Ландау), изменяются уровни Ферми, что приводит к осцилляции магнитной проницаемости, проводимости. Это явление заметно проявляется для сверхпроводников в магнитных полях (квантовый магниторезистивный эффект Холла). Суть его заключается в том, что если охладить МОП (металл – окисел – полупроводник) структуру (холловский контакт) до температуры ниже критической, то ее сопротивление в магнитном поле будет изменяться ступенчатым образом.
пли поглощается дополнительное количество тепла.ем.
гия
увеличивается.к металлам выделяется
или
(2.39)
где h = 25812.807 Ом – постоянная Клитцинга.
Рис. . Зависимость холловского сопротивления от магнитного поля. На зависимости холловского сопротивления указаны факторы заполнения для некоторых «плато».
Как было замечено Клитцингом, при измерении эффекта Холла в инверсном слое кремниевого МОП транзистора при низких температур (Т ~ 1 K) и в сильных магнитных полях (B > 1 Тл) линейная зависимость холловского сопротивления сменяется чередой ступеней (плато) как показано на Рис. . Когда на зависимоcти холловского сопротивления RH наблюдается плато, продольное электрическое сопротивление становится очень малой величиной. При низких температурах ток в образце может течь без диссипации (рассеяния).
Для наблюдения эффекта гетероструктуру со сформированным двумерным электронным газом помещают в однородное магнитное поле, перпендикулярное плоскости электронного газа. При пропускании тока через образец измеряют ток, а также возникающее напряжение вдоль и поперек образца.
Рис. Схема устройства для измерения квантового эффекта Холла.
Прецизионные
измерения показали, что на точности
квантования
не сказываются такие существенные
параметры эксперимента, как размеры
образцов, влияние границ, а также степень
совершенства структур, то есть наличие
большого количества примесей и дефектов,
тип материала, в котором находится
2D-электронный газ, температура и сила
измерительного тока. Экспериментальная
точность квантования так высока, что
встал вопрос о метрологических применениях
данного эффекта: проверке формул
квантовой электродинамики с помощью
прецизионного определенияпостоянной
тонкой структуры
или создания нового эталона сопротивления.
В измерительной технике данный эффект применяется для создания как эталонных, так и рабочих средств измерений. Высокая точность средств измерений, реализующих данный эффект, определяется отсутствием какого-либо влияния внешних факторов на значение сопротивления холловского контакта.
Контрольные вопросы к главе 2
Дайте определение физической и математической моделям эффектов и явлений.
Какие принципы и критерии используются для классификации физических эффектов?
Приведите классификацию первичных измерительных преобразователей.
Какие первичные преобразователи относятся к генераторным?
Каким отличительным признаком служит подразделение преобразователей на генераторные и параметрические?
Приведите физическую и математическую модели измерительного преобразователя.
Опишите основные причины погрешностей измерения физических величин.
В чем заключается суть метода электромеханических аналогий?
Перечислите достоинства электрических методов измерения неэлектрических величин?
Изобразите графически обобщенную эквивалентную схему замещения измерительного преобразователя.
Какие Вы знаете физические эффекты, обеспечивающие преобразование энергии механического воздействия в электрический сигнал?
В чем суть прямого и обратного пьезоэффекта?
Объясните механизм генерации зарядов на поверхности пьезокварца при механическом на него воздействии.
Укажите области применения пьезокерамических и пьезокварцевых измерительных преобразователей.
Укажите достоинства и недостатки пьезокерамики и пьезокварца.
Почему у пьезорезонатора частота антирезонанса выше частоты его механического резонанса?
Каким образом, и при каких условиях параметры соединительных проводов влияет на метрологические характеристики пьезоэлектрических измерительных преобразователей генераторного типа?
Приведите примеры использования пироэлектричества в измерительной технике.
Какие Вы знаете термоэлектрические явления? Опишите их физическую природу.
Почему полупроводниковые термоэлектрические преобразователи характеризуются более высокой чувствительностью и нелинейностью рабочих характеристик по сравнению с проводниковыми термопарами?
Почему необходимо использовать компенсационные провода для подключения термопар к вторичным измерительным приборам?
Для каких материалов эффект Холла проявляет себя в большей степени: для проводников или полупроводников?
Предложите возможные области применения в измерительной технике для циклотронного резонанса и квантового эффекта Холла.