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磁阻传感器是一种用于测量磁场强度的传感器。它通常由一块带有磁阻效应的金属组成,该金属在接触磁场时会发生阻尼。通常,当磁场强度增强时,磁阻也会增加。根据Ohm定律,磁阻也会导致电流减少。因此,可以通过测量电流来推断磁场强度。
磁阻传感器的工作原理可以用以下步骤来概述:
1.将磁阻传感器放在想要测量的磁场中。
2.通过电路将电压施加到磁阻传感器上。
3.由于磁场的存在,磁阻传感器会产生阻尼效应,导致电流减小。
4.通过测量电流的大小,就可以推断出磁场的强度。
希望这对你有帮助!
表征磁电阻大小的物理量是MR。
在通有电流的金属或半导体上施加磁场时,其电阻值将发生明显变化,这种现象称为磁致电阻效应,也称磁电阻效应(MR)。
磁电阻效应按磁电阻值的大小和产生机理的不同可分为:正常磁电阻效应(OMR)、各向异性磁电阻效应(AMR)、巨磁电阻效应(GMR)和庞磁电阻效应(CMR)等。
对所有非磁性金属而言,由于在磁场中受到洛伦兹力的影响,传导电子在行进中会偏折,使得路径变成沿曲线前进,如此将使电子行进路径长度增加,使电子碰撞机率增大,进而增加材料的电阻。
磁阻效应最初于1856年由威廉·汤姆森,即后来的开尔文爵士发现,但是在一般材料中,电阻的变化通常小于5%,这样的效应后来被称为“常磁阻(OMR)”。
磁电阻的应用:
在大多数金属中,电阻率的变化值为正,而过渡金属和类金属合金及饱和磁体的电阻率变化值为负。半导体有大的磁电阻各向异性。利用磁电阻效应,可以制成磁敏电阻元件,其常用材料有锑化铟、砷化铟等。
磁敏电阻元件主要用来构造位移传感器、转速传感器、位置传感器和速度传感器等。为了提高灵敏度,增大阻值,可把磁敏电阻元件按一定形状(直线或环形)串联起来使用。
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