实验报告--霍尔效应原理及其应用.doc.pdf
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1、.学生物理实验报告实验名称霍尔效应及其应用学院专业班级报告人学号同组人学号理论课任课教师实验课指导教师实验日期报告日期实验成绩批改日期实验目的(1)了解霍尔效应实验原理以及有关霍尔器材对材料要求的知识(2)学习用“对称测量法”消除负效应的影响,测量试样 Vh-Is 和 Vh-Im曲线.(3)确定试样的导电类型,载流子浓度以及迁移率实验仪器1THH 型霍尔效应实验仪,主要由规格为3.00kGS/A 电磁铁、N 型半导体硅单晶切薄片式样、样品架、IS和 IM换向开关、VH和 V(即 VAC)测量选择开关组成。2THH 型霍尔效应测试仪,主要由样品工作电流源、励磁电流源和直流数字毫伏表组成。实验原理
2、霍尔效应从本质上讲是运动的带电粒子在磁场中受洛仑兹力作用而引起的偏转。当带电粒子(电子或空穴)被约束在固体材料中,这种偏转就导致在垂直电流和磁场的方向上产生正负电荷的聚积,从而形成附加的横向电场,即霍尔电场。对于图(1)(a)所示的 N 型半导体试样,若在 X 方向的电极 D、E 上通以电流 Is,在 Z 方向加磁场 B,试样中载流子(电子)将受洛仑兹力:(1)Fg e v B(a)(b)图(1)霍尔效应示意图则在 Y 方向即试样 A、A电极两侧就开始聚积异号电荷而产生相应的附加电场-霍尔电场。电场的指向取决于试样的导电类型。对N 型试样,霍尔电场逆Y 方向,P 型试样则沿 Y 方向,其一般关
3、系可表示为显然,该霍尔电场是阻止载流子继续向侧面偏移,当载流子所受的横向电场力eEH与洛伦兹力FE相等时,样品两侧电荷的积累就达到平衡,此时有 FE=eEH(2)其中 EH为霍尔电场强度,是载流子在电流方向上的平均漂移速率。设试样的宽度为 b,厚度为 d,载流子浓度为 n,则(3)Is nevbd由(2)、(3)两式可得VH EHb I B1ISB RHSneddd(4)在产生霍尔效应的同时,因伴随着多种副效应,以致实验测得的 A、A两电极之间的电压并.不等于真实的 VH值,而是包含着各种副效应引起的附加电压,因此必须设法消除。根据副效应产生的机理可知,采用电流和磁场换向的对称测量法,基本上能
4、够把副效应的影响从测量的结果中消除,具体的做法是Is 和 B 的大小不变,并在设定电流和磁场的正、反方向后,依次测量由下列四组不同方向的 Is 和 B 组合的两点之间的电压V1、V2、V3、和 V4,即 +Is,+B,V1 +Is,-B,V2 -Is,-B,V3 -Is,+B,V4然后求上述四组数据 V1、V2、V3和 V4的代数平均值,可得:VH(mV)(5)4通过对称测量法求得的 VH,虽然还存在个别无法消除的副效应,但其引入的误差甚小,可以略而不计。V1 V2 V3 V4由式(4)可知霍尔电压 VH(A、A电极之间的电压)与 IsB 乘积成正比,与试样厚度 d 成反比。比例系数称为霍尔系
5、数,它是反映材料霍尔效应强弱的重要参数。只要测出 VH(V)1以及知道 Is(A)、BR(T)和 d(m)可按下式计算 RH霍尔系数n eHRHVHd(6)ISB根据 RH可进一步确定以下参数:(1)由 RH的符号(或霍尔电压的正、负)判断试样的导电类型。判断的方法是按图(1)所示的 Is 和 B 的方向,若测得的 VHVAA0,(即点 A 的电位低于点 A的电位)则 RH为负,样品属 N 型,反之则为 P 型。(2)求载流子浓度。由n 1RHe可求出载流子浓度。应该指出,这个关系式是假定所有的载流子都具有相同的漂移速率得到的,如果考虑载流子的漂移速率服从统计分布规律,需引入修正因子 3/8。
6、(3)结合电导率的测量,求载流子的迁移率。电导率 可以通过图(a)所示的 A、C 电极进行测量。设 A、C 间的距离 L=3.00mm,样品的横截面积为 S=bd,流经样品的电流为 Is,在零磁场下,若测得 A、C 间的电位差为 V,可由下式求得,IsL(7)VS电导率 与载流子浓度 n 以及迁移率 之间有如下关系:n e(8)即|RH|,通过实验测出 值即可求出。根据上述可知,要得到大的霍尔电压,关键是要选择霍尔系数大(即迁移率 高、电阻率亦较高)的材料。因|RH|,就金属导体而言,和 均很低,而不良导体 虽高,但 极小,因而上述两种材料的霍尔系数都很小,不能用来制造霍尔器件。半导体 高,适
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- 实验 报告 霍尔 效应 原理 及其 应用 doc
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