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Les capteurs magnetiques GMR rivalisent avec l'effet Hall

机译:GMR磁传感器与霍尔效应竞争

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摘要

Les capteurs magnetiques sont utilises dans une grande variete d'applications, de la mesure de distances ou de vitesses a la detection de pieces metalliques, en passant par la mesure de courant. La plupart du temps, ces capteurs sont bases sur l'effet Hall. Le principe, connu depuis longtemps, est bien maitrise. Il permet d'obtenir des capteurs dotes d'une grande plage de mesure et peu onereux... mais sensibles aux variations de temperature. Pour pallier cet inconvenient, on utilise alors des capteurs magnetoresistifs, et notamment des capteurs GMR (a magnetoresistance geante) tres sensibles et peu dependants des variations de temperature... Lorsqu'on evoque les avantages des capteurs magnetiques par rapport a ceux d'autres capteurs d'automatismes (optiques, capacitifs...), il vient souvent a l'esprit les criteres de robustesse et de duree de vie. Pourtant, ce qui devrait frapper en premier, c'est l'extreme diversite de leurs applications : ils sont en effet capables de pouvoir a la fois detecter une position, mesurer une distance, une vitesse, un champ magnetique ou meme un courant... Le plus souvent, c'est l'effet Hall qui est a la base de ces applications. Un peu a l'image de la loi d'Ohm dans les mesures electriques, cet effet est connu depuis plus d'un siecle et tres largement utilise aujourd'hui. Son principe est base sur l'apparition d'une tension electrique sur les faces laterales d'un barreau conducteur lorsqu'il est parcouru par un courant, et soumis a un champ magnetique perpendiculaire au sens du courant. La tension qui apparait (appelee "tension de Hall") est directement proportionnelle au champ magnetique et au courant qui circule dans le barreau. Un capteur a effet Hall permet ainsi d'acceder au champ, et a toute autre grandeur physique qui l'influence (la position d'une piece metallique, son deplacement, etc.).
机译:磁传感器广泛用于各种应用中,从测量距离和速度到检测金属零件和测量电流。大多数时候,这些传感器都是基于霍尔效应的。众所周知的原理已经很长时间了。它允许获得具有大测量范围和廉价的传感器,但是对温度变化敏感。为了克服这个缺点,然后使用了磁阻传感器,特别是GMR(巨磁阻)传感器,它们非常灵敏,几乎不依赖于温度变化...当我们提到磁传感器优于其他传感器时,经常会想到自动化传感器(光学,电容式等),坚固性和耐用性的标准。但是,首先要注意的是它们的应用领域的多样性:它们确实能够检测位置,测量距离,速度,磁场甚至电流。通常,霍尔效应是这些应用的基础。就像欧姆定律在电测量中一样,这种效应已经有一个多世纪了,并且在当今已被广泛使用。其原理是基于当导电棒被电流横穿并受到垂直于电流方向的磁场时,导电棒侧面上出现的电压。出现的电压(称为“霍尔电压”)与磁场和条中流动的电流成正比。因此,霍尔效应传感器允许进入磁场以及影响磁场的任何其他物理量(金属零件的位置,其位移等)。

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  • 来源
    《Mesures》 |2002年第750期|共4页
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  • 正文语种 fre
  • 中图分类 计量学;
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