Fayad Ozdemir Tp4
Capteur à effet hall: phénoménologie application au capteur de déplacement et vitesse de rotation
FAYAD Moustafa
OZDEMIR Cafer
INTRODUCTION:
Le but de ce tp est de mesurer avec un capteur à effet hall le champ magnétique de 1 à 5 ferrites placé sur le capteur en ayant pris soin de placé un morceau de papier dessus avant d’avoir mi les aimants
1-2) Le champ d’induction magnétique B : on utilise le montage « tesla mètre » de sensibilité connue pour générer un champs d’induction comprise entre 200G et 1000G (1G=1Gauss=10e-4) on utilise un empilement de ferrites(1 à 5 ferrites) 1-3) le générateur de courant I1
On cable le circuit suivant
La diode de zener sert à fixer la tension de base avec Vz=7.4V (valeur expérimentale)
Re varie entre 1.3 Ω et 6.9Ω
En faisant une maille on détermine que
(
On mesurer Vcm puis on devise par Re pour déterminer I1
)
Re(Ω)
1300
2300
3300
4300
5300
6300
6900
Vcm(V)
4.57
2.4
1.9
1.5
1.22
1.03
0.94
I1(A)
0.003515
0.001043
0.000576
0.000349
0.00023
0.000163
0.000136
I1(A)valeur théo
0.005153846
0.002913043
0.002030303
0.00155814
0.001264151
0.001063492
0.000971014
I1=f(Re)
0.004
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
7000
8000
courbe theorique I1=f(Re)
0.006
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Les 2 courbes ont la même allure. Le courant Ie diminue avec l’augmentation de Re alors la variation de Ie est inversement proportionnelle par rapport à la variation de Re les mesures sont cohérentes avec l’équation (1.1) donc les mesures sont correctes
2-1) la loi de Hall : mesure de la tension Hall à I1 constant et B variable :
On câble le circuit suivant en prenant Re=2.2KΩ on mesure ensuite VS pour différentes valeurs de B (on sait que
ferrite
1
2
3
4
5
)
Vs1(V)
0.44
0.77
1.2
1.7
2.09
Vs2(V)
0.3872
0.6776
1.056
1.496
1.804
B(T)
0.0088
0.0154
0.024
0.034
0.041
A partir de Vs2 on calcule le champ B (B=Vs2/S)
y = 50.946x -