{"id":903,"date":"2022-08-24T11:33:25","date_gmt":"2022-08-24T10:33:25","guid":{"rendered":"https:\/\/milexia.com.marcom-test.net\/fr\/?p=903"},"modified":"2024-10-18T14:40:20","modified_gmt":"2024-10-18T12:40:20","slug":"quest-ce-que-leffet-hall","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/azure.milexia.com\/fr\/base-de-connaissance\/quest-ce-que-leffet-hall\/","title":{"rendered":"Qu\u2019est-ce que l\u2019effet Hall ?"},"content":{"rendered":"<p>Les\u00a0<a href=\"https:\/\/azure.milexia.com\/products\/categorie-produit\/capteurs-magnetiques\/\">capteurs magn\u00e9tiques<\/a>\u00a0sont des dispositifs \u00e0 semi-conducteurs qui peuvent \u00eatre utilis\u00e9s dans de nombreux types d\u2019application tels que la d\u00e9tection de la position, de la vitesse ou du mouvement directionnel. Ils constituent un large choix de capteurs pour les concepteurs d\u2019\u00e9lectronique en raison de leur fonctionnement sans contact et sans usure, de leur faible maintenance, de leur conception robuste et, en tant que dispositifs \u00e9tanches \u00e0 effet Hall, ils sont immunis\u00e9s contre les\u00a0vibrations, la poussi\u00e8re et\u00a0l\u2019eau.<\/p>\n<p>Les\u00a0capteurs magn\u00e9tiques\u00a0sont con\u00e7us pour r\u00e9pondre \u00e0 une large gamme de champs magn\u00e9tiques positifs et n\u00e9gatifs dans une vari\u00e9t\u00e9 d\u2019applications diff\u00e9rentes. Un type de capteur magn\u00e9tique dont le signal de sortie est fonction de la densit\u00e9 du champ magn\u00e9tique qui l\u2019entoure est appel\u00e9 capteur \u00e0 effet Hall.<\/p>\n<h3>Qu\u2019est-ce que l\u2019effet Hall ?<\/h3>\n<p><strong>L\u2019effet Hall<\/strong>\u00a0est un ph\u00e9nom\u00e8ne qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert par Edwin\u00a0Hall en 1879. Il a remarqu\u00e9 que lorsque le courant circule \u00e0 travers un conducteur et est expos\u00e9 \u00e0 un\u00a0<strong>champ \u00e9lectromagn\u00e9tique<\/strong>, la tension pr\u00e9sente est perpendiculaire au courant et au\u00a0<strong>champ magn\u00e9tique<\/strong>. La d\u00e9couverte de cet effet nous a permis de d\u00e9tecter facilement des\u00a0<strong>champs magn\u00e9tiques<\/strong>.Le d\u00e9tecteur effet Hall est un circuit int\u00e9gr\u00e9 \u00e0 base de semi-conducteurs avec des plaques de hall qui permet de d\u00e9tecter la pr\u00e9sence\u00a0<strong>proportionnelle au champ\u00a0<\/strong>magn\u00e9tique et de son intensit\u00e9., et de\u00a0<strong>g\u00e9n\u00e9rer une tension<\/strong>.<\/p>\n<p>Les capteurs \u00e0 effet Hall sont des dispositifs qui sont activ\u00e9s par un champ magn\u00e9tique externe. Lorsque la densit\u00e9 de flux magn\u00e9tique autour du capteur d\u00e9passe un certain seuil pr\u00e9d\u00e9fini, le capteur le d\u00e9tecte et g\u00e9n\u00e8re une tension de sortie appel\u00e9e tension de Hall.<\/p>\n<p>Les capteurs \u00e0 effet Hall consistent essentiellement en une fine pi\u00e8ce de mat\u00e9riau semi-conducteur rectangulaire de type p, comme l\u2019ars\u00e9niure de gallium (GaAs), l\u2019antimoniure d\u2019indium (InSb) ou l\u2019ars\u00e9niure d\u2019indium (InAs), travers\u00e9e par un courant continu. Lorsque le dispositif est plac\u00e9 dans un champ magn\u00e9tique, les lignes de flux magn\u00e9tique exercent une force sur le mat\u00e9riau semi-conducteur qui d\u00e9vie les porteurs de charge, les \u00e9lectrons et les trous, de part et d\u2019autre de la plaque de semi-conducteur. Ce mouvement des porteurs de charge est le r\u00e9sultat de la force magn\u00e9tique (<strong>\u00e9l\u00e9ment conducteur<\/strong>) qu\u2019ils subissent en traversant le mat\u00e9riau semi-conducteur.<\/p>\n<p>L\u2019effet Hall fournit des informations concernant le type de p\u00f4le magn\u00e9tique et l\u2019amplitude du champ magn\u00e9tique. Par exemple, un p\u00f4le sud entra\u00eenerait la production d\u2019une tension de sortie par le dispositif, tandis qu\u2019un p\u00f4le nord n\u2019aurait aucun effet. G\u00e9n\u00e9ralement, les capteurs et les interrupteurs \u00e0 effet Hall sont con\u00e7us pour \u00eatre en position \u00ab\u00a0OFF\u00a0\u00bb (circuit ouvert) lorsqu\u2019il n\u2019y a pas de champ magn\u00e9tique. Ils ne se mettent en marche (\u00e9tat de circuit ferm\u00e9) que lorsqu\u2019ils sont soumis \u00e0 un champ magn\u00e9tique d\u2019une intensit\u00e9 et d\u2019une polarit\u00e9 suffisantes.<\/p>\n<p>Qu\u2019ils soient\u00a0<strong>unipolaires ou bipolaires<\/strong>, les capteurs \u00e0\u00a0<strong>effet Hall<\/strong>\u00a0sont tr\u00e8s populaires pour les applications de d\u00e9tection \u00e0 grande vitesse telles que les machines \u00e0 laver ou de compte tours. Les capteurs d\u2019effet Hall analogiques sont utilis\u00e9s dans la d\u00e9tection de la position de cadran. Dans les appareils comme les machines \u00e0 caf\u00e9, les capteurs de niveau sont utilis\u00e9s pour surveiller les niveaux de fluide. Les capteurs effets Hall peuvent \u00e9galement \u00eatre\u00a0<strong>utilis\u00e9s comme capteurs de vitesse<\/strong>\u00a0et plus particuli\u00e8rement de\u00a0<strong>vitesse de rotation<\/strong>\u00a0et\u00a0<strong>sens de rotation<\/strong>.<\/p>\n<p>Les capteurs \u00e0 effet Hall sont disponibles avec des sorties lin\u00e9aires ou num\u00e9riques. Le signal de sortie pour les capteurs lin\u00e9aires (analogiques) est pris directement sur la sortie de l\u2019amplificateur op\u00e9rationnel, la tension de sortie \u00e9tant directement proportionnelle au champ magn\u00e9tique passant par le capteur \u00e0 effet Hall. Les capteurs lin\u00e9aires ou analogiques donnent une tension de sortie continue qui augmente avec un champ magn\u00e9tique fort et diminue avec un champ magn\u00e9tique faible. Dans les capteurs \u00e0 effet Hall \u00e0 sortie lin\u00e9aire, lorsque l\u2019intensit\u00e9 du champ magn\u00e9tique augmente, la tension de sortie est plus \u00e9lev\u00e9e.<\/p>\n<p>Si nous faisons une comparaison capteur \u00e0\u00a0<strong>effet hall<\/strong>\u00a0avec la technologie Reed\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>Les deux technologies sont sans contacts<\/li>\n<li>Le capteur Reed a une consommation nulle, contrairement au capteur a effet Hall qui consomme 20mA en continu<\/li>\n<li>Le capteur \u00e0 effet Hall peut donner des informations proportionnelles au\u00a0<strong>champ magn\u00e9tique\u00a0<\/strong>contrairement \u00e0 la technologie Reed qui ne fonctionne uniquement de mani\u00e8re binaire<\/li>\n<li>Le packaging du capteur \u00e0 effet Hall est de tr\u00e8s petites dimensions<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Fonctionnement du capteur<\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/azure.milexia.com\/products\/liste-des-partenaires\/produits-par-partenaire\/?partner=18788\">Littelfuse<\/a>\u00a0propose un large \u00e9ventail d\u2019aimants surmoul\u00e9, dans les formes et dimensions identiques aux capteurs, dans diff\u00e9rents mat\u00e9riaux\u00a0: ferrites, alnico ou terre rare, du plus \u00e9conomique au plus performant. Littelfuse propose une gamme standard de\u00a0<strong>capteurs de courant<\/strong>\u00a0et nous vous proposons \u00e9galement la possibilit\u00e9 de modifi\u00e9s les packages des produits standard existants tels que l\u2019ajout de connecteurs, le changement de taille ou de longueur du fil, ou de r\u00e9aliser \u00e0 votre demande un design complet de votre composant afin de faciliter son utilisation. Littelfuse est sp\u00e9cialis\u00e9 dans le d\u00e9veloppement de produit sur mesure, pour r\u00e9pondre au besoin sp\u00e9cifique \u00e0 la demande des clients, dans les deux technologies REED et \u00e0 Effet hall. Nous pouvons r\u00e9aliser des premi\u00e8res pi\u00e8ces en utilisant des outillages prototypes, l\u2019usine de production poss\u00e8de un simulateur magn\u00e9tique pour \u00e9tudier la faisabilit\u00e9 de votre projet.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les\u00a0capteurs magn\u00e9tiques\u00a0sont des dispositifs \u00e0 semi-conducteurs qui peuvent \u00eatre utilis\u00e9s dans de nombreux types d\u2019application tels que la d\u00e9tection de la position, de la vitesse ou du mouvement directionnel. 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