SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 7
Cuando un alambre conductor por el cual fluye corriente se
encuentra en un campo magnético, el campo ejerce una
fuerza lateral sobre las cargas en movimiento.
Diagrama del efecto Hall, mostrando el flujo
de electrones.(en vez de la corriente convencional).
Leyenda:
1. Electrones
2. Sensor o sonda Hall
3. Imanes
4. Campo magnético
5. Fuente de energía
En la imagen A, una carga negativa aparece
en el borde superior del sensor Hall
(simbolizada con el color azul), y una positiva
en el borde inferior (color rojo). En B y C, el
campo eléctrico o el magnético están
invertidos, causando que la polaridad se
invierta. Invertir tanto la corriente como el
campo magnético (imagen D) causa que la
sonda asuma de nuevo una carga negativa
en la esquina superior.
En este ejemplo tenemos una barra de un
material desconocido y queremos saber
cuales son sus portadores de carga. Para
ello, mediante una batería hacemos
circular por la barra una corriente eléctrica.
Una vez hecho esto, introducimos la barra
en el seno de un campo magnético
uniforme y perpendicular a la tableta.
Aparecerá entonces una fuerza magnética
sobre los portadores de carga, que tenderá
a agruparlos a un lado de la barra,
apareciendo de este modo una tensión Hall
y un campo eléctrico Hall entre ambos
lados de la barra. Dependiendo de si la
lectura del voltímetro es positiva o negativa,
y conociendo la dirección del campo
magnético y del campo eléctrico originado
por la batería, podemos deducir si los
portadores de carga de la barra de
material desconocido son las cargas
positivas o las negativas.
Los sensores de Efecto Hall permiten medir :
La movilidad de una partícula cargada eléctricamente
(electrones, lagunas, etc.).
Los campos magnéticos (Teslámetros)
La intensidad de corrientes eléctricas (sensores de corriente de
Efecto Hall)
También permiten la elaboración de sensores o detectores de
posición sin contacto, utilizados particularmente en el automóvil,
para detectar la posición de un árbol giratorio (caja de cambios,
paliers, etc.).
Encontramos también sensores de efecto Hall bajo las teclas de
los teclados de los instrumentos de música modernos (órganos,
órganos digitales, sintetizadores) evitando así el desgaste que
sufren los contactos eléctricos tradicionales.
Encontramos sensores de efecto Hall en el codificador de un
motor de CD.
Los motores de Efecto Hall (HET) son aceleradores de plasma de
gran eficacia.
 Aquítenemos una explicación
  cuantitativa:

Sea el material por el que circula la corriente con una velocidad v al
que se le aplica un campo magnético B. Al aparecer una fuerza
magnética , los portadores de carga se agrupan en una región del
material, ocasionando la aparición de una tensión y por lo tanto de
un campo eléctrico E en la misma dirección. Este campo ocasiona a
su vez la aparición de una fuerza eléctrica de dirección contraria a .
Cuando estas dos fuerzas llegan a un estado de equilibrio se tiene la
siguiente situación:

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Informe diodo-zener-fuente-9 v
Informe diodo-zener-fuente-9 v Informe diodo-zener-fuente-9 v
Informe diodo-zener-fuente-9 v Marlon Torres
 
Ley de ampere
Ley de ampereLey de ampere
Ley de amperehermerG
 
431206680 conversion-de-energia-electromecanica
431206680 conversion-de-energia-electromecanica431206680 conversion-de-energia-electromecanica
431206680 conversion-de-energia-electromecanicaAlfredoGomez142851
 
Circuitos rlc
Circuitos rlcCircuitos rlc
Circuitos rlckfreile2
 
Campos Magnéticos debido a Corrientes Eléctricas
Campos Magnéticos debido a Corrientes EléctricasCampos Magnéticos debido a Corrientes Eléctricas
Campos Magnéticos debido a Corrientes EléctricasFisicaIVcecyt7
 
Sensores termoelectricos
Sensores termoelectricosSensores termoelectricos
Sensores termoelectricosjurique
 
Señales de tiempo continuo y discreto MATLAB
Señales de tiempo continuo y discreto MATLABSeñales de tiempo continuo y discreto MATLAB
Señales de tiempo continuo y discreto MATLABJose Agustin Estrada
 
Reporte de la practica 7
Reporte de la practica 7Reporte de la practica 7
Reporte de la practica 7Fanniie YeYe
 
Induccion electromagnetica
Induccion electromagneticaInduccion electromagnetica
Induccion electromagneticaPablo Roldán
 

La actualidad más candente (20)

Informe diodo-zener-fuente-9 v
Informe diodo-zener-fuente-9 v Informe diodo-zener-fuente-9 v
Informe diodo-zener-fuente-9 v
 
6.1 Ecuaciones de Maxwell
6.1 Ecuaciones de Maxwell6.1 Ecuaciones de Maxwell
6.1 Ecuaciones de Maxwell
 
Ley de ampere
Ley de ampereLey de ampere
Ley de ampere
 
Ley de biot savart
Ley de biot savartLey de biot savart
Ley de biot savart
 
Campos Electromagneticos - Tema 4
Campos Electromagneticos - Tema 4Campos Electromagneticos - Tema 4
Campos Electromagneticos - Tema 4
 
Corrientes parasitas
Corrientes parasitasCorrientes parasitas
Corrientes parasitas
 
Presentacion transformador
Presentacion transformadorPresentacion transformador
Presentacion transformador
 
Dispositivos optoelectrónicos
Dispositivos optoelectrónicosDispositivos optoelectrónicos
Dispositivos optoelectrónicos
 
431206680 conversion-de-energia-electromecanica
431206680 conversion-de-energia-electromecanica431206680 conversion-de-energia-electromecanica
431206680 conversion-de-energia-electromecanica
 
Circuitos rlc
Circuitos rlcCircuitos rlc
Circuitos rlc
 
Campos Magnéticos debido a Corrientes Eléctricas
Campos Magnéticos debido a Corrientes EléctricasCampos Magnéticos debido a Corrientes Eléctricas
Campos Magnéticos debido a Corrientes Eléctricas
 
Campos Electromagneticos - Tema 2
Campos Electromagneticos - Tema 2Campos Electromagneticos - Tema 2
Campos Electromagneticos - Tema 2
 
Informe previo 3
Informe previo 3Informe previo 3
Informe previo 3
 
Tema #2. Sensores Resistivos
Tema #2.  Sensores ResistivosTema #2.  Sensores Resistivos
Tema #2. Sensores Resistivos
 
Sensores termoelectricos
Sensores termoelectricosSensores termoelectricos
Sensores termoelectricos
 
Transistor bjt y polarizacion
Transistor bjt y polarizacionTransistor bjt y polarizacion
Transistor bjt y polarizacion
 
Señales de tiempo continuo y discreto MATLAB
Señales de tiempo continuo y discreto MATLABSeñales de tiempo continuo y discreto MATLAB
Señales de tiempo continuo y discreto MATLAB
 
Reporte de la practica 7
Reporte de la practica 7Reporte de la practica 7
Reporte de la practica 7
 
Induccion electromagnetica
Induccion electromagneticaInduccion electromagnetica
Induccion electromagnetica
 
Circuitos magneticos
Circuitos magneticosCircuitos magneticos
Circuitos magneticos
 

Similar a Efecto Hall: explicación y aplicaciones del fenómeno físico

Intensidad de corriente electrica
Intensidad de corriente electricaIntensidad de corriente electrica
Intensidad de corriente electricaPrinceMarth
 
Cap1 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IRWIN 5TA EDICION
Cap1 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IRWIN 5TA EDICION Cap1 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IRWIN 5TA EDICION
Cap1 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IRWIN 5TA EDICION Ximena Marín
 
electricidad_magnetismo.pdf
electricidad_magnetismo.pdfelectricidad_magnetismo.pdf
electricidad_magnetismo.pdfKatakuriDroger
 
FICHAS DE APRENDIZAJE DE MANTENIMIENTO O Fundamentos de maquinas electricas
FICHAS DE APRENDIZAJE DE MANTENIMIENTO O Fundamentos de maquinas electricasFICHAS DE APRENDIZAJE DE MANTENIMIENTO O Fundamentos de maquinas electricas
FICHAS DE APRENDIZAJE DE MANTENIMIENTO O Fundamentos de maquinas electricasarmando2161
 
ficha de aprendizaje numero 1 de mante o Fundamentos de maquinas electricas
ficha de aprendizaje numero 1 de mante o Fundamentos de maquinas electricasficha de aprendizaje numero 1 de mante o Fundamentos de maquinas electricas
ficha de aprendizaje numero 1 de mante o Fundamentos de maquinas electricasarmando2161
 
trabajo Electromagnetismo secundario tecnico
trabajo Electromagnetismo secundario tecnicotrabajo Electromagnetismo secundario tecnico
trabajo Electromagnetismo secundario tecnicoWalterLandaburo
 
Fuerza electromotriz y circuitos de corriente alterna
Fuerza electromotriz y circuitos de corriente alternaFuerza electromotriz y circuitos de corriente alterna
Fuerza electromotriz y circuitos de corriente alternaVanessa Delgado
 
Electrostática y la ley de las cargas.pptx
Electrostática y la ley de las cargas.pptxElectrostática y la ley de las cargas.pptx
Electrostática y la ley de las cargas.pptxFSL
 
Interrcacion electrica y magnetica
Interrcacion electrica y magneticaInterrcacion electrica y magnetica
Interrcacion electrica y magneticaklever basantes
 
Campo magnetico
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magneticocuob
 

Similar a Efecto Hall: explicación y aplicaciones del fenómeno físico (20)

Efecto hall
Efecto hallEfecto hall
Efecto hall
 
Intensidad de corriente electrica
Intensidad de corriente electricaIntensidad de corriente electrica
Intensidad de corriente electrica
 
Campo de conductor recto.doc pract 6
Campo de conductor recto.doc pract 6Campo de conductor recto.doc pract 6
Campo de conductor recto.doc pract 6
 
Fisica dayana
Fisica  dayanaFisica  dayana
Fisica dayana
 
Fisica dayana
Fisica  dayanaFisica  dayana
Fisica dayana
 
Informe 4
Informe 4Informe 4
Informe 4
 
guia-taller-tecnologia 11.pdf
guia-taller-tecnologia 11.pdfguia-taller-tecnologia 11.pdf
guia-taller-tecnologia 11.pdf
 
Cap1 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IRWIN 5TA EDICION
Cap1 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IRWIN 5TA EDICION Cap1 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IRWIN 5TA EDICION
Cap1 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS IRWIN 5TA EDICION
 
Ley De Ohm
Ley De OhmLey De Ohm
Ley De Ohm
 
Flujo de electrones
Flujo de electronesFlujo de electrones
Flujo de electrones
 
electricidad_magnetismo.pdf
electricidad_magnetismo.pdfelectricidad_magnetismo.pdf
electricidad_magnetismo.pdf
 
radiacion electromagnetica
radiacion electromagneticaradiacion electromagnetica
radiacion electromagnetica
 
FICHAS DE APRENDIZAJE DE MANTENIMIENTO O Fundamentos de maquinas electricas
FICHAS DE APRENDIZAJE DE MANTENIMIENTO O Fundamentos de maquinas electricasFICHAS DE APRENDIZAJE DE MANTENIMIENTO O Fundamentos de maquinas electricas
FICHAS DE APRENDIZAJE DE MANTENIMIENTO O Fundamentos de maquinas electricas
 
ficha de aprendizaje numero 1 de mante o Fundamentos de maquinas electricas
ficha de aprendizaje numero 1 de mante o Fundamentos de maquinas electricasficha de aprendizaje numero 1 de mante o Fundamentos de maquinas electricas
ficha de aprendizaje numero 1 de mante o Fundamentos de maquinas electricas
 
trabajo Electromagnetismo secundario tecnico
trabajo Electromagnetismo secundario tecnicotrabajo Electromagnetismo secundario tecnico
trabajo Electromagnetismo secundario tecnico
 
Fuerza electromotriz y circuitos de corriente alterna
Fuerza electromotriz y circuitos de corriente alternaFuerza electromotriz y circuitos de corriente alterna
Fuerza electromotriz y circuitos de corriente alterna
 
Electrostática y la ley de las cargas.pptx
Electrostática y la ley de las cargas.pptxElectrostática y la ley de las cargas.pptx
Electrostática y la ley de las cargas.pptx
 
Interrcacion electrica y magnetica
Interrcacion electrica y magneticaInterrcacion electrica y magnetica
Interrcacion electrica y magnetica
 
Ley de ohm
Ley de ohmLey de ohm
Ley de ohm
 
Campo magnetico
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magnetico
 

Efecto Hall: explicación y aplicaciones del fenómeno físico

  • 1.
  • 2. Cuando un alambre conductor por el cual fluye corriente se encuentra en un campo magnético, el campo ejerce una fuerza lateral sobre las cargas en movimiento.
  • 3. Diagrama del efecto Hall, mostrando el flujo de electrones.(en vez de la corriente convencional). Leyenda: 1. Electrones 2. Sensor o sonda Hall 3. Imanes 4. Campo magnético 5. Fuente de energía
  • 4. En la imagen A, una carga negativa aparece en el borde superior del sensor Hall (simbolizada con el color azul), y una positiva en el borde inferior (color rojo). En B y C, el campo eléctrico o el magnético están invertidos, causando que la polaridad se invierta. Invertir tanto la corriente como el campo magnético (imagen D) causa que la sonda asuma de nuevo una carga negativa en la esquina superior.
  • 5. En este ejemplo tenemos una barra de un material desconocido y queremos saber cuales son sus portadores de carga. Para ello, mediante una batería hacemos circular por la barra una corriente eléctrica. Una vez hecho esto, introducimos la barra en el seno de un campo magnético uniforme y perpendicular a la tableta. Aparecerá entonces una fuerza magnética sobre los portadores de carga, que tenderá a agruparlos a un lado de la barra, apareciendo de este modo una tensión Hall y un campo eléctrico Hall entre ambos lados de la barra. Dependiendo de si la lectura del voltímetro es positiva o negativa, y conociendo la dirección del campo magnético y del campo eléctrico originado por la batería, podemos deducir si los portadores de carga de la barra de material desconocido son las cargas positivas o las negativas.
  • 6. Los sensores de Efecto Hall permiten medir : La movilidad de una partícula cargada eléctricamente (electrones, lagunas, etc.). Los campos magnéticos (Teslámetros) La intensidad de corrientes eléctricas (sensores de corriente de Efecto Hall) También permiten la elaboración de sensores o detectores de posición sin contacto, utilizados particularmente en el automóvil, para detectar la posición de un árbol giratorio (caja de cambios, paliers, etc.). Encontramos también sensores de efecto Hall bajo las teclas de los teclados de los instrumentos de música modernos (órganos, órganos digitales, sintetizadores) evitando así el desgaste que sufren los contactos eléctricos tradicionales. Encontramos sensores de efecto Hall en el codificador de un motor de CD. Los motores de Efecto Hall (HET) son aceleradores de plasma de gran eficacia.
  • 7.  Aquítenemos una explicación cuantitativa: Sea el material por el que circula la corriente con una velocidad v al que se le aplica un campo magnético B. Al aparecer una fuerza magnética , los portadores de carga se agrupan en una región del material, ocasionando la aparición de una tensión y por lo tanto de un campo eléctrico E en la misma dirección. Este campo ocasiona a su vez la aparición de una fuerza eléctrica de dirección contraria a . Cuando estas dos fuerzas llegan a un estado de equilibrio se tiene la siguiente situación: