„Galvanomagnetische Effekte“ – Versionsunterschied

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'''Galvanomagnetische Effekte''' werden in der [[Festkörperphysik]] durch Einwirkung von [[Magnetismus|Magnetfeldern]] auf Transportvorgänge ([[elektrischer Strom|elektrische]] oder [[Wärmestrom|thermische Ströme]] von [[Ladungsträger (Physik)|Ladungsträger]]n) in [[Leiter (Physik)|Leitern]] oder [[Halbleiter]]n hervorgerufene Effekte genannt. Das Magnetfeld wirkt über die [[Lorentz-Kraft]] auf die Ladungsträger, was unter anderem Auswirkungen auf den elektrischen Widerstand und den mit einem elektrischen Strom verbundenen Wärmetransport ([[Thomson-Effekt]]) hat. Beispiele sind der [[Hall-Effekt]], [[Magnetoresistiver Effekt|magnetoresistive Effekte]] und der [[Ettingshausen-Nernst-Effekt]]. Einige der Effekte dienen als Grundlage für [[Sensoren nach Messprinzip|Messgeräte]] (zum Beispiel [[Hall-Sensor]], [[Feldplatte]]).
'''Galvanomagnetische Effekte''' werden in der [[Festkörperphysik]] durch Einwirkung von [[Magnetismus|Magnetfeldern]] auf Transportvorgänge ([[elektrischer Strom|elektrische]] oder [[Wärmestrom|thermische Ströme]] von [[Ladungsträger (Physik)|Ladungsträger]]n) in [[Leiter (Physik)|Leitern]] oder [[Halbleiter]]n hervorgerufene Effekte genannt. Das Magnetfeld wirkt über die [[Lorentz-Kraft]] auf die Ladungsträger, was unter anderem Auswirkungen auf den elektrischen Widerstand und den mit einem elektrischen Strom verbundenen Wärmetransport ([[Thomson-Effekt]]) hat. Beispiele sind der [[Hall-Effekt]], [[Magnetoresistiver Effekt|magnetoresistive Effekte]] und der [[Ettingshausen-Nernst-Effekt]]. Einige der Effekte dienen als Grundlage für [[Sensoren nach Messprinzip|Messgeräte]] (zum Beispiel [[Hall-Sensor]], [[Feldplatte]]).

== Formen ==
Die Grundformen des Galvanomagnetische Effekts sind
* transversaler galvanomagnetische Effekt <ref name=GVE1> {{cite book|last1= Haug|first1= Albert|last2= Haug|first2=Franz|title= Angewandte elektrische Messtechnik : Grundlagen, Sensorik, Messwertverarbeitung|editor=Vieweg|location=Braunschweig|date=1993|isbn=3-528-14567-6}}</ref>
* longitudionaler galvanomagnetische Effekt<ref name=GVE1 />
* Wiegandeffekt<ref name=GVE1 />

== Anwendungen ==
* Hallsensoren werden zur kontaktlosen Messung von Drehzahlen verwendet<ref name=HLL1>{{cite web| url=http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/sensoren/drehzahlsensor.htm|title=Aktive Raddrehzahlfühler|accessdate=2016-08-17}}</ref>
* Feldplatten werden zur unterbrechungsfreien Messung von Strömen verwendet<ref name=FPT1>{{cite web|url=http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-933146-44-1.volltext.frei.pdf|title=Analyse von Wirbelstromsignalen mit problemangepassten Funktionen für die zerstörungsfreie Materialprüfung|author=Regine Mallwitz|accessdate=2016-08-17}}</ref>
* Sensoren nach dem Wigandeffekt werden zur Geschwindigkeitsmessung verwendet<ref name=GVE1 />

== Literatur ==
* {{cite book|last=Roddeck|first=Werner|title= Einführung in die Mechatronik|editor=Springer-Vieweg|location=Wiesbaden|date=2012|isbn=978-3-8348-1622-1}}


==Weblinks==
==Weblinks==
*[http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Galvanomagnetic+effects McGraw Hill Encyclopedia of Physics]
*[http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Galvanomagnetic+effects McGraw Hill Encyclopedia of Physics]
*[http://www.spektrum.de/lexikon/physik/galvanomagnetische-effekte/5489 Galvanomagnetische Effekte, Lexikon der Physik]
*[http://www.spektrum.de/lexikon/physik/galvanomagnetische-effekte/5489 Galvanomagnetische Effekte, Lexikon der Physik]

== Einzelnachweise ==
<references />

[[Kategorie:Festkörperphysik]]
[[Kategorie:Festkörperphysik]]

Version vom 17. August 2016, 09:07 Uhr

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Galvanomagnetische Effekte werden in der Festkörperphysik durch Einwirkung von Magnetfeldern auf Transportvorgänge (elektrische oder thermische Ströme von Ladungsträgern) in Leitern oder Halbleitern hervorgerufene Effekte genannt. Das Magnetfeld wirkt über die Lorentz-Kraft auf die Ladungsträger, was unter anderem Auswirkungen auf den elektrischen Widerstand und den mit einem elektrischen Strom verbundenen Wärmetransport (Thomson-Effekt) hat. Beispiele sind der Hall-Effekt, magnetoresistive Effekte und der Ettingshausen-Nernst-Effekt. Einige der Effekte dienen als Grundlage für Messgeräte (zum Beispiel Hall-Sensor, Feldplatte).

Formen

Die Grundformen des Galvanomagnetische Effekts sind

  • transversaler galvanomagnetische Effekt [1]
  • longitudionaler galvanomagnetische Effekt[1]
  • Wiegandeffekt[1]

Anwendungen

  • Hallsensoren werden zur kontaktlosen Messung von Drehzahlen verwendet[2]
  • Feldplatten werden zur unterbrechungsfreien Messung von Strömen verwendet[3]
  • Sensoren nach dem Wigandeffekt werden zur Geschwindigkeitsmessung verwendet[1]

Literatur

  • Werner Roddeck: Einführung in die Mechatronik. Hrsg.: Springer-Vieweg. Wiesbaden 2012, ISBN 978-3-8348-1622-1.

Weblinks

Einzelnachweise

  1. a b c d Albert Haug, Franz Haug: Angewandte elektrische Messtechnik : Grundlagen, Sensorik, Messwertverarbeitung. Hrsg.: Vieweg. Braunschweig 1993, ISBN 3-528-14567-6.
  2. Aktive Raddrehzahlfühler. Abgerufen am 17. August 2016.
  3. Regine Mallwitz: Analyse von Wirbelstromsignalen mit problemangepassten Funktionen für die zerstörungsfreie Materialprüfung. Abgerufen am 17. August 2016.