Informe Electromagnetismo - Efecto Hall

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA INGENIERÍA EN MECATRÓNICA ELECTROMAGNETISMO 3-

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA INGENIERÍA EN MECATRÓNICA ELECTROMAGNETISMO 3-A Msc. Ing . BLADIMIR MEDINA

CIRCUITO DE EFECTO HALL

ESTUDIANTES:

Bruno Delvechio Solange Bastidas 2014-2015

1. OBJETIVOS 1.2 OBJETIVO GENERAL Conocer el funcionamiento de un sensor de efecto hall a través de sus principios físicos y las especificaciones explicadas en el datasheet del sensor. 1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 1.3.1 Conocer en detalles el datasheet de un sensor de efecto hall y saber identificar todas las especificaciones de la pieza. 1.3.2 Adquirir habilidades para leer cualquier datasheet cuando necesario. 2. MARCO TEÓRICO El sensor de efecto Hall es un dispositivo cuyo funcionamiento se basa en el efecto Hall para la detección o medición de campos magnéticos o corrientes y para la determinación de la posición en motores eléctricos y otros dispositivos. (Ecu Red, 2014) Si fluye corriente por un sensor Hall y se aproxima a un campo magnético que fluye en dirección vertical al sensor, entonces el sensor crea un voltaje saliente proporcional al producto de la fuerza del campo magnético y de la corriente. Si se conoce el valor de la corriente, entonces se puede calcular la fuerza del campo magnético; si se crea el campo magnético por medio de corriente que circula por una bobina o un conductor, entonces se puede medir el valor de la corriente en el conductor o bobina. (Wikipedia, 2014) El Transistor de efecto Hall: Dispositivo electrónico de material semiconductor (germanio, silicio) capaz de controlar una corriente eléctrica, amplificándola y/o conmutándola donde la base se dispara por la presencia de un campo magnético. Posee tres conexiones: Colector, Emisor y Base. (Robotica Crya, 2014) El efecto Hall es una diferencia de potencial perpendicular a la dirección de la corriente en un conductor, cuando el conductor se coloca en un campo magnético. El potencial de Hall está determinado por el requerimiento de que el campo eléctrico asociado debe compensar exactamente la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Las mediciones del efecto Hall se utilizan para determinar el signo de los portadores de carga y su concentración n. (Young & Hugh, 2009) 3. MATERIALES       

1 sensor de efecto hall modelo 3144. 1 resistencia 1kΩ 1 diodo de led. 1 batería 9V. 1- Placa protoboard. Cables para conexión. 1 imán.

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4. PROCEDIMIENTO 4.1. Realizamos un esquema del circuito.

4.2. Determinamos positivo y negativo en el protoboard, para proceder a conectar el sensor de acuerdo a las especificaciones del datasheet, el pin 1 se conecta en el positivo, el pin 2 va al negativo y el pin 3 es salida que va conectado al led.

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4.3. Procedemos a conectar un led, un pin va al positivo del protoboard y el otro se conecta al pin 3 del sensor hall.

4.4. Desde el pin positivo del Led se conectó una resistencia de 1kΩ. Y por último fue conectada la batería de 9V con sus respectivos direcciones de carga.

5. FUNCIONAMIENTO El circuito funciona de la siguiente manera: 5.1 Al circuito ingresa un voltaje de 9V, el cual es reducido por la resistencia de 1kΩ para que al led ingrese un voltaje menor evitando que este no se queme. De igual manera ingresa 9V al sensor el cual tiene un regulador de voltaje entre 4.5 a 24V por lo que el voltaje es adecuado para su funcionamiento. Este sensor tiene una salida de alto y bajo, el cual cambia de estado conforme se le acerque o aleje un imán.

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5.2 Para observar lo que sucede cuando se le acerca un imán, se utiliza un led el cual se enciende cuando se acerca y se apaga cuando se aleja.

6. RESULTADOS Al aproximar el imán del sensor Hall se pudo obtener los siguientes datos:  En el sensor pasa un potencial de 9,3V. Se obtiene un voltaje mayor al que ingresa ya que además de sensor también funciona como amplificador de voltaje.  En la resistencia pasa un potencial de 7.13V. Debido a su resistividad.  En el led llega una potencia de 2,9V. Debido a la resistencia de 1kΩ que se coloca como protección. 7. CONCLUSIONES  El circuito del sensor hall funciono en el protoboard y pudimos verificarlo por medio del led el cual se encendía y se apagaba.  El sensor hall funciono adecuadamente gracias a las especificaciones del datasheet. 8. BIBLIOGRAFIA Ecu Red. (11 de 2014). Ecu Red - Conocimiento para todos. From http://www.ecured.cu/index.php/Sensor_hall Robotica Crya. (11 de 2014). Robotica Crya. From Robotica Crya El portal de robotica mas grande del Mexico: http://tienda.crya.com.mx/proddetail.php?prod=Accesorio_55 Young, & Hugh, y. R. (2009). Física Universitaria con Fisica moderna vol2 (Vol. II). Mexico: Pearson.

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