NEW
Font size
WorksheetsHallův jev a Hallovy snímače (Otázky 1-5)
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Pro vznik maximálního Hallova jevu musí být magnetické pole v jakém vztahu ke směru proudu procházejícího čipem?
Magnetické pole musí být rovnoběžné se směrem proudu.
Magnetické pole musí být kolmé ke směru proudu.
Magnetické pole musí být v úhlu 45° ke směru proudu.
Vztah magnetického pole a proudu nehraje roli.
Hallův snímač je klasifikován jako aktivní zařízení a vyžaduje napájení, protože:
Potřebuje externí energii pro udržení řídicího proudu, který je nutný k indukci Hallova napětí.
Snímač sám vytváří měřené magnetické pole.
Dokáže měřit pouze statické magnetické pole.
Jeho výstupní signál je vždy digitální.
Jaká je klíčová funkční výhoda Hallova snímače oproti pasivnímu indukčnímu snímači s proměnnou reluktancí?
Reaguje a vytváří signál i při nulové rychlosti nebo stacionárním poli.
Funguje zcela bez jakéhokoliv elektrického napájení.
Je citlivý pouze na dynamicky se měnící magnetické pole.
Měří pouze otáčky, ne polohu.
Která veličina je primárně měřena Hallovým snímačem?
Teplota okolního vzduchu.
Velikost napájecího proudu čipem.
Síla (hustota toku) externího magnetického pole.
Mechanické vibrace čipu.
Typickou aplikací, která využívá schopnost Hallova snímače snímání polohy, je:
Měření tlaku pneumatik.
Měření odporu vodiče.
Bezkontaktní snímání polohy permanentního magnetu (např. v limitních spínačích).
Generování vysokofrekvenčního rádiového signálu.
Jak se nazývá základní fyzikální jev, na jehož principu funguje indukční snímač?
Hallův jev.
Termoelektrický jev.
Fotoelektrický jev.
Elektromagnetická indukce (Faradayův zákon).
Která podmínka je nezbytná pro vznik indukovaného napětí (elektromotorické síly) v cívce indukčního snímače?
Musí se měnit magnetický tok procházející cívkou v čase.
Cívkou musí procházet konstantní proud.
Musí se zvyšovat teplota vodiče cívky.
Napětí se indukuje vždy, když je cívka v magnetickém poli.
Velikost výstupního napětí pasivního indukčního snímače (např. snímače otáček) je přímo závislá především na:
Rychlosti změny magnetického toku (tj. na rychlosti pohybu detekovaného objektu).
Tloušťce měděného vodiče v cívce.
Izolačním materiálu cívky.
Napájecím napětí snímače.
Indukční snímač s proměnnou reluktancí nevytvoří měřitelný signál, pokud:
Detekovaný kovový předmět je velmi horký.
Detekovaný kovový předmět se nepohybuje (je v klidu).
Cívka má příliš mnoho závitů.
Magnetické pole je velmi silné.
Která z následujících je nejzávažnější funkční nevýhoda pasivního indukčního snímače oproti Hallovu snímači?
Citlivost na změny teploty.
Neschopnost měřit při nulové rychlosti.
Nutnost externího napájení.
Vysoká složitost konstrukce.
Když se obrátí polarita magnetického pole kolmé ke směru proudu v Hallově destičce, Hallovo napětí:
Zůstane stejné, změní se jen frekvence.
Zmizí, protože Hallův jev funguje pouze pro jednu polaritu.
Změní se na opačnou polaritu (obrátí se).
Zůstane stejné, protože závisí pouze na proudu.
Velikost Hallova napětí je přímo úměrná:
Frekvenci magnetického pole.
Intenzitě (hustotě toku) magnetického pole a velikosti řídicího proudu.
Druhu použitého kovu pro destičku.
Odporu vinutí snímače.
Hlavní funkční výhoda Hallových snímačů oproti pasivním indukčním snímačům je:
Nevyžadují žádné elektrické napájení.
Mají extrémně jednoduchou konstrukci, která neobsahuje elektroniku.
Mají schopnost měřit i statické (neměnné) magnetické pole (tj. fungují i při nulové rychlosti).
Výstupní signál je vždy čistě analogový.
Která z následujících je primární provozní nevýhoda Hallových snímačů oproti pasivním indukčním snímačům?
Nejsou citlivé na magnetické pole.
Jedná se o aktivní součástku, a proto vyžaduje napájení.
Fungují pouze při nulové rychlosti.
Jsou příliš citlivé na silné magnetické pole.
Které prvky, kromě samotné Hallovy destičky, bývají součástí moderního integrovaného Hallova snímače (Hall IC)?
Odporová cívka a kondenzátor pro pasivní provoz.
Zesilovač, komparátor (u digitálních typů) a tvarovač výstupního signálu.
Permanentní magnet a relé pro spínání.
Pouze Hallova destička, ostatní obvody se připojují externě.
Indukční snímač (s proměnnou reluktancí) je z hlediska potřeby napájení klasifikován jako:
Pasivní součástka, která pro generování signálu nevyžaduje externí napájení.
Aktivní součástka, která vyžaduje stabilní napájení.
Zdroj konstantního stejnosměrného napětí.
Zařízení zcela nezávislé na jakémkoliv pohybu.
Zvětšení rychlosti měřeného objektu (např. ozubeného kola) v indukčním snímači způsobí především:
Snížení amplitudy výstupního signálu.
Konstantní fázový posun výstupu.
Zvýšení frekvence i amplitudy výstupního signálu.
Snížení frekvence výstupního signálu.
Který faktor má největší vliv na intenzitu indukovaného napětí a tím i na přesnost měření indukčního snímače?
Směr magnetického pole vůči ose snímače.
Vzdálenost (vzduchová mezera) mezi snímačem a měřeným objektem.
Barva měřeného objektu.
Tloušťka ochranného krytu snímače.
Indukční snímač je citlivý především na:
Rychlost (dynamiku) změny magnetického toku.
Polaritu vnějšího magnetického pole.
Intenzitu okolního světla.
Vlastnosti nemagnetického materiálu.
Která z následujících oblastí představuje nejběžnější aplikaci pasivních indukčních snímačů?
Snímání otáček a rychlosti v automobilových systémech (např. ABS nebo klikové hřídele).
Měření polohy permanentního magnetu v klidu.
Detekce intenzity světla v chytrých zařízeních.
Bezkontaktní měření teploty.
