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Dieser Artikel erlautert den nach Edwin Hall benannten physikalischen Effekt zum Hall Effekt in der Akustik siehe Nachhall Der Hall Effekt hɔːl nach Edwin Hall dem Entdecker dieses Phanomens ist das Auftreten einer elektrischen Spannung in einem stromdurchflossenen Leiter der sich in einem stationaren unveranderten Magnetfeld befindet Illustration des Hall Effekts In Abb A sammelt sich beim Leiter an der Oberseite negative Ladung an symbolisiert durch die blaue Farbe entsprechend ist an der Unterseite ein Uberschuss positiver Ladung rote Farbe In den Abbildungen B und C ist die Richtung des elektr Stromes bzw des Magnetfeldes umgekehrt so dass die Ladungspolarisation gegenuber A vertauscht ist In Abb D sind beide Richtungen umgekehrt so dass sich wieder die gleiche Polarisation wie bei A einstellt Legende 1 Elektronen 2 flacher Leiter der als Hall Sensor dient 3 Magnetpole 4 Magnetfeld 5 StromquelleDiese Hall Spannung U H displaystyle U mathrm H tritt senkrecht sowohl zur Richtung des Stromes wie des Magnetfeldes auf ihre Grosse kann mit Hilfe der weiter unten hergeleiteten Gleichung U H A H I B d displaystyle U mathrm H A mathrm H frac IB d mithilfe der Stromstarke I displaystyle I der magnetischen Flussdichte B displaystyle B der Dicke parallel zur Magnetfeldrichtung B displaystyle B der Probe d displaystyle d und einer Materialkonstanten der sogenannten Hall Konstanten auch Hall Koeffizient A H displaystyle A mathrm H berechnet werden Der Hall Effekt kann zur prazisen Messung der Starke von Magnetfeldern benutzt werden was in modernen Smartphones fur Kompass Apps verwendet wird und liefert Informationen uber die Art Dichte und Beweglichkeit der Ladungstrager in stromleitenden Materialien Inhaltsverzeichnis 1 Erklarung 2 Geschichte 3 Herleitung 4 Anwendung 5 Verwandte Effekte 5 1 Quanten Hall Effekt 5 2 Spin Hall Effekt 5 3 Planarer Hall Effekt 5 4 Thermischer Hall Effekt 5 5 Nernst Effekt 6 Siehe auch 7 Anmerkungen 8 Literatur 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseErklarung Bearbeiten nbsp Halleffekt und Stromlinien am dunnen Leiter source source source source source Animation des physikalischen Prinzips stark vereinfachtStromfluss bedeutet dass sich elektrische Ladungen bewegen Wenn sich ein Leiter in dem Strom fliesst in einem Magnetfeld befindet dann wirkt auf die Ladungstrager die Lorentzkraft Die Ladungstrager sind im Allgemeinen Elektronen es kann aber auch Locherleitung in entsprechend dotierten Halbleitern vorherrschen Elektronen bzw Locher bewegen sich mit einer mittleren Geschwindigkeit v displaystyle v nbsp Driftgeschwindigkeit durch den Leiter Wegen der Lorentzkraft werden die Ladungstrager senkrecht zu ihrer Bewegungsrichtung abgelenkt Durch die Ablenkung der Ladungstrager kommt es zu einem Elektronenuberschuss auf der einen Seite des Leiters wahrend es auf der gegenuberliegenden Seite im selben Masse zu einem Elektronenmangel kommt Es erfolgt also eine Ladungstrennung vergleichbar mit der eines Kondensators Die sich nun gegenuberstehenden negativen und positiven Ladungsuberschusse verursachen ein elektrisches Feld das eine elektrische Kraft auf die Ladungstrager ausubt die der Lorentzkraft entgegengerichtet ist Die Verstarkung der Ladungstrennung kommt zum Stillstand wenn sich beide Krafte gerade kompensieren Die daraus resultierende Spannung ist die Hall Spannung Diese Hall Spannung steigt mit dem Magnetfeld linear an und ist antiproportional zur Ladungstragerdichte Anm 1 da eine geringere Anzahl von Ladungstragern nur bei hoherer Geschwindigkeit der Einzelladungen zu einer unveranderten Stromstarke fuhren kann Auf die schnelleren Ladungstrager wirkt eine hohere Lorentzkraft wodurch die Hall Spannung grosser wird Da die Ladungstragerdichte in Halbleitern bedeutend kleiner ist als in Metallen werden vorwiegend Halbleiter als Hall Sonden benutzt Im Fall von Ladungstragern mit positiver Ladung auch bei Locherleitung ist das Vorzeichen der Hall Spannung umgekehrt als bei negativer Ladung Elektronen Geschichte BearbeitenEdwin Hall beschrieb den spater nach ihm benannten Effekt im Jahr 1879 1 im Rahmen seiner Promotionsarbeit Nach eigener Aussage 2 wurde er durch eine Aussage von James Clerk Maxwell dazu motiviert diesen Effekt zu suchen denn diese Aussage Maxwells erschien ihm unnaturlich It must be carefully remembered that the mechanical force which urges a conductor carrying a current across the lines of magnetic force acts not on the electric current but on the conductor which carries it The only force which acts on electric currents is electromotive force Es muss daran achtsam erinnert werden dass die mechanische Kraft die einen stromfuhrenden Leiter quer durch die Linien der Magnetkraft drangt nicht auf den elektrischen Strom wirkt sondern auf den Leiter der ihn tragt Die einzige Kraft die auf einen elektrischen Strom wirkt ist die elektromotorische Kraft Vor Hall hatten schon eine Reihe anderer Physiker einen solchen Effekt gesucht etwa Feilitzsch Mach Wiedemann und sein Doktorvater Rowland aber erst er erreichte eine ausreichende Messempfindlichkeit Seine Doktorarbeit enthielt Messungen des Hall Effekts in Gold Zu spateren Messungen bemerkte Kelvin The subject of the communication is by far the greatest discovery that has been made in respect to the electrical properties of metals since the times of Faraday a discovery comparable with the greatest made by Faraday Der Inhalt der Mitteilung ist bei weitem die grosste Entdeckung auf dem Gebiet elektrischer Eigenschaften der Metalle seit der Zeit Faradays eine Entdeckung vergleichbar mit der Grossten von Faraday Herleitung BearbeitenVerwendete GrossenB displaystyle vec B nbsp Magnetische FlussdichteE displaystyle vec E nbsp Elektrische FeldstarkeF displaystyle vec F nbsp Kraft auf die LadungstragerU H displaystyle U mathrm H nbsp Hall SpannungI displaystyle I nbsp Elektrische Stromstarkeȷ displaystyle vec jmath nbsp Elektrische Stromdichtev displaystyle vec v nbsp Driftgeschwindigkeit der Ladungstragerb displaystyle b nbsp Breite des Leitersd displaystyle d nbsp Dicke des Leitersn displaystyle n nbsp Ladungstragerdichteq displaystyle q nbsp Ladung eines LadungstragersA H displaystyle A mathrm H nbsp Hall KonstanteDie nun folgende Herleitung der Formel fur die Hallspannung beschrankt sich auf elektrische Leiter mit nur einer Sorte von Ladungstragern wie bei Metallen Elektronen oder stark dotierten Halbleitern stark uberwiegend entweder Locher oder Elektronen Bewegte Ladungstrager in einem magnetischen Feld erfahren die Lorentzkraft F q v B displaystyle vec F q vec v times vec B nbsp Beim Hall Effekt baut sich ein elektrisches Feld auf das die ablenkende Wirkung des Magnetfeldes kompensiert Fur die resultierende Kraft auf die Ladungstrager muss folglich gelten q E v B 0 displaystyle q vec E vec v times vec B vec 0 nbsp Der Einfachheit halber wird das Koordinatensystem so gelegt dass sich die Ladungstrager in x displaystyle x nbsp Richtung bewegen und das Magnetfeld in z displaystyle z nbsp Richtung wirkt Es ist also v v x 0 0 displaystyle vec v v x 0 0 nbsp und B 0 0 B z displaystyle vec B 0 0 B z nbsp Damit wird die y Komponente der obigen Gleichung nach Division durch q displaystyle q nbsp zu E y v x B z 0 displaystyle left E y v x B z 0 right nbsp Die Stromdichte ȷ displaystyle vec jmath nbsp im Leiter lasst sich allgemein durch ȷ n q v displaystyle vec jmath nq vec v nbsp ausdrucken Lost man diese Beziehung nach v x displaystyle v x nbsp auf und setzt sie in obige Gleichung so erhalt man E y 1 n q j x B z A H j x B z displaystyle E y frac 1 nq j x B z A mathrm H j x B z nbsp Uber diese Beziehung wird die material und temperaturabhangige Hall Konstante A H displaystyle A mathrm H nbsp definiert welche die Starke des Hall Effektes charakterisiert Um die Gleichung etwas handlicher zu machen kann man den Leiter in dem ja eine Ladungstrennung stattgefunden hat als Plattenkondensator auffassen Anm 2 Fur diesen gilt die Beziehung E y U H b displaystyle E y frac U mathrm H b nbsp Ausserdem kann die Stromdichte j x displaystyle j x nbsp im vorliegenden Fall durch j x I b d displaystyle j x frac I bd nbsp ausgedruckt werden Setzt man diese beiden Schreibweisen ein so erhalt man fur die Hallspannung U H displaystyle U mathrm H nbsp einen nur noch von einfach messbaren Grossen abhangenden Ausdruck U H A H I B z d displaystyle U mathrm H A mathrm H frac IB z d nbsp Diese Gleichung ist auch fur Leiter mit verschiedenen Sorten von Ladungstragern korrekt jedoch lasst sich dann die Hall Konstante nicht mehr durch A H 1 n q displaystyle A mathrm H frac 1 nq nbsp berechnen Aus der Gleichung lasst sich der sogenannte Hall Widerstand angeben R B A H B z d displaystyle R B A mathrm H frac B z d nbsp Der Hall Widerstand charakterisiert ein Hallelement hat jedoch nichts mit dem gemessenen elektrischen Widerstand an einem Hallelement zu tun Er gibt das Verhaltnis Hallspannung zu Strom eines Hallelementes bei einer bestimmten magnetischen Flussdichte an R B U H I displaystyle R B frac U text H I nbsp Anwendung Bearbeiten nbsp Germanium Hall Effekt WaferDie Hallspannung ist unabhangig vom spezifischen Widerstand der Probe Die spezifischen Stoffeigenschaften des Leitungsvorganges werden durch die Hall Konstante A H displaystyle A mathrm H nbsp wiedergegeben Der Hall Effekt wird sowohl zur Messung der Starke von Magnetfeldern mit Hall Sonden als auch zur Bestimmung der Ladungstragerart Elektronen oder Locher und deren Dichte eingesetzt In der Elektronik wird der Hall Effekt in sogenannten Hallsonden zur Messung der magnetischen Flussdichte benutzt Fliesst ein Strom durch den Leiter so kann durch das Messen der erzeugten Hall Spannung nach obiger Formel B displaystyle B nbsp berechnet werden Materialien mit grosser Hall Konstante zeichnen sich dabei mit einer hohen Empfindlichkeit aus Aus diesem Grund werden meist Halbleitermaterialien verwendet Die Massenfertigung zum breiten Einsatz in der Industrie wurde erst durch die Integration von Hall Platten in CMOS Technologie moglich Erst damit konnen Temperaturabhangigkeiten und andere Effekte kompensiert und die Hallspannung entsprechend ausgewertet und digital aufbereitet werden Heute gibt es immer komplexere Hall Sensoren auf CMOS Basis in Anwendungen zur Winkel Positions Geschwindigkeits und Strommessung Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Bestimmung von Ladungstragerdichten durch Messen der Hall Konstanten Durch eine zusatzliche Messung der elektrischen Leitfahigkeit oder des spezifischen Widerstands ist es zudem moglich die Beweglichkeit der Ladungstrager im Material zu ermitteln Eine komfortable Methode zur Bestimmung des spezifischen Widerstandes und der Hallkonstanten an dunnen Schichten ist die Van der Pauw Messmethode Ein elektronischer Kompass kann mit Hallsonden gebaut werden Praktische Anwendungen finden sich auch in der Raumfahrt bei Hall Ionentriebwerken 3 4 Verwandte Effekte BearbeitenQuanten Hall Effekt Bearbeiten Hauptartikel Quanten Hall Effekt Schon um 1930 hatte Landau den Gedanken dass bei sehr tiefen Temperaturen starken Magnetfeldern und zweidimensionalen Leitern Quanteneffekte auftreten sollten 5 Der Quanten Hall Effekt bewirkt dass in zweidimensionalen Systemen bei sehr starken Magnetfeldern B displaystyle B nbsp und tiefen Temperaturen wenige Kelvin die Hall Spannung U H displaystyle U mathrm H nbsp geteilt durch den Strom I displaystyle I nbsp nicht beliebig variieren kann wenn die Magnetfeldstarke variiert wird sondern dass das Verhaltnis in Stufen variiert U H I displaystyle U mathrm H I nbsp ist z B an Grenz oder Oberflachen unter den angegebenen Bedingungen immer ein ganzzahliger Bruchteil der Von Klitzing Konstanten R K h e 2 25812 807 W displaystyle R mathrm K frac h e 2 25812 807 mathrm Omega nbsp Anm 3 in der Einheit Ohm Volt Ampere h displaystyle h nbsp ist die plancksche Konstante e displaystyle e nbsp die Elementarladung Die angegebenen Stufenwerte fur das Verhaltnis U H I displaystyle U H I nbsp sind also R K displaystyle R mathrm K nbsp R K 2 displaystyle R mathrm K 2 nbsp R K 3 displaystyle R mathrm K 3 nbsp und so weiter Diese Plateaus konnten mit sehr hoher Prazision reproduziert werden Daher verwendet man den Quanten Hall Effekt fur Prazisionsmessungen des elektrischen Widerstands Klaus von Klitzing bekam fur diese Entdeckung 1985 den Nobelpreis Spin Hall Effekt Bearbeiten Hauptartikel Spin Hall Effekt Wenn sich Elektronen durch einen Festkorper bewegen werden sie durch quantenmechanische Effekte seitlich abgelenkt je nach Ausrichtung des Spins Eigendrehimpuls des Elektrons nach rechts oder links Es entsteht ein Spin Strom in transversaler Richtung Im Gegensatz zum gewohnlichen Hall Effekt ist fur diesen so genannte Spin Hall Effekt kein externes magnetisches Feld erforderlich der Effekt entsteht durch extrinsische z B durch Storstellen oder durch intrinsische Mechanismen z B durch die Spin Bahn Kopplung Planarer Hall Effekt Bearbeiten Der sogenannte planare Hall Effekt ist ein magnetoresistiver Effekt in ferromagnetischen Materialien der trotz des Namens nichts mit dem gewohnlichen Hall Effekt zu tun hat Der Hauptunterschied zum gewohnlichen Hall Effekt und zugleich Grund fur die Namensgebung ist dass in diesem Fall das Magnetfeld nicht senkrecht zur Probe sondern in der Probe also planar verlauft aber quer zum longitudinalen Strom wobei ebenfalls extrinsische und intrinsische Effekte unterschieden werden Insofern ist der Spin Hall Effekt eher analog zum planaren Hall Effekt als zum gewohnlichen Hall Effekt Thermischer Hall Effekt Bearbeiten Hauptartikel Righi Leduc Effekt Der Righi Leduc Effekt auch Thermischer Hall Effekt engl thermal Hall effect genannt beschreibt das Auftreten einer transversalen Temperaturdifferenz wenn Warme durch einen Leiter fliesst der sich in einem stationaren Magnetfeld befindet Er ist das thermomagnetische Analogon zum Hall Effekt Nernst Effekt Bearbeiten Hauptartikel Nernst Effekt Der Nernst Effekt beschreibt das Auftreten einer transversalen Spannung wenn Warme durch einen Leiter fliesst der sich in einem stationaren Magnetfeld befindet Siehe auch BearbeitenHall WinkelAnmerkungen Bearbeiten Die Ladungstragerdichte ist hier eine Volumendichte also Gesamtladung Lange Breite Hohe der Probe die Hohe wird im Artikel auch als Dicke bezeichnet und d genannt Im Zusammenhang mit dem Quanten Hall Effekt wo es nur um den Hall Effekt an zweidimensionalen sog Hall Streifen geht ist die Ladungstragerdichte dagegen eine Flachendichte Setzt man voraus dass sich alle Ladungstrager gleich schnell bewegen und das Magnetfeld homogen ist dann wird auf jeden Ladungstrager die gleiche Lorentzkraft ausgeubt Das Gleichgewicht ist erreicht wenn die elektrostatische Kraft auf jeden Ladungstrager gleich gross wie die Lorentzkraft ist Also sind die elektrischen Krafte uberall im Leiter gleich gross das elektrische Feld ist homogen Man kann die Formel die fur einen Plattenkondensator gilt verwenden Die Konstante RK ist exakt bekannt weil h und e zur Definition der Masseinheiten dienen und ihnen ein exakter Wert zugewiesen wurde Literatur BearbeitenCharles Kittel Einfuhrung in die Festkorperphysik Oldenbourg 5 Auflage 1980 P Grosse Freie Elektronen in Festkorpern Springer 1979 C M Hurd The Hall Effect in metals and alloys Plenum 1972 E H Putley The Hall Effect and related phenomena Butterworth London 1960 Edwin H Hall On Supraconductivity and the Hall Effect PNAS 1933 On a New Action of the Magnet on Electric Currents Memento vom 26 Marz 2003 im Internet Archive In American Journal of Mathematics Band 2 1879 S 287 292 Faksimile von Halls grundlegender Veroffentlichung Weblinks BearbeitenThe Hall Effect National Institute of Standards and TechnologyEinzelnachweise Bearbeiten E H Hall On a New Action of the Magnet on Electric Currents In American Journal of Mathematics Band 2 Nr 3 JSTOR 1879 S 287 doi 10 2307 2369245 Percy Williams Bridgman Biographical Memoir of Edwin Herbert Hall 1855 1938 PDF 1 4 MB National Academy of Sciences abgerufen am 14 Februar 2016 englisch Martin Tajmar Advanced space propulsion systems Springer Wien 2003 ISBN 3 211 83862 7 S 75 ff Das Hall Triebwerk Memento des Originals vom 23 Mai 2010 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot meyweb physik uni giessen de Physikalisches Institut der JLU Giessen abgerufen am 12 Marz 2010 Karoly Simonyi Kulturgeschichte der Physik Harri Deutsch Thun Frankfurt a M 1995 ISBN 3 8171 1379 X S 479 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Hall Effekt amp oldid 238181478