为什么叫指南针,指南针原理( 三 )


另外磁传感器不会受到灰尘、水、震动等等的影响 。磁传感器的工作原理 , 它是基于霍尔效应制造出来的 , 霍尔效应是100多年前的物理学家霍尔发现的 , 其核心的理论就是带电粒子在磁场中运动时 , 会受到洛伦兹力的作用发生偏转 , 这时磁场中的电流就可能会发生偏转 。当电流垂直于外磁场通过导体时 , 载流子就会发生偏转 , 在导体两端堆积电荷 , 从而导致导体的内部产生电场 , 产生的电场方向垂直于电流和磁场的方向 。
当电场力和洛伦兹力相互平衡的时候 , 载流子就不会在偏转 , 而半导体的两端就会形成电势差 , 这个电势差就被称为霍尔电压 。霍尔效应传感器就是将变化的磁场转换为电压 , 产生的电压信号 , 再通过特定的电路进一步的处理得到预期的输出 , 它不仅仅可以用来辨别方向 , 还被用于接近开关、霍尔位置测量、转速测量 , 电流测量等等 。霍尔传感器的探头一般使用铟的化合物晶体 , 比如锑化铟、砷化铟或者砷化镓 , 晶体至于铝基上 , 低侧采用非磁铁材料 , 避免自身影响磁场 。
霍尔传感器通过磁场来激活 , 它可以识别不同类型的磁场运动 , 比如正面侧面推拉、推推等等感应运动 。指南针的存在让现代生活丰富多彩 , 如果一旦消失 , 我们会变得异常艰难 , 因为我们已经习惯了用各种地图导航软件APP给我们导航了 。在静止状态下 , 有指南针的手机打开地图 , APP上会有一个显示方向的箭头 , 而没有指南针的手机打开地图 , APP仅仅只能显示一个小圆点 , 可以想象在城市高楼林立 , 路网、错综复杂的大森林里 , 没有了手机里的指南针 , 我们很可能会丢失方向 。
在相对静止或者缓慢移动的情况下 , 北斗导航的“位置信息”、或GPS仅仅只能够判断我们现在所处的位置 , 而不能给我们指引方向 , 北斗导航的位置信息、GPS信号可能会出现丢失的情况 , 但因为地球磁场的原因 , 手机里的指南针并不会丢失方向 , 所以手机里的指南针是导航、定位不可或缺的补充 。