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홀소자 전류센서를 위한 니켈강 코어 소재 특성
Characteristics of Ni-Fe Core Materials for Hall Current Sensor 원문보기

전기전자재료학회논문지 = Journal of the Korean institute of electronic material engineers, v.27 no.8, 2014년, pp.505 - 509  

김영곤 ((주) 이노셈코리아)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this research, the structural, physical and electrical characteristics of Ni-Fe core chosen to minimize the errors of the Hall current sensors were investigated and Hall current sensor using Ni-Fe core was fabricated. In the result, the fabricated Ni-Fe sample exhibited the maximum hardness about...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구에서는 전류센서의 측정오차의 최소화를 위해 무방향성 고투자율 특성을 가진 니켈강을 코어 소재로 선택하였으며, 니켈강 코어를 제작하여 구조적, 물리적, 전기적 특성을 평가하였다. 또한, 니켈강 홀소자를 적용한 홀소자 전류센서를 설계하고 제작하여 코어로서 니켈강의 적용 가능성을 테스트하였다.
  • 본 연구에서는 홀소자 전류센서의 코어를 위한 소재로서 니켈강을 제작하였으며, 제작되어진 니켈강 소재의 물리적, 구조적, 전기적 특성을 고찰하였으며, 이를 바탕으로 홀소자 전류센서를 설계 및 제작하여 소자 특성을 고찰하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
홀소자는 무엇인가? 자기장의 세기에 따라 전압이 변하는 소자를 홀소자라고 하며, 홀소자는 전류가 흐르는 도체를 철심의 중간에 끼워 넣고 전류는 직각 방향으로 자기장이 발생하며, 직각방향으로 발생하는 기전압-홀효과를 이용한다. 여기서 홀효과 (Hall effect)는 도체에 전류가 흐르는 상태에서 전류의 방향과 수직인 방향으로 자기장이 형성될 때, 전류가 흐르는 도체 내에서 전류와 수직인 방향으로 위차가 발생하게 되는 현상을 말하며, 이때 발생하는 전압을 홀전압이라고 하며, 이러한 원리를 이용해 자기장을 감지하는 센서를 홀효과 센서라고 한다 [1].
홀효과란 무엇인가? 자기장의 세기에 따라 전압이 변하는 소자를 홀소자라고 하며, 홀소자는 전류가 흐르는 도체를 철심의 중간에 끼워 넣고 전류는 직각 방향으로 자기장이 발생하며, 직각방향으로 발생하는 기전압-홀효과를 이용한다. 여기서 홀효과 (Hall effect)는 도체에 전류가 흐르는 상태에서 전류의 방향과 수직인 방향으로 자기장이 형성될 때, 전류가 흐르는 도체 내에서 전류와 수직인 방향으로 위차가 발생하게 되는 현상을 말하며, 이때 발생하는 전압을 홀전압이라고 하며, 이러한 원리를 이용해 자기장을 감지하는 센서를 홀효과 센서라고 한다 [1]. 홀 센서는 주로 주위를 움직이는 자성물체의 속도를 측정하는데 이용되어지며, 자동차 속도, 유속감지 측정 등의 다양한 분야에 응용되어진 다 [2].
최근 홀소자의 코어로 사용되고 있는 물질은 어떠한 것들이 있는가? 홀소자의 코어로 사용되기 위해서는 고투자율이 요구되어지는데, 포화자속밀도가 크고, 보자력이 작고, 투자율이 크며, 철손이 작아야 고투자율이 형성된다. 또한, 체적 저항률이 크고, 기계적, 전기적 충격에 대하여 안정해야 하는데 최근 사용되어지고 있는 고투자율 소재로는 탄소강, 철-코발트 합금, 규소강, 철-니켈 합금, 페라이트 등이 사용되어지고 있다.
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참고문헌 (13)

  1. Honeywell, Micro Switch Sensing and Control, Hall Effect Sensing and Application 

  2. D. T. Bui1, M. D. Tran, H. D. Nguyen, and H. B. Nguyen, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol., 4, 015017 (2013). 

  3. J. L. McCrea, G. Palumbo, G. D. Hibbard, and U. Erb, Reviews on Adv. Mater. Sci., 5, 252 (2003). 

  4. L. Tiancheng, L. Zhichao, and L. Peng, Rare Metals, 25, 484 (2006). 

  5. N. Myung, Bulletin of the Kor. Chem. Soc., 22, 994 (2001). 

  6. M. H. Seo, D. J. Kim, and J. S. Kim, Thin Solid Films, 489, 122 (2005). 

  7. N. V. Myung and K. Nobe, J. The Electrochem. Soc., 148, C136 (2001). 

  8. R. Balachandran, H. K. Yow, B. H. Ong, K. B. Tan, and H. Y. Wong, Int. J. Electrochem. Sci., 6, 3564 (2011). 

  9. J. L. McCrea, G. Palumbo, G. D. hibbard, and U. Erb, Rev. Adv. Mater. Sci., 5, 252 (2003). 

  10. R. Abdel-Karim, Y. Reda, M. Muhammed, S. El-Raghy, M. Shoeib, and H. Ahmed, J. Nanomater., 2011, 1 (2011). 

  11. H. A. Padila Il, B. L. Boyce, C. C. Battaile, and S. V. Prasad, Wear, 297, 860 (2013). 

  12. Pramana, J. Phys., 66, 1093 (2006). 

  13. N. V. Myung, D. Y. Park, B. Y. Yoo, and P.T.A. Sumodjo, J. Magn. Magn. Mater., 265, 189 (2003). 

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