Применение гальваномагнитных явлений в полупроводниках для создания приборов и устройств СВЧ диапазона. Антропов В.А - 160 стр.

UptoLike

160
датчиках Холла. Рассмотрены три возможных типа схем визуализации
схема с параллельным переносом, схема с последовательным переносом и
схема с параллельно последовательным переносом информации. Отмече-
ны вполне определённые преимущества последнего типа перед двумя дру-
гими.
5.3. Многоэлементная структура на датчиках Холла.
В предыдущих главах были теоретически рассмотрены и экспери-
ментально подтверждены основные параметры двухэлектродного датчика
Холла как индикатора и анализатора тонкой структуры электромагнитного
поля СВЧ.
Многоэлементная структура (рис. 5.1) из двухэлектродных датчи-
ков Холла, служащая для преобразования электромагнитного поля СВЧ в
потенциальный рельеф, состоит из основания, на котором определённым
образом размещаются датчики ЭДС Холла, слоя поглощающей резины и па-
нели, которая позволяет состыковать многоэлементную структуру с комму-
тирующей системой.
Основание изготовлено из мелкопористого пенополистирола, кото-
рый не вносил заметного нарушения в распределение электромагнитного
поля СВЧ (это было экспериментально проверено). Каждому единичному
датчику Холла в основании соответствует ячейка размером (6×6мм
2
. Ячей-
ка имеет щель, в которой укрепляется датчик, наклеенный на специальный
трафарет (рис.5.2) из слюды „Мусковит". На расстоянии 2 мм от центра
щели находится отверстие диаметром 1мм для вывода электродов Холла.
Электроды Холла выполняются из медной проволоки марки ПЭЛШО-0,7.
Таким образом, получается симметричная структура из двухэлек-
тродных датчиков Холла, расстояние между центрами которых равно 6мм.
Размеры кристаллических датчиков Холла (2×1×0,15) мм
3
. В слое поглоща-
ющей резины, которая находится за основанием вместе с датчиками Холла,
имеются отверстия для вывода электродов датчиков Холла. Расстояние
датчиках Холла. Рассмотрены три возможных типа схем визуализации –
схема с параллельным переносом, схема с последовательным переносом и
схема с параллельно – последовательным переносом информации. Отмече-
ны вполне определённые преимущества последнего типа перед двумя дру-
гими.

        5.3. Многоэлементная структура на датчиках Холла.
        В предыдущих главах были теоретически рассмотрены и экспери-
ментально подтверждены основные параметры двухэлектродного датчика
Холла как индикатора и анализатора тонкой структуры электромагнитного
поля СВЧ.

         Многоэлементная структура (рис. 5.1) из двухэлектродных датчи-
ков Холла, служащая для преобразования электромагнитного поля СВЧ в
потенциальный рельеф, состоит из основания, на котором определённым
образом размещаются датчики ЭДС Холла, слоя поглощающей резины и па-
нели, которая позволяет состыковать многоэлементную структуру с комму-
тирующей системой.

        Основание изготовлено из мелкопористого пенополистирола, кото-
рый не вносил заметного нарушения в распределение электромагнитного
поля СВЧ (это было экспериментально проверено). Каждому единичному
датчику Холла в основании соответствует ячейка размером (6×6)·мм2. Ячей-
ка имеет щель, в которой укрепляется датчик, наклеенный на специальный
трафарет (рис.5.2) из слюды „Мусковит". На расстоянии 2 мм от центра
щели находится отверстие диаметром 1мм для вывода электродов Холла.
Электроды Холла выполняются из медной проволоки марки ПЭЛШО-0,7.
        Таким образом, получается симметричная структура из двухэлек-
тродных датчиков Холла, расстояние между центрами которых равно 6мм.
Размеры кристаллических датчиков Холла (2×1×0,15) мм3. В слое поглоща-
ющей резины, которая находится за основанием вместе с датчиками Холла,
имеются отверстия для вывода электродов датчиков Холла. Расстояние

                                                                     160