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巨磁電阻,什么是巨磁電阻

來(lái)源:整理 時(shí)間:2023-08-27 08:51:22 編輯:智能門(mén)戶 手機(jī)版

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1,什么是巨磁電阻

巨磁電阻效應(yīng)是指磁性材料的電阻率在有外磁場(chǎng)作用時(shí)較之無(wú)外磁場(chǎng)作用時(shí)存在顯著變化的現(xiàn)象,也就是說(shuō),非常弱小的磁性變化就能導(dǎo)致巨大電阻變化的特殊效應(yīng)。

什么是巨磁電阻

2,巨磁電阻效應(yīng)

磁性金屬和合金的電阻隨磁場(chǎng)大小而改變的現(xiàn)象稱為磁電阻效應(yīng). 把磁電阻效應(yīng)大于20%的效應(yīng)稱作"巨磁效應(yīng)". 在發(fā)現(xiàn)巨磁效應(yīng)之后,由于磁頭的敏感度有了很大的提升,從而使得存儲(chǔ)單字節(jié)數(shù)據(jù)所需的磁性材料尺寸大為減少,磁盤(pán)的儲(chǔ)存能力也就得到了很大幅度提高.
我對(duì)這也挺好奇,07年noble prize獲得者

巨磁電阻效應(yīng)

3,什么是巨磁電阻它的特性是什么

巨磁電阻(GMR)效應(yīng)是指磁性材料的電阻率在有外磁場(chǎng)作用時(shí)較之無(wú)外磁場(chǎng)作用時(shí)存在顯著變化的現(xiàn)象,一般將其定義為gmr=其中(h)為在磁場(chǎng)h作用下材料的電阻率(0)指無(wú)外磁場(chǎng)作用下材料的電阻率。根據(jù)這一效應(yīng)開(kāi)發(fā)的小型大容量計(jì)算機(jī)硬盤(pán)已得到廣泛應(yīng)用。   磁性金屬和合金一般都有磁電阻現(xiàn)象,所謂磁電阻是指在一定磁場(chǎng)下電阻改變的現(xiàn)象,人們把這種現(xiàn)象稱為磁電阻。所謂巨磁阻就是指在一定的磁場(chǎng)下電阻急劇減小,一般減小的幅度比通常磁性金屬與合金材料的磁電阻數(shù)值約高10余倍。 它具有功耗小,可靠性高,體積小,能工作于惡劣的工作條件等特點(diǎn)。

什么是巨磁電阻它的特性是什么

4,什么是巨磁電阻

巨磁電阻 即物體在外加磁場(chǎng)作用下自身的電阻發(fā)生顯著變化的現(xiàn)象 1986年德國(guó)科學(xué)家Grunberg小組、1988年法國(guó)科學(xué)家Fert小組首先發(fā)現(xiàn)了巨磁電阻效應(yīng)的存在。然而,巨磁電阻效應(yīng)又與一般的磁電阻效應(yīng)有著本質(zhì)的區(qū)別:由鐵磁金屬/非磁性金屬/鐵磁金屬構(gòu)成的多層納米薄膜(即巨磁電阻材料,如Fe/Cr),在有外加磁場(chǎng)和無(wú)外加磁場(chǎng)下電阻率的變化,在室溫下為可達(dá)5%,在低溫(4 2K)下可以達(dá)到110%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于一般鐵磁金屬1%—3%的磁電阻變化。由于其磁電阻效應(yīng)如此明顯,因此把這種只在磁性多層膜中才能發(fā)生的量子力學(xué)效應(yīng)稱為巨磁電阻效應(yīng)。1994年,IBM首先將GMR應(yīng)用在硬磁盤(pán)中,并在1995年宣布制成每平方英寸3Gb硬盤(pán)面密度所用的讀出頭,創(chuàng)世界記錄。 GMR對(duì)計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)領(lǐng)域的應(yīng)用帶來(lái)莫大的影響

5,什么是巨磁電阻效應(yīng)

指很小的磁場(chǎng)變化可以引起該種電阻值的巨大變化的一種效應(yīng)
形容磁電阻效應(yīng)大小的 具有顯著磁電阻效應(yīng)的磁性材料。強(qiáng)磁性材料在受到外加磁場(chǎng)作用時(shí)引起的電阻變化,稱為磁電阻效應(yīng)。不論磁場(chǎng)與電流方向平行還是垂直,都將產(chǎn)生磁電阻效應(yīng)。前者(平行)稱為縱磁場(chǎng)效應(yīng),后者(垂直)稱為橫磁場(chǎng)效應(yīng)。一般強(qiáng)磁性材料的磁電阻率(磁場(chǎng)引起的電阻變化與未加磁場(chǎng)時(shí)電阻之比)在室溫下小于8%,在低溫下可增加到10%以上。已實(shí)用的磁電阻材料主要有鎳鐵系和鎳鈷系磁性合金。室溫下鎳鐵系坡莫合金的磁電阻率約1%~3%,若合金中加入銅、鉻或錳元素,可使電阻率增加;鎳鈷系合金的電阻率較高,可達(dá)6%。與利用其他磁效應(yīng)相比,利用磁電阻效應(yīng)制成的換能器和傳感器,其裝置簡(jiǎn)單,對(duì)速度和頻率不敏感。磁電阻材料已用于制造磁記錄磁頭、磁泡檢測(cè)器和磁膜存儲(chǔ)器的讀出器等。
做題時(shí)曾了解到,巨磁電阻效應(yīng)與磁場(chǎng)方向無(wú)關(guān)

6,巨磁電阻效應(yīng)是怎么一回事阿

所謂巨磁阻效應(yīng),是指磁性材料的電阻率在有外磁場(chǎng)作用時(shí)較之無(wú)外磁場(chǎng)作用時(shí)存在巨大變化的現(xiàn)象。巨磁阻是一種量子力學(xué)效應(yīng),它產(chǎn)生于層狀的磁性薄膜結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)是由鐵磁材料和非鐵磁材料薄層交替疊合而成。當(dāng)鐵磁層的磁矩相互平行時(shí),載流子與自旋有關(guān)的散射最小,材料有最小的電阻。當(dāng)鐵磁層的磁矩為反平行時(shí),與自旋有關(guān)的散射最強(qiáng),材料的電阻最大。上下兩層為鐵磁材料,中間夾層是非鐵磁材料。鐵磁材料磁矩的方向是由加到材料的外磁場(chǎng)控制的,因而較小的磁場(chǎng)也可以得到較大電阻變化的材料。 眾所周知,計(jì)算機(jī)硬盤(pán)是通過(guò)磁介質(zhì)來(lái)存儲(chǔ)信息的。一塊密封的計(jì)算機(jī)硬盤(pán)內(nèi)部包含若干個(gè)磁盤(pán)片,磁盤(pán)片的每一面都被以轉(zhuǎn)軸為軸心、以一定的磁密度為間隔劃分成多個(gè)磁道,每個(gè)磁道又被劃分為若干個(gè)扇區(qū)。 磁盤(pán)片上的磁涂層是由數(shù)量眾多的、體積極為細(xì)小的磁顆粒組成,若干個(gè)磁顆粒組成一個(gè)記錄單元來(lái)記錄1比特(bit)信息,即0或1。磁盤(pán)片的每個(gè)磁盤(pán)面都相應(yīng)有一個(gè)磁頭。當(dāng)磁頭“掃描”過(guò)磁盤(pán)面的各個(gè)區(qū)域時(shí),各個(gè)區(qū)域中記錄的不同磁信號(hào)就被轉(zhuǎn)換成電信號(hào),電信號(hào)的變化進(jìn)而被表達(dá)為“0”和“1”,成為所有信息的原始譯碼。 最早的磁頭是采用錳鐵磁體制成的,該類磁頭是通過(guò)電磁感應(yīng)的方式讀寫(xiě)數(shù)據(jù)。然而,隨著信息技術(shù)發(fā)展對(duì)存儲(chǔ)容量的要求不斷提高,這類磁頭難以滿足實(shí)際需求。因?yàn)槭褂眠@種磁頭,磁致電阻的變化僅為1%~2%之間,讀取數(shù)據(jù)要求一定的強(qiáng)度的磁場(chǎng),且磁道密度不能太大,因此使用傳統(tǒng)磁頭的硬盤(pán)最大容量只能達(dá)到每平方英寸20兆位。硬盤(pán)體積不斷變小,容量卻不斷變大時(shí),勢(shì)必要求磁盤(pán)上每一個(gè)被劃分出來(lái)的獨(dú)立區(qū)域越來(lái)越小,這些區(qū)域所記錄的磁信號(hào)也就越來(lái)越弱。 1997年,全球首個(gè)基于巨磁阻效應(yīng)的讀出磁頭問(wèn)世。正是借助了巨磁阻效應(yīng),人們才能夠制造出如此靈敏的磁頭,能夠清晰讀出較弱的磁信號(hào),并且轉(zhuǎn)換成清晰的電流變化。新式磁頭的出現(xiàn)引發(fā)了硬盤(pán)的“大容量、小型化”革命。如今,筆記本電腦、音樂(lè)播放器等各類數(shù)碼電子產(chǎn)品中所裝備的硬盤(pán),基本上都應(yīng)用了巨磁阻效應(yīng),這一技術(shù)已然成為新的標(biāo)準(zhǔn)。
搜一下:巨磁電阻效應(yīng)是怎么一回事阿?
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