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Tension de Hall V_H = I·B/(n·q·t) avec le signe du porteur porté par q : les électrons (type n) donnent un V_H et un coefficient de Hall négatifs, les trous (type p) des positifs — ce signe est ce qui a d'abord révélé les « porteurs positifs ». Densité en m⁻³ ou cm⁻³, épaisseur jusqu'au nanomètre. Ancrages : une couche sensible à semiconducteur (n = 10²¹ m⁻³, 100 µm) à 10 mA et 0.5 T délivre 0.31 V ; le cuivre à 10 A et 1 T n'obtient que ≈ 7 µV — sept ordres de grandeur de porteurs en plus (8.5×10²⁸ m⁻³), exactement pourquoi les éléments de Hall sont faits de semiconducteur, jamais de métal.
Appelez cet outil depuis votre code en trois langages.
curl -X POST 'http://127.0.0.1:3003/fr/api/tools/hall-effect-calculator' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"current":10,"currentUnit":"mA","b":0.5,"bUnit":"T","n":1e+21,"nUnit":"m3","t":100,"tUnit":"um","carrier":"electrons"}'Envoyez une requête POST avec vos entrées en JSON. Les paramètres de type fichier nécessitent un upload préalable.
POST http://127.0.0.1:3003/fr/api/tools/hall-effect-calculator| Nom | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
| current | number | Oui | — |
| currentUnit | select | Oui | — |
| b | number | Oui | — |
| bUnit | select | Oui | — |
| n | number | Oui | — |
| nUnit |
Ajoutez cet outil à votre serveur Model Context Protocol pour que les agents IA puissent le lister et l'appeler.
Ajoutez ce bloc à la configuration de votre client MCP :
{
"mcpServers": {
"elysiatools-hall-effect-calculator": {
"name": "hall-effect-calculator",
"description": "Tension de Hall V_H = I·B/(n·q·t) avec le signe du porteur porté par q : les électrons (type n) donnent un V_H et un coefficient de Hall négatifs, les trous (type p) des positifs — ce signe est ce qui a d'abord révélé les « porteurs positifs ». Densité en m⁻³ ou cm⁻³, épaisseur jusqu'au nanomètre. Ancrages : une couche sensible à semiconducteur (n = 10²¹ m⁻³, 100 µm) à 10 mA et 0.5 T délivre 0.31 V ; le cuivre à 10 A et 1 T n'obtient que ≈ 7 µV — sept ordres de grandeur de porteurs en plus (8.5×10²⁸ m⁻³), exactement pourquoi les éléments de Hall sont faits de semiconducteur, jamais de métal.",
"baseUrl": "http://127.0.0.1:3003/mcp/sse?toolId=hall-effect-calculator",
"command": "",
"args": [],
"env": {},
"isActive": true,
"type": "sse"
}
}
}Après connexion au point d'accès SSE, listez les outils exposés :
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/list"
}Appelez l'outil par son id ; les arguments sont construits à partir de ses paramètres :
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 2,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "hall-effect-calculator",
"arguments": {
"current": 10,
"currentUnit": "mA",
"b": 0.5,
"bUnit": "T",
"n": 1e+21,
"nUnit": "m3",
"t": 100,
"tUnit": "um",
"carrier": "electrons"
}
}
}| select |
| Oui |
| — |
| t | number | Oui | — |
| tUnit | select | Oui | — |
| carrier | select | Oui | — |
Résultat texte
{
"result": "Processed text content",
"error": "Error message (optional)",
"message": "Notification message (optional)",
"metadata": {
"key": "value"
}
}Des questions ou un problème ? Contactez [email protected]