Gaussmeter, tiež nazývaný meter Tesla, sa zvyčajne používa ako merací nástroj pre povrchový magnetizmus. Obrázok nižšie je japonský Kanetec Gaussmeter, ktorý sa široko používa.
Pracovný princíp Gaussmeter je založený hlavne na uplatňovaní efektu haly: keď je vodič prenášajúci prúd umiestnený do magnetického poľa v dôsledku Lorentzovej sily, priečny potenciál sa objaví v smere kolmého na obidve magnetické pole a aktuálne. Gaussmeter je založený na princípe efektu haly je prístroj na meranie magnetických polí. Sonda Hall generuje napätie haly v dôsledku efektu haly v magnetickom poli. Merací prístroj premieňa hodnotu sily magnetického poľa na základe napätia haly a známeho koeficientu haly.

Súčasný gaussmeter je všeobecne vybavený jednosmernou sondou Hall, ktorá môže merať iba silu magnetického poľa v jednom smere, to znamená, že môže merať iba silu magnetického poľa kolmo na smer halového čipu. V niektorých špičkových poliach merania existujú aj sondy Hall, ktoré dokážu merať trojrozmerné magnetické polia. Konverziou meracieho prístroja je možné súčasne zobrazovať silu magnetického poľa v smeroch osi X, Y a Z. Maximálne sily magnetického poľa sa dá získať trigonometrickou konverziou.

Gaussmetre môžu vo všeobecnosti merať magnetické polia DC a AC magnetické polia. Jednotka je možné spravidla prepnúť tak, aby sa zobrazila gaussovská jednotka GS alebo medzinárodná jednotka Millitelasmt. Medzi nimi je meranie magnetických polí DC najpoužívanejšie v priemysle.
Ak potrebujete zmerať magnetické pole v reálnom čase, musíte použiť skutočnú funkciu. Displej zobrazí hodnotu a polaritu magnetického poľa v reálnom čase.
Ak potrebujete zachytiť maximálne magnetické pole a zodpovedajúcu polaritu počas procesu merania, musíte použiť funkciu HOLD.
Ako je znázornené na obrázku nižšie, displej sa zobrazí „Hold“. Zobrazená hodnota a polarita sú zachytené vrcholové magnetické pole a jeho zodpovedajúca polarita. Ak neexistuje žiadne zobrazenie, je to skutočná funkcia. Môžete tiež použiť tlačidlo režimu na prepnutie do režimu testu magnetického poľa AC. Symbol „~“ sa zobrazí na obrazovke, ako je znázornené nižšie.

Pri používaní gaussmeter si treba poznamenať:
1. Pri použití gaussmetra na meranie povrchového magnetizmu neohýbajte sondu nadmerne. Hall čip na konci by mal byť vo všeobecnosti ľahko pritlačený na povrch magnetu. Tým je zabezpečiť, aby bol bod merania pevný, a na druhej strane, aby sa zabezpečilo, že sonda je v úzkom kontakte s povrchom merania. a malo by to byť na úrovni s meracieho povrchu, ale netlačte tvrdo.
2. Obe strany halového čipu je možné snímať, ale hodnoty a polarity sú rôzne. Strana mierky sa používa na vhodné meranie a nemôže sa použiť ako merací povrch. Nesmerná strana je povrch merania.

Gaussmeter meria intenzitu magnetického poľa BZ predvoleného povrchu vertikálneho merania. Nasledujúci obrázok je simulačná schéma obyčajného magnetu Magnetizovaného z osi Z. Je zrejmé, že magnetické pole je vektor a intenzita magnetického poľa z osi Z sa dá považovať za bz {{}}, pretože dráha magnetického obvodu v rohoch je najkratšia, magnetické polia na poľa Rohy budú hustejšie a intenzita magnetického poľa B bude silnejšia ako stred, ale BZ nebude nevyhnutne silnejší ako stred. Je to len obmedzenie oblasti meranej halovým čipom. Všeobecne sa meria rohy. Intenzita magnetického poľa je silnejšia ako stred, aspoň nie nižšia ako stredné magnetické pole.

Osobitná pozornosť si tu vyžaduje, že keď sú smery magnetizácie odlišné, dokonca aj na rovnakom meracom povrchu, rozdiel v nameraných hodnotách je veľmi veľký.
Pre tých, ktorí potrebujú merať dynamiku alebo potrebujú, aby sa magnetické pole prispôsobili do rôznych meracích poloh, je potrebný magnetický polínový skener. Stále sa musí merať pomocou jednosmerného alebo trojrozmerného halového čipu a potom konštrukciou trajektórie merania a zberu údajov na výstup krivky merania magnetického poľa











































