【教学课件】第6章固态传感器.ppt
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1、第6章 固态传感器 固态传感器利用某些固体材料的机械、电、磁等的物性型变化来实现信息的直接测量。制造固态传感器的固体材料以半导体材料半导体材料用得最多。本章主要对利用半导体技术制造的磁敏、湿敏等几类固态传感器的原理及相关特性进行介绍。第第6章章 固态传感器固态传感器 第第6章章 固态传感器固态传感器 6.1 磁敏传感器6.2 湿敏传感器6.3 其他固态传感器6.1.1 霍尔式传感器霍尔式传感器6.1.2 其他磁敏传感器其他磁敏传感器6.1 6.1 磁敏传感器磁敏传感器 6.1 6.1 磁敏传感器磁敏传感器 磁敏传感器是把磁物理量转换成电信号的传感器,大多是基于载流子在磁场中受洛伦兹力的作用而发
2、生偏转的机理实现对相关物理量的信号检测。它的应用可以分为直接应用直接应用直接应用直接应用和间接应用间接应用间接应用间接应用两类,前者包括测量磁场强度的各种磁场计,如地磁的测量、磁带和磁盘信号的读出、漏磁探伤、磁控设备等;后者是指利用磁场作为媒介来探测非磁信号,如无接触开关、无触点电位器等等。6.1.1 6.1.1 霍尔式传感器霍尔式传感器 霍尔效应与霍尔元件1霍尔元件基本特性2霍尔式传感器的应用3霍尔效应和霍尔元件霍尔效应和霍尔元件 一块长为一块长为l、宽为、宽为b、厚为、厚为d的半导体薄片置于磁感的半导体薄片置于磁感应强度为应强度为B的磁场的磁场(磁场方向垂直于薄片磁场方向垂直于薄片)中,当
3、有中,当有电流电流I流过时,在垂直于电流和磁场的方向上将产流过时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势生电动势Un。这种现象称为霍尔效应。霍尔式传。这种现象称为霍尔效应。霍尔式传感器是由霍尔元件所组成。感器是由霍尔元件所组成。霍尔效应和霍尔元件霍尔效应和霍尔元件令令 则则(6-1)(6-2)(6-3)RH为霍尔传感器的霍尔常数,其大小由载流材料的物理性质决定。霍尔元件的灵敏度不仅与元件材料的霍尔系数有关,还与霍尔元件的几何尺寸有关,一般要求霍尔元件一般要求霍尔元件一般要求霍尔元件一般要求霍尔元件灵敏度越大越好灵敏度越大越好灵敏度越大越好灵敏度越大越好。若磁场B和霍尔元件平面的法线成一角度,则
4、作用于霍尔元件的有效磁感应强度为B cos,因此:(6-4)霍尔效应和霍尔元件霍尔效应和霍尔元件控制电流级控制电流级 霍尔电极霍尔电极a、b两根引线称为控制电流端引线,其焊两根引线称为控制电流端引线,其焊接处称为控制电流极(或称激励电极)。接处称为控制电流极(或称激励电极)。c、d两根霍尔输出引线,其焊接处称为霍两根霍尔输出引线,其焊接处称为霍尔电极(要求欧姆接触)。尔电极(要求欧姆接触)。霍尔效应和霍尔元件霍尔效应和霍尔元件霍尔元件基本特性霍尔元件基本特性输入电阻和输出电阻输入电阻和输出电阻输入电阻和输出电阻输入电阻和输出电阻输入电阻和输出电阻输入电阻和输出电阻输入电阻指控制电流极间的电阻值
5、。输入电阻指控制电流极间的电阻值。输出电阻指霍尔电极间的电阻值。输出电阻指霍尔电极间的电阻值。额定激励电流和最大允许激励电流额定激励电流和最大允许激励电流额定激励电流和最大允许激励电流额定激励电流和最大允许激励电流额定激励电流和最大允许激励电流额定激励电流和最大允许激励电流使霍尔元件温升使霍尔元件温升10所施加的控制电流值称为额定激励电流。所施加的控制电流值称为额定激励电流。以霍尔片允许最大温升为限制所对应的电流称为最大允许激励以霍尔片允许最大温升为限制所对应的电流称为最大允许激励电流。电流。不等位电势不等位电势不等位电势不等位电势不等位电势不等位电势 当霍尔元件通以额定激励电流当霍尔元件通以
6、额定激励电流IH而不加外磁场时它的霍尔而不加外磁场时它的霍尔输出端之间仍有空载电势存在,该电势就称为不等位电势。输出端之间仍有空载电势存在,该电势就称为不等位电势。霍尔元件基本特性霍尔元件基本特性不等位电势的补偿不等位电势的补偿 产生不等位电势的原因主要有:霍尔电极安装位置不对称或不在产生不等位电势的原因主要有:霍尔电极安装位置不对称或不在同一等电位面上。此外,材质不均匀、几何尺寸不均匀等原因对同一等电位面上。此外,材质不均匀、几何尺寸不均匀等原因对不等位电势也有一定的影响。可以把霍尔元件等效为图不等位电势也有一定的影响。可以把霍尔元件等效为图6-5所示所示的电桥电路。根据的电桥电路。根据A、
7、B两点电位的高低,判断应在某一桥臂上两点电位的高低,判断应在某一桥臂上并联一定的电阻并联一定的电阻。霍尔元件基本特性霍尔元件基本特性 常见的几种补偿电路如图6-6所示,其中图6-6(c)相当于在等效电桥的两个桥臂上同时并联电阻,调整比较方便。霍尔元件与一般半导体器件一样,对温度变化十分对温度变化十分对温度变化十分对温度变化十分敏感敏感敏感敏感。霍尔元件灵敏度系数与温度的关系可写成:KH0表示温度T0时的KH值;T=T-T0表示温度变化值;为霍尔元件灵敏度的温度系数 为了减小霍尔元件的温度误差,除选用温度系数小的元件或采用恒温措施外,还可以采用其他措施。(6-6)霍尔元件基本特性霍尔元件基本特性
8、保持KHI乘积不变,抵消灵敏度系数KH因温度增加的影响。基于这一思想,可以采用图6-7所示的补偿电路。设在某一基准温度T0时,恒流源输出电流为I,霍尔元件 的控制电流为IH0,霍尔元件的内阻为R0,补偿电阻r0上流过的电流为I0,根据上图可得恒流源供电恒流源供电 1(6-7)(6-8)霍尔元件基本特性霍尔元件基本特性 当温度上升当温度上升当温度上升当温度上升T T达到温度达到温度达到温度达到温度T T时时时时,霍霍霍霍尔尔尔尔元件的内阻元件的内阻元件的内阻元件的内阻为为为为R=RR=R0 0(1+(1+T)T),补偿电补偿电补偿电补偿电阻的阻阻的阻阻的阻阻的阻值为值为值为值为r=rr=r0 0
9、(1+(1+T)T),、分别为霍尔元件内阻、补偿电阻的温度系数分别为霍尔元件内阻、补偿电阻的温度系数(6-9)(6-10)对对对对上式上式上式上式进进进进行整理,并忽略行整理,并忽略行整理,并忽略行整理,并忽略(T)T)2 2 项项项项可得可得可得可得(6-11)霍尔元件基本特性霍尔元件基本特性 由于霍尔元件灵敏度温度系数由于霍尔元件灵敏度温度系数由于霍尔元件灵敏度温度系数由于霍尔元件灵敏度温度系数 、补偿电阻温度系数、补偿电阻温度系数、补偿电阻温度系数、补偿电阻温度系数 比霍尔比霍尔比霍尔比霍尔元件内阻温度系数元件内阻温度系数元件内阻温度系数元件内阻温度系数 小得多,即:小得多,即:小得多,
10、即:小得多,即:,于是式(,于是式(,于是式(,于是式(6-6-1111)可以简化为:)可以简化为:)可以简化为:)可以简化为:(6-12)由式(由式(由式(由式(6-126-12)可见,当霍尔元件选定后,通过查元件的参数表)可见,当霍尔元件选定后,通过查元件的参数表)可见,当霍尔元件选定后,通过查元件的参数表)可见,当霍尔元件选定后,通过查元件的参数表可得到可得到可得到可得到 、R R0 0,从而可以确定补偿电阻,从而可以确定补偿电阻,从而可以确定补偿电阻,从而可以确定补偿电阻r r的阻值。的阻值。的阻值。的阻值。霍尔元件基本特性霍尔元件基本特性采用热敏电阻采用热敏电阻2霍尔元件基本特性霍尔
11、元件基本特性霍尔式传感器的应用霍尔式传感器的应用电电流、磁流、磁流、磁流、磁场场、位、位、位、位移、角度、移、角度、移、角度、移、角度、转转速、速、速、速、压压力、功率力、功率力、功率力、功率结结构构构构简单简单形小体形小体形小体形小体轻轻 使用方便使用方便使用方便使用方便霍尔式微位移传感器霍尔式微位移传感器 霍尔式传感器的应用霍尔式传感器的应用 如果保持霍尔元件的激励电流不变,而让它在一个均匀梯度的磁场中移动时,则其输出的霍尔电势就取决于它在磁场中的位置。利用这一原理可以测量微位移。当霍尔元件有微小位移时,就有霍尔电势输出,在一定范围内,位移与位移与位移与位移与U UH H呈线性关系呈线性关
12、系呈线性关系呈线性关系。6.1.2 6.1.2 其他磁敏传感器其他磁敏传感器 磁敏电阻1磁敏二极管2 运动的载流子受到洛伦兹力的作用而发生偏转,载流子散射几率增大,迁移率下降,于是电阻增加。这种现象称为磁电阻效应,简称磁阻效应。当温度恒定,在弱磁场范围内,磁阻与磁感应强磁阻与磁感应强磁阻与磁感应强磁阻与磁感应强度度度度(B)(B)的平方成正比的平方成正比的平方成正比的平方成正比。对于只有电子参与导电的最简单的情况,理论推出磁阻效应的表达式为:(6-13)磁敏电阻磁敏电阻磁阻效应磁阻效应1电阻率的相对变化电阻率的相对变化电阻率的相对变化电阻率的相对变化式中:式中:式中:式中:B B为磁感应强度,
13、为磁感应强度,为磁感应强度,为磁感应强度,为电子迁移率,为电子迁移率,为电子迁移率,为电子迁移率,0 0为零磁场为零磁场为零磁场为零磁场下的电阻率,下的电阻率,下的电阻率,下的电阻率,B B为磁感应强度为为磁感应强度为为磁感应强度为为磁感应强度为B B时的电阻率。时的电阻率。时的电阻率。时的电阻率。(6-14)磁敏电阻磁敏电阻磁敏二极管的磁敏二极管的磁敏二极管的磁敏二极管的P P P P型和型和型和型和N N N N型电极由高阻材料制成,在型电极由高阻材料制成,在型电极由高阻材料制成,在型电极由高阻材料制成,在P P P P、N N N N之之之之间有一个较长的间有一个较长的间有一个较长的间有
14、一个较长的本征区本征区本征区本征区I I I I。本征区。本征区。本征区。本征区I I I I的一面磨成光滑表面的一面磨成光滑表面的一面磨成光滑表面的一面磨成光滑表面(I I I I区区区区),另一面打毛,设置成),另一面打毛,设置成),另一面打毛,设置成),另一面打毛,设置成r r r r区区区区,因为电子,因为电子,因为电子,因为电子空穴对空穴对空穴对空穴对易于在粗糙表面复合而消失。易于在粗糙表面复合而消失。易于在粗糙表面复合而消失。易于在粗糙表面复合而消失。磁敏二极管磁敏二极管磁敏二极管磁敏二极管2磁敏二极管磁敏二极管图图b图图c图图d未加磁未加磁场场前,前,电电子、空穴的运子、空穴的运
15、动动 磁磁场场方向使方向使电电子、空穴子、空穴 向向r面偏面偏转转,电电流很小流很小 磁磁场场方向使方向使电电子、空穴向子、空穴向 光滑面偏光滑面偏转转,电电流流变变大大6.1 磁敏传感器6.2 湿敏传感器6.3 其他固态传感器第第6章章 固态传感器固态传感器 6.2.1 6.2.1 湿度及湿敏传感器基础湿度及湿敏传感器基础湿度及湿敏传感器基础湿度及湿敏传感器基础6.2.2 6.2.2 氯化锂湿敏传感器氯化锂湿敏传感器氯化锂湿敏传感器氯化锂湿敏传感器6.2.3 6.2.3 半导体及陶瓷湿敏传感器半导体及陶瓷湿敏传感器半导体及陶瓷湿敏传感器半导体及陶瓷湿敏传感器6.2.4 6.2.4 高分子聚合
16、物湿敏传感器高分子聚合物湿敏传感器高分子聚合物湿敏传感器高分子聚合物湿敏传感器6.2 6.2 湿敏传感器湿敏传感器 6.2.1 6.2.1 湿敏传感器基础湿敏传感器基础 随着现代工农业技术的发展及生活条件的提高,湿度的检测与控制成为生产和生活中必不可少的环节。绝对湿度1指单位体积大气中水汽的质量,可用表达式指单位体积大气中水汽的质量,可用表达式指单位体积大气中水汽的质量,可用表达式指单位体积大气中水汽的质量,可用表达式V=MV=MV V/V/V表示,表示,表示,表示,单位为,绝对湿度也可称为水汽浓度或水汽密度。单位为,绝对湿度也可称为水汽浓度或水汽密度。单位为,绝对湿度也可称为水汽浓度或水汽密
17、度。单位为,绝对湿度也可称为水汽浓度或水汽密度。绝对湿度也可用水的蒸汽压来表示。待测空气可视为一绝对湿度也可用水的蒸汽压来表示。待测空气可视为一绝对湿度也可用水的蒸汽压来表示。待测空气可视为一绝对湿度也可用水的蒸汽压来表示。待测空气可视为一种由水蒸汽和干燥空气组成的二元理想混合气体,根据道种由水蒸汽和干燥空气组成的二元理想混合气体,根据道种由水蒸汽和干燥空气组成的二元理想混合气体,根据道种由水蒸汽和干燥空气组成的二元理想混合气体,根据道尔顿分压定律和理想气体状态方程,空气的水汽密度尔顿分压定律和理想气体状态方程,空气的水汽密度尔顿分压定律和理想气体状态方程,空气的水汽密度尔顿分压定律和理想气体
18、状态方程,空气的水汽密度 V可可可可表示为:表示为:表示为:表示为:6.2.1 6.2.1 湿敏传感器基础湿敏传感器基础 Pv:空气中水蒸气分压;:空气中水蒸气分压;M:水蒸气的摩尔质量:水蒸气的摩尔质量R:理想气体常数;:理想气体常数;T:空气的绝对温度:空气的绝对温度(6-15)相对湿度2指某一被测气体的绝对湿度指某一被测气体的绝对湿度指某一被测气体的绝对湿度指某一被测气体的绝对湿度 V与在同一温度与在同一温度与在同一温度与在同一温度T T下水蒸汽已下水蒸汽已下水蒸汽已下水蒸汽已达到饱和的气体的绝对湿度达到饱和的气体的绝对湿度达到饱和的气体的绝对湿度达到饱和的气体的绝对湿度 w之比,常用之
19、比,常用之比,常用之比,常用“%RH”%RH”表示,表示,表示,表示,这是一个无量纲的值。这是一个无量纲的值。这是一个无量纲的值。这是一个无量纲的值。由以上介绍可见,绝对湿度给出了大气中水份的具体含由以上介绍可见,绝对湿度给出了大气中水份的具体含由以上介绍可见,绝对湿度给出了大气中水份的具体含由以上介绍可见,绝对湿度给出了大气中水份的具体含量,相对湿度则给出了大气的潮湿程度,故使用更为广泛。量,相对湿度则给出了大气的潮湿程度,故使用更为广泛。量,相对湿度则给出了大气的潮湿程度,故使用更为广泛。量,相对湿度则给出了大气的潮湿程度,故使用更为广泛。6.2.1 6.2.1 湿敏传感器基础湿敏传感器基
20、础 相对湿度 (6-16)湿敏湿敏传感器感器主要特性主要特性灵敏度灵敏度灵敏度灵敏度指被指被测湿度作湿度作单位位值变化化时所引起的所引起的输出量(感湿特征出量(感湿特征量)的量)的变化程度。灵敏度是化程度。灵敏度是特性曲特性曲线的斜率。的斜率。湿度量程湿度量程湿度量程湿度量程保保证一个湿敏器件能一个湿敏器件能够正常工作所允正常工作所允许的相的相对湿度的最大范湿度的最大范围。湿度温度系数湿度温度系数湿度温度系数湿度温度系数当当环境湿度恒定境湿度恒定时,温,温度每度每变化化1,引起湿,引起湿度度传感器感湿特征量的感器感湿特征量的变化量。化量。特性曲特性曲特性曲特性曲线线指湿敏指湿敏传感器的感器的输
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