现代传感器技术基础与应用.ppt
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1、关于现代传感器技术基础与应用现在学习的是第1页,共59页n微传感器的概念微传感器的概念n微传感器的分类微传感器的分类n基本敏感原理介绍基本敏感原理介绍n微传感器的实例微传感器的实例n微传感器的应用微传感器的应用本章主要内容本章主要内容现在学习的是第2页,共59页微传感器的概念微传感器的概念微传感器:基于微传感器:基于MEMS工艺的工艺的,能把被测物理量转换为电信号输出的器件,通常由敏感元件和传输元件组成。MEMS微传感器原理框图现在学习的是第3页,共59页 微传感器是今天最广泛使用的MEMS器件,通常使用集成电路工业中发展起来的手段和技术来制造,比如微金属版印制技术、刻蚀技术等,也采用专门为微
2、传感器制造开发的新技术。微传感器的概念微传感器的概念现在学习的是第4页,共59页微传感器的概念微传感器的概念微传感器的技术指标技术指标:n量程:测量范围上限值和下限值的代数差。n灵敏度:传感器的在稳态下输出变化对输入变化的比值n线性度:传感器输出与输入之间的线性程度。n分辨率:指在规定测量范围内可能检测出的被测量的最 小变化量。n零轴稳定性n重复性:传感器在输入量按同一方向作全量程多次测试 时所得特性曲线不一致程度。n频响范围:在规定误差条件下,传感器可以正常工作 的频率区间。现在学习的是第5页,共59页微传感器的概念微传感器的概念 对于线性传感器,它的灵敏度就是它的静态特性的斜率,即 。非线
3、性传感器的灵敏度为一变量。一般希望传感器的灵敏度高,在满量程范围内是恒定的,即传感器的输出-输入特性为直线。灵敏度灵敏度现在学习的是第6页,共59页线性度线性度 传感器的线性度是指传感器输出与输入之间的线性程度。传感器的理想输出输入特性是线性的,它具有以下优点:(1)可大大简化传感器的理论分析和设计计算;(2)为标定和数据处理带来很大方便,只要知道线性输出输入特性上的两点就可以确定其余各点。微传感器的概念微传感器的概念现在学习的是第7页,共59页(3)可使仪表刻度盘均匀刻度,因而制作、安装、调试容易,提高测量精度;(4)避免了非线性补偿环节。实际上许多传感器的输出输入特性是非线性的,如果不考虑
4、迟滞和蠕变效应,一般用多项式表示输出输入特性。现在学习的是第8页,共59页附例:附例:一个微加速度传感器的指标一个微加速度传感器的指标灵敏度:100mV/g 量程:50g 频率范围:0.5-8000Hz(10%)安装谐振点:30kHz 分辨率:0.0002g 抗冲击:2000g 重量:8mg安装螺纹:M5 mm 线性:1%横向灵敏度:5%典型值:3%输出阻抗:150 激励电压:18-30VDC 典型值:24VDC温度范围:-40+120 壳绝缘电阻:安装力矩:约20-30Kgf.cm(M5螺纹)几何尺寸:四方12mm、高度13.5mm 现在学习的是第9页,共59页l按传感机理分按传感机理分 压
5、阻、压电、隧道、电容、谐振、热对流l按物理参数分按物理参数分 力(加速度/压力/声)热(热电偶/热阻)光(光电类)电磁(磁强计)化学和生物医学(血糖/电容化学/化学机械)微传感器的分类微传感器的分类现在学习的是第10页,共59页(1)压阻敏感原理压阻敏感原理 当压力作用在单晶硅上时,硅晶体的电阻发生显著变化的效应称为压阻效应压阻效应。在外力的作用下,结构中的薄膜或梁上产生应力分布,应力的存在使得压敏电阻的阻值发生变化微传感器的敏感原理微传感器的敏感原理现在学习的是第11页,共59页电阻的基本关系式电阻率的变化率电阻的变化率其中,为压阻系数压阻变化的具体过程压阻变化的具体过程现在学习的是第12页
6、,共59页 1)金属电阻的改变主要由材料几何尺寸的变化引起,因此 起主要作用;2)半导体电阻的改变主要由材料受力后电阻率的变化引起,因此 起主要作用;3)半导体的灵敏度因子比金属的高得多,一般在70-170之间。现在学习的是第13页,共59页 在正交坐标系中,沿任一晶向分布的压敏电阻,电阻的变化率与应力的关系为其中现在学习的是第14页,共59页主晶轴坐标系下的纵向、横向及剪切压阻系数 P型压敏电阻的变化率为 N型压敏电阻的变化率为 现在学习的是第15页,共59页压阻式传感器输出信号的检测一般需要采用惠斯通电桥惠斯顿电桥连接图S+S2-S1-O-O+输出电压现在学习的是第16页,共59页现在学习
7、的是第17页,共59页电容式微传感器的基本结构(2)电容敏感原理电容敏感原理 利用可变电容器作为传感元件,将作用于传感元件上的不同物理量的变化转换为电容值的变化。现在学习的是第18页,共59页间隙变化型:改变两极板间隙面积变化型:改变形成电容的有效面积A介质变化型:改变两极间介质的介电常数平行板电容器的电容为现在学习的是第19页,共59页间隙变化型电容式微传感器利用泰勒级数展开,由麦克劳林公式可得 现在学习的是第20页,共59页略除高阶无穷小项,得这时传感器的灵敏度和非线性误差分别为现在学习的是第21页,共59页采用差动电容结构可以大大减小传感器输出的非线性:现在学习的是第22页,共59页(3
8、)(3)隧道电流敏感原理隧道电流敏感原理 在距离十分接近的隧道探针与电极之间加一个偏置电压,当针尖和电极之间的距离接近纳米量级时,电子就会穿过两者之间的势垒,形成隧道电流。隧道电流质量块隧道探针输入感应力方向膜隧道电流式微传感器的基本结构现在学习的是第23页,共59页 为直流驱动电压,单位为V;为隧道电流,单 位为A;为常数,等于 ;为有效隧 道势垒高度,单位为eV;为隧道电极间距,单位为nm。在标准情况下(0.5 eV,1nm),隧道电极间距 变化0.1nm时,隧道电流 改变2倍。利用这个原理,可以设计各种微传感器。现在学习的是第24页,共59页 隧道电流式微传感器是一种高灵敏度的微传感器,
9、具有噪声小、温度系数小以及动态性能好等特点。隧道电流随距离d的变化曲线现在学习的是第25页,共59页(4)压电敏感原理压电敏感原理 压电效应压电效应:某些物质在沿一定方向受到压力或拉力作用而发生变形时,其两个表面上会产生极性相反的电荷;若将外力去掉时,又重新回到不带电的状态。逆压电效应:逆压电效应:在压电材料两端施加一定的电压,材料会表现出一定的形变(伸长或缩短)。现在学习的是第26页,共59页现在学习的是第27页,共59页n压电材料的特性常常用电荷灵敏度系数来表示n电荷灵敏度系数:沿i轴在材料表面产生的电荷与沿j轴所加的力F的关系得出两金属板间的电压差现在学习的是第28页,共59页(5)谐振
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