气敏湿敏传感器讲PPT学习教案.pptx
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1、会计学 1气敏湿敏传感器讲第一页,共91页。n n 气敏传感器是一种(y zhn)检测特定气体的传感器。n n 它主要包括半导体气敏传感器、接触燃烧式气敏传感器和电化学气敏传感器等,其中用的最多的是半导体气敏传感器。8.1 气敏传感器第1页/共91页第二页,共91页。n n 它的应用主要有:n n 一氧化碳气体的检测n n 瓦斯气体的检测、煤气的检测、氟利昂(R11、R12)的检测n n 呼气中乙醇的检测、人体(rnt)口腔口臭的检测等等。第2页/共91页第三页,共91页。第3页/共91页第四页,共91页。第4页/共91页第五页,共91页。n n 气敏传感器将浓度有关的信息转换成电信号,根据这
2、些电信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中的存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报警;n n 还可以通过接口电路与计算机组成自动检测、控制(kngzh)和报警系统。第5页/共91页第六页,共91页。由于气体种类繁多,性质也各不相同,不可能用一种传感器检测(jin c)所有类别的气体,因此半导体气敏传感器的种类非常多。第6页/共91页第七页,共91页。按制造(zhzo)工艺上分烧结型、薄膜型、厚膜型。第7页/共91页第八页,共91页。(1)烧结型气敏元件将元件的电极和加热器均埋在金属(jnsh)氧化物气敏材料中,经加热成型后低温烧结而成。目前最常用的是氧化锡(SnO2)烧结型气敏元件,它
3、的加热温度较低,一般在 200-300,SnO2气敏半导体对许多可燃性气体,如氢、一氧化碳、甲烷、丙烷、乙醇等都有较高的灵敏度。第8页/共91页第九页,共91页。(2)薄膜型气敏元件采用真空镀膜或溅射方法,在石英或陶瓷基片上制成金属氧化物薄膜(厚度0.1m以下),构成薄膜型气敏元件。氧化锌(ZnO)薄膜型气敏元件以石英玻璃或陶瓷作为绝缘基片,通过真空镀膜在基片上蒸镀锌金属,用铂或钯膜作引出电极(dinj),最后将基片上的锌氧化。第9页/共91页第十页,共91页。氧化锌敏感材料是N型半导体,当添加铂作催化剂时,对丁烷、丙烷、乙烷(y wn)等烷烃气体有较高的灵敏度,而对H2、CO2等气体灵敏度很
4、低。若用钯作催化剂时,对H2、CO有较高的灵敏度,而对烷烃类气体灵敏度低。因此,这种元件有良好的选择性,工作温度在400500的较高温度。第10页/共91页第十一页,共91页。(3)厚膜型气敏元件将气敏材料(如SnO2、ZnO)与一定比例的硅凝胶混制成能印刷的厚膜胶。把厚膜胶用丝网印刷到事先安装有铂电极的氧化铝(Al2O3)基片上,在400800的温度下烧结12小时便制成厚膜型气敏元件。用厚膜工艺制成的器件一致性较好,机械强度高,适于批量生产。以上三种气敏器件都附有加热器,在实际应用时,加热器能使附着在测控部分上的油雾、尘埃等烧掉,同时加速气体(qt)氧化还原反应,从而提高器件的灵敏度和响应速
5、度。第11页/共91页第十二页,共91页。1.1.气敏电阻 气敏电阻(dinz)(dinz)的工作原理 的工作原理 气敏电阻的材料(cilio)是金属氧化物,在合成材料(cilio)时,通过化学计量比的偏离和杂质缺陷制成。第12页/共91页第十三页,共91页。金属(jnsh)氧化物半导体分:N型半导体:如氧化锡、氧化铁、氧化锌、氧化钨等。P型半导体:如氧化钴、氧化铅、氧化铜、氧化镍等。第13页/共91页第十四页,共91页。为了(wi le)提高某种气敏元件对某些气体成分的选择性和灵敏度,合成材料有时还渗入了催化剂,如钯(Pd)、铂(Pt)、银(Ag)等。第14页/共91页第十五页,共91页。金
6、属氧化物在常温下是绝缘的,制成半导体后却显示(xinsh)气敏特性。第15页/共91页第十六页,共91页。(半导体的功函数与气体吸附分子的亲和力或离解能比较):通常(tngchng)器件工作在空气中,空气中的氧和NO2这样的电子兼容性大的气体,接受来自半导体材料的电子而吸附负电荷,结果使N型半导体材料的表面空间电荷层区域的传导电子减少,使表面电导减小,从而使器件处于高阻状态。一旦元件与被测还原性气体接触,就会与吸附的氧起反应,将被氧束缚的电子释放出来,敏感膜表面电导增加,使元件电阻减小。第16页/共91页第十七页,共91页。第17页/共91页第十八页,共91页。第18页/共91页第十九页,共9
7、1页。该类气敏元件通常工作在高温状态(200450),目的是为了(wi le)加速上述的氧化还原反应。第19页/共91页第二十页,共91页。例如,用氧化锡制成的气敏元件(yunjin),在常温下吸附某种气体后,其电导率变化不大,若保持这种气体浓度不变,该器件的电导率随器件本身温度的升高而增加,尤其在100300 范围内电导率变化很大。显然,半导体电导率的增加是由于多数载流子浓度增加的结果。气敏元件(yunjin)的基本测量电路如图10-1(a)所示。氧化锡、氧化锌材料气敏元件(yunjin)输出电压与温度的关系如图10-1(b)所示。第20页/共91页第二十一页,共91页。图中EH为加热电源,
8、EC为测量电源,电阻中气敏电阻值的变化引起电路(dinl)中电流的变化,输出电压(信号电压)由电阻Ro上取出。图10-1 输出电压与温度(wnd)关系第21页/共91页第二十二页,共91页。第22页/共91页第二十三页,共91页。n n 气敏元件工作时需要(xyo)本身的温度比环境温度高很多。因此,气敏元件结构上,有电阻丝加热,结构如图10-2所示,1和2是加热电极,3和4是气敏电阻的一对电极。图10-2 气敏元件(yunjin)结构第23页/共91页第二十四页,共91页。第24页/共91页第二十五页,共91页。3.测量(cling)电路第25页/共91页第二十六页,共91页。第26页/共91
9、页第二十七页,共91页。第27页/共91页第二十八页,共91页。第28页/共91页第二十九页,共91页。第29页/共91页第三十页,共91页。城市煤气报警器(甲烷、一氧化碳 城市煤气报警器(甲烷、一氧化碳(yynghutn)(yynghutn)、酒精)、酒精)第30页/共91页第三十一页,共91页。第31页/共91页第三十二页,共91页。第32页/共91页第三十三页,共91页。第33页/共91页第三十四页,共91页。检测停车场内有害气体(qt)浓度第34页/共91页第三十五页,共91页。第35页/共91页第三十六页,共91页。8.2湿敏传感器 主要应用有:精密仪器、半导体集成电路与元器件制造场
10、所;气象预报;医疗卫生;食品加工;农业(nngy)生产等行业。第36页/共91页第三十七页,共91页。分类(fn li):电解质型:以氯化锂为例,它在绝缘基板上制作(zhzu)一对电极,涂上氯化锂盐胶膜。氯化锂极易潮解,并产生离子导电,随湿度升高而电阻减小。第37页/共91页第三十八页,共91页。陶瓷型:一般以金属氧化物为原料,通过陶瓷工艺,制成一种(y zhn)多孔陶瓷。利用多孔陶瓷的阻值对空气中水蒸气的敏感特性而制成。第38页/共91页第三十九页,共91页。第39页/共91页第四十页,共91页。高分子型:先在玻璃等绝缘基板上蒸发梳状电极(dinj),通过浸渍或涂覆,使其在基板上附着一层有机
11、高分子感湿膜。有机高分子的材料种类也很多,工作原理也各不相同。第40页/共91页第四十一页,共91页。单晶半导体型:所用材料主要(zhyo)是硅单晶,利用半导体工艺制成。制成二极管湿敏器件和MOSFET 湿度敏感器件等。其特点是易于和半导体电路集成在一起。第41页/共91页第四十二页,共91页。1、电解质湿度传感器 电解质是以离子形式导电的物质,分为固体电解质和液体电解质。若物质溶于水中,在极性水分子作用下,能全部或部分地离解为自由移动的正、负离子,称为(chn wi)液体电解质。电解质溶液的电导率与溶液的浓度有关,而溶液的浓度,在一定的温度下又是环境相对湿度的函数。如由氯化锂与聚乙烯醇组成的
12、混合体。第42页/共91页第四十三页,共91页。电解质氯化锂湿度(shd)传感器最为典型0 30 60 900.010.1110R/10 8 相对湿度/%1.0%L i Cl 2.2%L i Cl 0.5%L i Cl 0.25%L i Cl PVAC氯 化 锂 湿 度 传 感器的阻 湿 特性组合式氯化锂的阻湿特性0 30 60 900.010.1110相对湿度/%R/10 8 把不同感湿范围的单片湿度传感器组合(zh)起来,可制成相对湿度工作量程为2090RH的湿度传感器第43页/共91页第四十四页,共91页。优点:滞后小,不受测试环境风速影响,检测精度高达5%。缺点:耐热性差,且不能用于露
13、点(ldin)以下测量,器件性能的重复性不理想,使用寿命短。第44页/共91页第四十五页,共91页。2、陶瓷湿度传感器 利用半导体陶瓷材料制成的陶瓷湿度传感器。优点:测湿范围宽;可实现全湿范围内的湿度测量;工作温度高,常温湿度传感器的工作温度在150以下,而高温湿度传感器的工作温度可达800;响应时间较短;精度高,抗污染能力(nngl)强,工艺简单,成本低廉。第45页/共91页第四十六页,共91页。典型产品:烧结(shoji)型陶瓷湿敏元件是MgCr2O4TiO2系。此外,还有TiO2-V2O5系、ZnOLi2OV2O5系、ZnCr2O4系、ZrO2MgO系、Fe3O4系、Ta2O5系等。这类
14、湿度传感器的感湿特征量大多数为电阻。除Fe3O4外,都为负特性湿度传感器。也有少数陶瓷湿度传感器,它的感湿特性量为电容。第46页/共91页第四十七页,共91页。1)、结构 该湿度传感器的感湿体是MgCr2O4-TiO2系多孔陶瓷。这种多孔陶瓷的气孔大部分为粒间气孔,气孔直径随TiO2添加量的增加而增大。粒间气孔与颗粒大小无关,相当于一种开口毛细管,容易(rngy)吸附水分。材料的主晶相是MgCr2O4相,此外,还有TiO2相等,感湿体是一个多晶多相的混合物。陶瓷湿敏元件结构图护圈电极感湿陶瓷氧化钌电极加热器基板电极引线第47页/共91页第四十八页,共91页。第48页/共91页第四十九页,共91
15、页。2)、主要特性与性能(a)电阻一湿度特性 MgCr2O4TiO2系陶瓷(toc)湿度传感器的电阻一湿度特性,随着相对湿度的增加,电阻值急骤下降,基本按指数规律下降。在单对数的坐标中,电阻湿度特性近似呈线性关系。当相对湿 度 由 0变 为 100 RH时,阻 值 从 107下 降 到104,即变化了三个数量级。20 406080100103104105106107108相 对 湿 度(xingdu shd)/%R/第49页/共91页第五十页,共91页。(b)电阻温度特性 是在不同的温度环境下,测量陶瓷湿度传感器的电阻湿度特性。从图可见,从20到80各条曲线的变化规律基本一致,具有负温度系数,
16、其感湿负 温 度 系 数 为 0.38 RH。如 果 要 求 精 确(jngqu)的湿度测量,需要对湿度传感器进行温度补偿。20 406080100103104105106107108相 对 湿 度(xingdu shd)/%20406080R/MgCr2O4-TiO2 系湿度传 感器的电 阻温度(wnd)特性第50页/共91页第五十一页,共91页。MgCr2O4-TiO2 系 湿 度传 感 器 的时间 响应(xingyng)特性204060801000 1020 3094%RH 50%RH1%RH 50%RH t/s%RH(c)响应(xingyng)时间 响 应(xingyng)时 间 特
17、性 如 图。根 据 响 应(xingyng)时 间 的 规 定,从 图 中 可 知,响 应(xingyng)时间小于10s。第51页/共91页第五十二页,共91页。(d)稳定性 制成的MgCr2O4-TiO2系陶瓷类湿度传感器,需要实验:高温负荷实验(大气中,温度150,交流电压5V,时间104h);高温高湿负荷试验(湿度大于95RH,温度60,交流电压5V,时间104h);常温常湿试验湿度(1090)RH,温度(1040);油气循环试验(油蒸气加热清洗循环25万次,交流电压5V)。经过以上各种试验,大多数陶瓷湿度传感器仍能可靠地工作,说明(shumng)稳定性比较好。第52页/共91页第五十
18、三页,共91页。3、高分子湿度传感器 用 有 机 高 分 子 材 料(cilio)制 成 的 湿 度 传 感 器,主 要 是 利 用 其 吸 湿 性 与 胀 缩 性。某 些 高 分 子 电 介质 吸 湿 后,介 电 常 数 明 显 改 变,制 成 了 电 容 式 湿度 传 感 器;某 些 高 分 子 电 解 质 吸 湿 后,电 阻 明 显变 化,制 成 了 电 阻 式 湿 度 传 感 器;利 用 胀 缩 性 高分 子(如 树 脂)材 料(cilio)和 导 电 粒 子,在 吸湿之后的开关特性,制成了结露传感器。1)电容式湿度传感器(a)、结构高分子薄膜电介质电容式湿度传感器的基本(jbn)结构
19、。第53页/共91页第五十四页,共91页。(b)、感湿机理与性能 电容式高分子湿度传感器,其上部多孔质的金电极可使水分子透过,水的介电系数比较大,室温时约为79。感湿高分子材料的介电常数并不大,当水分子被高分子薄膜吸附时,介电常数发生变化。随着环境湿度的提高,高分子薄膜吸附的水分子增多,因而(yn r)湿度传感器的电容量增加。所以根据电容量的变化可测得相对湿度。第54页/共91页第五十五页,共91页。(2)响应特性 由于高分子薄膜可以做得极薄,所以吸湿响应时间都很短,一般都小于5s,有的响应时间仅为1s。(3)电容一温度(wnd)特性 电容式高分子膜湿度传感器的感湿特性受温度(wnd)影响非常
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