《磁敏传感技术》课件.ppt
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1、第六章 磁敏传感器,磁敏传感器是基于磁电转换原理的传感器。早在1856年和1879年就发现了磁阻效应和霍尔效应,但作为实用的磁敏传感器则产生于半导体材料发现之后。60年代初,西门子公司研制出第一个磁敏元件;1966年又出现了铁磁性薄膜磁阻元件;1968年索尼公司研制出性能优良、灵敏度高的磁敏二极管;1974年美国韦冈徳发明了双稳态磁性元件。目前上述磁敏元件已得到广泛应用。磁敏传感器主要有:磁敏电阻、磁敏二极管、磁敏三极管和霍尔式磁敏传感器。,6.1 磁敏电阻器 磁敏电阻器(Magnetic Resistance)是基于磁阻效应的磁敏元件,也称MR元件。磁敏电阻的应用范围比较广,可以利用它制成磁
2、场探测仪、位移和角度检测器、安培计以及磁敏交流放大器等。一、磁阻效应 若给通以电流的金属或半导体材料的薄片加以与电流垂直或平行的外磁场,则其电阻值就增加。称此种现象为磁致电阻变化效应,简称为磁阻效应。,在外加磁场作用下,某些载流子受到的洛伦兹力比霍尔电场作用力大时,它的运动轨迹就偏向洛伦兹力的方向;这些载流子从一个电极流到另一个电极所通过的路劲就要比无磁场时的路劲长些,因此增加了电阻率。若某种金属或半导体材料的两种载流子(电子和空穴)的迁移率十分悬殊,主要由迁移率较大的一种载流子引起电阻率变化.当温度恒定时,在磁场内,磁阻与磁感应强度 B 的平方成正比。如果器件只是在电子参与导电的简单情况下,
3、理论推导出来的磁阻效应方程为,式中:B 磁感应强度为B时的电阻率;电子迁移率;0 零磁场下的电阻率;B 磁感应强度。,当电阻率变化为B 0时,则电阻率的相对变化为:,/0=0.2732B2=K2B2,由此可知,磁场一定时电子迁移率越高的材料(如InSb、InAs和NiSb等半导体材料),其磁阻效应越明显。,当材料中仅存在一种载流子时磁阻效应几乎可以忽略,此时霍耳效应更为强烈。若在电子和空穴都存在的材料(如InSb)中,则磁阻效应很强。,磁阻效应还与磁敏电阻的形状、尺寸密切相关。这种与磁敏电阻形状、尺寸有关的磁阻效应称为磁阻效应的几何磁阻效应。若考虑其形状的影响。电阻率的相对变化与磁感应强度和迁
4、移率的关系可表达为,长方形磁阻器件只有在L(长度)b(宽度)的条件下,才表现出较高的灵敏度。把Lb的扁平器件串联起来,就会得到零磁场电阻值较大、灵敏度较高的磁阻器件。,为形状效应系数。,图(a)是元件长宽比L/bL的纵长方形片,由于电子运动偏向一侧,必然产生霍尔效应,当霍尔电场对电子施加的电场力和磁场对电子施加的洛伦兹力平衡时,电子运动轨迹就不再继续偏移,所以片内中段电子运动方向与长度L的方向平行,只有两端才是倾斜的。这种情况电子运动路劲增加得并不明显,电阻增加很小。在Lb长方形磁阻材料上面制作许多平行等间距的金属条(即短路栅格),以短路霍尔电势,这种栅格磁阻器件如图(b)所示,就相当于许多扁
5、条状磁阻串联。所以栅格磁阻器件既增加了零磁场电阻值、又提高了磁阻器件的灵敏度(因为来不及形成形成较大的霍尔电场)。,L,b,B,B,几何磁阻效应,I,I,(a),(b),常用的磁阻元件有半导体磁阻元件和强磁磁阻元件。其内部有制作成半桥或全桥等多种形式。,磁敏电阻通常使用两种方法来制作:一种是在较长的元件片上用真空镀膜方法制成,如图(a)所示的许多短路电极(光栅状)的元件;另一种是在结晶制作过程中有方向性地析出金属(代替金属条起短路霍尔电压的作用)而制成磁敏电阻,如上图(b)所示。除此之外,还有圆盘形,中心和边缘处各有一电极,如上图(c)所示。磁敏电阻大多制成圆盘结构。,二、磁敏电阻的结构,各种
6、形状的磁敏电阻,其磁阻与磁感应强度的关系如右图所示。由图可见,圆盘形样品的磁阻最大。磁敏电阻的灵敏度一般是非线性的,且受温度影响较大;因此,使用磁敏电阻时必须首先了解如下图所示的持性曲线。然后,确定温度补偿方案。,磁阻元件的电阻值与磁场的极性无关,它只随磁场强度的增加而增加,磁阻元件的温度特性不好,在应用时,一般都要设计温度补偿电路。,磁敏电阻器的应用:,1 作控制元件 可将磁敏电阻用于交流变换器、频率变换器、功率电压变换器、磁通密度电压变换器和位移电压变换器等电路中作控制元件。2作计量元件 可将磁敏电阻用于磁场强度测量、位移测量、频率测量和功率因数测量等诸多方面。3作开关电路 在接近开关、磁
7、卡文字识别和磁电编码器等方面。4作运算器 可用磁敏电阻在乘法器、除法器、平方器、开平方器、立方器和开立方器等方面使用。5作模拟元件 可在非线性模拟、平方模拟、立方模拟、三次代数式模拟和负阻抗模拟等方面使用。,磁敏电阻的应用,根据铁磁物体对地磁的扰动,可检测车辆的存在,可用于包括自动开门,路况监测,停车场检测,车辆位置监测,红绿灯控制等。,利用磁敏电阻制作小型探矿仪(磁力仪),磁敏电阻(聚四氟乙烯封装),磁力 探矿仪的使用,磁阻IC用于转速测量,磁力线集中,磁力线分散,磁阻IC用于笔式验钞器,验钞笔顺着纸币上的磁性防伪线扫描,锑化铟(InSb)磁阻传感器在磁性油墨鉴伪点钞视中的应用 InSb伪币
8、检测传感器安装在光磁电伪币检测机上,其工作过程如上图所示,电路原理图如下图所示。,电路工作原理图,InSb伪币检测传感器工作原理与输出特性,当纸币上的磁性油墨没有进入位置1时,设输出变化为零,如果进入位置2,由于R2电阻增大,则输出变化为0.3mV左右;如果进入位置3时,则仍为0;如果进入位置4,则为-0.3mV,如果进入位置5,则仍为0,就这样产生输出特性,经过放大、比较、脉冲展宽、显示,就能检测伪币,达到理想效果。,半导体InSb磁敏无接触电位器 半导体InSb磁敏无接触电位器是半导体InSb磁阻效应的典型应用之一。与传统电位器相比,它具有无可比拟的优点:无接触电刷、无电接触噪音、旋转力矩
9、小、分辨率高、高频特性好、可靠性高、寿命长。半导体InSb磁敏无接触电位器是基于半导体InSb磁阻效应原理,由半导体InSb磁敏电阻元件和偏置磁钢组成;其结构与普通电位器相似。由于无电刷接触,故称无接触电位器。,该电位器的核心是差分型结构的两个半园形磁敏电阻;它们被安装在同一旋转轴上的半园形永磁钢上,其面积恰好覆盖其中一个磁敏电阻;随着旋转轴的转动,磁钢覆盖于磁阻元件的面积发生变化,引起磁敏电阻值发生变化,旋转转轴,即能调节其阻值。其工作原理和输出电压随旋转角度变化的关系曲线如图所示。,6.2 磁敏二极管和磁敏三极管 磁敏二极管、三极管是继霍耳元件和磁敏电阻之后迅速发展起来的新型磁电转换元件。
10、霍尔元件和磁敏电阻均是用N型半导体材料制成的体型元件。磁敏二极管和磁敏三极管是PN结型的磁电转换元件,它们具有输出信号大、灵敏度高(磁灵敏度比霍耳元件高数百甚至数千倍)、工作电流小、能识别磁场的极性、体积小、电路简单等特点,它们比较适合磁场、转速、探伤等方面的检测和控制。,一、磁敏二极管的结构和工作原理 1结构有硅磁敏二级管和锗磁敏二级管两种。与普通二极管区别:普通二极管PN结的基区很短,以避免载流子在基区里复合,磁敏二级管的PN结却有很长的基区,大于载流子的扩散长度,但基区是由接近本征半导体的高阻材料构成的。一般锗磁敏二级管用=40cm左右的P型或N型单晶做基区,在它的两端有P型和N型锗,并
11、引出。以2ACM1A为例,磁敏二级管的结构是P+iN+型。,磁敏二极管的结构和电路符号(a)结构;(b)电路符号,在高纯度锗半导体的两端用合金法制成高掺杂的P型和N型两个区域,并在本征区(i)区的一个侧面上打毛,设置成高复合区(r区),而与r区相对的另一侧面,保持为光滑无复合表面。这就构成了磁敏二极管的管芯,其结构如图。,当磁敏二极管未受到外界磁场作用时,外加如下图(a)所示的正偏压,则有大量的空穴从r区通过I区进入N区,同时也有大量电子注入P区而形成电流。只有少量电子和空穴在I区复合掉。当磁敏二极管受到如下图(b)所示的外界磁场H+(正向磁场)作用时,则电子和空穴受到洛仑兹力的作用而向r区偏
12、转,由于r区的电子和空穴复合速度比光滑面I区快,因此,形成的电流因复合速度加快而减小。磁场强度越强,电子和空穴受到洛仑兹力就越大,单位时间内进入由于r区而复合的电子和空穴数量,就越多,载流子减少,外电路的电流越小。当磁敏二极管受到如右图(c)所示的外界磁场片H-(反向磁场)作用时,则电子和空穴受到洛仑兹力作用而向I区偏移,由于电子、空穴复合率明显变小,则外电路的电流变大。利用磁敏二极管的正向导通电流随磁场强度的变化而变化的特性,即可实现磁电转换。,结论:随着磁场大小和方向的变化,可产生正负输出电压的变化、特别是在较弱的磁场作用下,可获得较大输出电压。若r区和r区之外的复合能力之差越大,那么磁敏
13、二极管的灵敏度就越高。磁敏二极管反向偏置时,则在 r区仅流过很微小的电流,显得几乎与磁场无关。因而二极管两端电压不会因受到磁场作用而有任何改变。,3磁敏二极管的主要特性(1)磁电待性 在给定条件下,磁敏二极管输出的电压变化与外加磁场的关系称为磁敏二极管的磁电持性。磁敏二极管通常有单只和互补两种使用方式。它们的磁电特性如下图所示。由图可知,单只使用时,正向磁灵敏度大于反向;互补使用时,正、反向磁灵敏度曲线对称,且在弱磁场下有较好的线性。,(2)伏安特性 磁敏二极管正向偏压和通过电流的关系被称为磁敏二极管的伏安特性,如图所示。从图可知,磁敏二极管在不同磁场强度H下的作用,其伏安特性将是不一样。图(
14、a)为锗磁敏二极管的伏安特性;(b)为硅磁敏二极管的伏安特性。图(b)表示在较宽的偏压范围内,电流变化比较平坦;当外加偏压增加到一定值后,电流迅速增加、伏安持性曲线上升很快,表现出其动态电阻比较小。,(3)温度特性 一般情况下,磁敏二极管受温度影响较大,即在一定测试条件下,磁敏二极管的输出电压变化量U,或者在无磁场作用时,中点电压Um随温度变化较大。因此,在实际使用时,必须对其进行温度补偿。互补式温度补偿电路 选用两只性能相近的磁敏二极管,按相反磁极性组合,即将它们的磁敏面相对或背,向放置串接在电路中。无论温度如何变化,其分压比总保持不变,输出电压Um随温度变化而始终保持不变,这样就达到了温度
15、补偿的目的。不仅如此,互补电路还能提高磁灵敏度。,差分式电路 如下图(c)所示。差分电路不仅能很好地实现温度补偿,提高灵敏度,还可以弥补互补电路的不足。如果电路不平衡,可适当调节电阻R1和R2。全桥电路 全桥电路是将两个互补电路并联而成。和互补电路一样,其工作点只能选在小电流区。该电路在给定的磁场下,其输出电压是差分电路的两倍。由于要选择四只性能相同的磁敏二极管,会给实际使用带来一些困难。热敏电阻补偿电路 如下图(e)所示。该电路是利用热敏电阻随温度的变化,而使Rt和D的分压系数不变,从而实现温度补偿。热敏电阻补偿电路的成本略低于上述三种温度补偿电路,因此是常被采用的一种温度补偿电路。,二、磁
16、敏三极管的结构和工作原理 1磁敏三极管的结构 在弱P型或弱N型本征半导体上用合金法或扩散法形成发射极、基极和集电极。其最大特点是基区较长,基区结构类似磁敏二极管,也有高复合速率的r区和本征I区。长基区分为输运基区和复合基区。,2磁敏三极管的工作原理 当磁敏三极管未受到磁场作用时,由于基区宽度大于载流子有效扩散长度,大部分载流子通过e-I-b,形成基极电流;少数载流子输入到c极,因而基极电流大于集电极电流。电流放大系数=IcIb1,当受到正向磁场(H+)作用时,由于磁场的作用,洛仑兹力使载流子偏向发射极的一侧,导致集电极电流显著下降;当反向磁场(H-)作用时,载流子向集电极一侧偏转,使集电极电流
17、增大。磁敏三极管在正、反向磁场作用下,其集电极电流出现明显变化。,3.磁敏三极管的主要特性(1)磁电特性 磁敏三极管的磁电特性是应用的基础,是主要特性之一。例如,国产NPN型3BCM(锗)磁敏三极管的磁电特性,在弱磁场作用下,曲线接近一条直线,如左下图所示。(2)伏安特性 磁敏三极管的伏安特性类似普通晶体管的伏安特性曲线。下右图(a)为不受磁场作用时,磁敏三极管的伏安特性曲线;下右图(b)是磁场为1kG s,基极为3mA时,集电极电流的变化。由该图可知,磁敏三极管的电流放大倍数小于1。,(3)温度特性及其补偿 磁敏三极管对温度比较敏感,实际使用时必须采用适当的方法进行温度补偿。对于锗磁敏三极管
18、,例如,3ACM,3BCM,其磁灵敏度的温度系数为0.8/;硅磁敏三极管(3CCM)磁灵敏度的温度系数为-0.6/。对于硅磁敏三极管可用正温度系数的普通硅三极管来补偿因温度而产生的集电极电流的漂移。具体补偿电路如图(a)所示。当温度升高时,BG1管集电极电流Ic增加,导致BGm管的集电极电流也增加,从而补偿了BGm管因温度升高而导致Ic的下降。图(b)是利用锗磁敏二极管电流随温度升高而增加的这一特性使其作硅磁敏三极管的负载,当温度升高时,可以弥补硅磁敏三极管的负温度漂移系数所引起的电流下降的问题。除此之外,还可以采用两只特性一,致、磁极相反的磁敏三极管组成的差分电路,如图(c)所示,这种电路既
19、可以提高磁灵敏度,又能实现温度补偿,它是一种行之有救的温度补偿电路。,(三)磁敏二极管和磁敏三极管的应用 由于磁敏管有效高的磁灵敏度,体积和功耗都很小,且能识别磁极性等优点,是一种新型半导体磁敏元件,它有着广泛的应用前景。利用磁敏管可以作成磁场探测仪器如高斯计、漏磁测量仪、地磁测量仪等。用磁敏管作成的磁场探测仪,可测量10-7T左右的弱磁场。根据通电导线周围具有磁场,而磁场的强弱又取决于通电导线中电流大小的原理,因而可利用磁敏管采用非接触方法来测量导线中电流。而用这种装置来检测磁场还可确定导线中电流值大小,既安全又省电,因此是一种备受欢迎的电流表。此外,利用磁敏管还可制成转速传感器(能测高达每
20、分钟数万转的转速),无触点电位器和漏磁探伤仪等。,磁敏二极管漏磁探伤仪 磁敏二极管漏磁探伤仪是利用磁敏二极管可以检测弱磁场变化的特性而设计的。原理如图所示。漏磁探伤仪由激励线圈2、铁芯3、放大器4、磁敏二极管探头5等部分构成。将待测物1(如钢棒)置于铁芯之下,并使之不断转动,在铁芯、线圈激磁后,钢棒被磁化。若待测钢棒没有损伤的部分在铁芯之下时,铁芯和钢棒被磁化部分构成闭合磁路,激励线圈感应的磁通为,此时无泄漏磁通,磁场二极管探头没有信号输出。若钢棒上的裂纹旋至铁芯下,裂纹处的泄漏磁通作用于探头,探头将泄漏磁通量转换成电压信号,经放大器放大输出,根据指示仪表的示值可以得知待测铁棒中的缺陷。,(四
21、)、常用磁敏管的型号和参数 3BCM型锗磁敏三极管参数表,3CCM型硅磁敏三极管参数表,6.5 霍尔式传感器,霍尔传感器是基于霍尔效应的一种传感器。1879年美国物理学家霍尔首先在金属材料中发现了霍尔效应,但由于金属材料的霍尔效应太弱而没有得到应用。随着半导体技术的发展,开始用半导体材料制成霍尔元件,由于它的霍尔效应显著而得到应用和发展。霍尔传感器广泛用于电磁测量、压力、加速度、振动等方面的测量。一、霍尔效应及霍尔元件 1.霍尔效应 置于磁场中的静止载流导体,当它的电流方向与磁场方向不一致时,载流导体上平行于电流和磁场方向上的两个面之间产生电动势,这种现象称霍尔效应。该电势称霍尔电势。,霍尔效
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