《固态传感器》PPT课件.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6章 固态传感器,第6章 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 磁敏传感器,6.1 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和间接应用两类,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
2、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 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,一块长为l、宽为b、厚为d的半导体薄片置于磁感应强度为B的磁场(磁场方向垂直于薄片)中,当有电流I流过时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势Un。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。,霍尔效应和霍尔元件,令 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
3、元件的几何尺寸有关,一般要求霍尔元件灵敏度越大越好。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,控制电流级,霍尔电极,a、b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)。,c、d两根霍尔输出引线,其焊接处称为霍尔电极(要求欧姆接触)。,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,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6-5所示的电桥电路。根据A
4、、B两点电位的高低,判断应在某一桥臂上并联一定的电阻。,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,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
5、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,1,(6-7),(6-8),霍尔元件基本特性,当温度上升T达到温度T时,霍尔元件的内阻为R=R0(1+T),补偿电阻的阻值为r=r0(1+T),、分别为霍尔元件内阻、补偿电阻的温度系数,(6-9),(6-10),对上式进行整理,并忽略(T)2 项可得,(6-11),霍尔元件基本特性,由于霍尔元件灵敏度温度系数、补偿电阻温度系数比霍尔元件内阻温度系数小得多,即:,于是式(6-11)可以简化为:,(6-12),由式(6-12)可见,当霍尔元件选定后,通过查元件的参数
6、表可得到、R0,从而可以确定补偿电阻r的阻值。,霍尔元件基本特性,采用热敏电阻,2,霍尔元件基本特性,霍尔式传感器的应用,电流、磁场、位移、角度、转速、压力、功率,结构简单,形小体轻,使用方便,霍尔式微位移传感器,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UH呈线性关系。,6.1.2 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。
7、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,磁阻与磁感应强度(B)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,磁阻效应,1,电阻率的相对变化,式中:B为磁感应强度,为电子迁移率,0为零磁场下的电阻率,B为磁感应强度为B时的电阻率。,(6-14),磁敏电阻,磁敏二极管的P型和N型电极由高阻材料制成,在P、N之间有一个较长的本征区I。本征区I的一面磨成光滑表面(I区),另一面打毛,设置成r区,因为电子空穴对易于在粗糙表面复合而消失。,磁敏二极管,磁敏二极管,2,磁敏二极管,图b,图c,图d,未加磁场前,电子、空穴的运
8、动,磁场方向使电子、空穴 向r面偏转,电流很小,磁场方向使电子、空穴向 光滑面偏转,电流变大,6.1 磁敏传感器6.2 湿敏传感器6.3 其他固态传感器,第6章 固态传感器,6.2 湿敏传感器,6.2.1 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V=MV/V表示,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V可表示为:,6.2.1 湿
9、敏传感器基础,Pv:空气中水蒸气分压;M:水蒸气的摩尔质量R:理想气体常数;T: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V与在同一温度T下水蒸汽已达到饱和的气体的绝对湿度w之比,常用“%RH”表示,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 湿敏传感器基础,相对湿度,(6-16),湿敏传感器主要特性,灵敏度,指被测湿度作单位值变化时所引起的输出量(感湿特征量)的变化程度。灵敏度是特性曲线的斜率。,湿度量程,保证一个湿敏器件能够正常工作所允许的相对湿度的最大范围。,湿度温度系数,
10、当环境湿度恒定时,温度每变化1,引起湿度传感器感湿特征量的变化量。,特性曲线,指湿敏传感器的输出量(或称感湿特征量)与被测湿度(例如相对湿度)间的关系曲线。,6.2.1 湿敏传感器基础,6.2.1 湿敏传感器基础,6.2.1 湿敏传感器基础,对湿敏传感器的要求,灵敏度高,感湿特性线性度好,使用寿命长,长期稳定性好,使用范围宽,湿度温度系数小,响应快,响应时间短,湿滞回差小,互换性好,易于批生产,成本低廉,6.2.2 氯化锂湿敏传感器,氯化锂(LiCl)是典型的离子晶体。高浓度的氯化锂溶液中,锂和氯仍以正、负离子的形式存在,而Li+对水分子的吸引力强,其溶液中的离子导电能力与浓度成正比。当溶液置
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