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發布時間:2021-01-10 09:36  





什么是溫度傳感器IC?
溫度傳感器檢測某個物體的溫度或者其所在環境的溫度,并將讀數轉換為電信號。常見的溫度傳感器類型有熱電偶、電阻溫度檢測器(RTD)、熱敏電阻、本地溫度傳感器、遠端熱二極管溫度傳感器IC。熱電偶、RTD和熱敏電阻等檢測元件的電學屬性隨溫度的變化具有非常強的可預測性。本地溫度傳感器IC利用管芯上晶體管的物理特性作為檢測元件。另外,請謹記:線繞式鉑RTD或薄膜RTD的成本可能相當高,尤其當與IC傳感器的成本進行比較時。臨床級溫度傳感器必須滿足ASTM E1112標準關于臨床測溫儀技術規范的精度要求。遠端溫度二極管溫度傳感器采用外部連接成PN結的晶體管作為檢測元件,包括使用一個或多個外部晶體管測量溫度所需的全部信號調理電路。
Maxim廣泛的硅溫度傳感器IC支持醫學、工業、數據中心及移動等各種應用。除溫度傳感器之外,Maxim也提供風扇控制器和溫度監控器IC。Maxim的風扇控制器IC監測和控制系統制冷應用中的風扇轉速。為了滿足電動助力轉向系統對方向盤轉矩、轉角的測量要求,本文研究了一種同時輸出轉矩、轉角信號的非接觸式智能傳感器。Maxim的溫度監控器IC測量溫度并提供功率開關輸出,適用于基于溫度的監測和控制應用。其他業界的特性包括:溫度傳感器的精度高達±0.5℃風扇控制器帶有溫度檢測、電壓監測和GPIO遠端溫度傳感器多達7路通道臨床級溫度傳感器精度達到±0.1°C
接近傳感器的分類
接近傳感器按工作原理分:高頻振蕩型、電容型、感應電橋型、磁鐵型和霍耳效應型等。
按操作原理可分為三類:利用電磁感應的高頻振蕩型,使用磁鐵的磁力型和利用電容變化的電容型。
按檢測方法分:通用型:主要檢測黑色金屬(鐵)所有金屬型:在相同的檢測距離內,檢測任何金屬。
有色金屬型:主要檢測鋁一類的有色金屬 根據結構類型分:
1、兩線制接近傳感器:兩線制接近傳感器安裝簡單,接線方便;應用比較廣泛,但卻有殘余電壓和漏電流大的缺點。
2、直流三線式:直流三線式接近傳感器的輸出型有NPN和PNP兩種,70年代日本產品絕大多數是NPN輸出,西歐各國NPN、PNP兩種輸出型都有。PNP輸出接近傳感器一般應用在PLC或計算機作為控制指令較多,NPN輸出接近傳感器用于控制直流繼電器較多,在實際應用中要根據控制電路的特性選擇其輸出形式。自公司成立以來,飛速發展,產品已涵蓋了工控類IC、光通信類IC、無線通信IC、消費類IC等行業。
磁電阻/超導復合式磁傳感器原理
磁電阻/超導復合式磁傳感器早由D. Robbes等人提出,該類傳感器主要由磁電阻傳感器和超導磁場放大器構成。其中超導磁場放大器是一個由超導薄膜構成的閉合環路。超導環路中有一段寬度狹窄區域。在非磁性層中,不同自旋的電子能帶相同,但是在鐵磁金屬中,不同自旋的能帶發生劈裂,導致在費米能級處,自旋向上和向下的電子態密度不同。磁電阻傳感器位于超導磁場放大器環路狹窄區域上方并由絕緣層分隔。
對于超導磁場放大器而言,其磁場放大倍數主要由放大器的尺寸和狹窄區域寬度決定。增大超導磁場放大器的尺寸,以及減小狹窄區域的寬度,都會顯著增加超導磁場放大器的磁場放大倍數。僅僅幾毫安的電流,這種自加熱效應就會產生溫度誤差(這些誤差是可糾正的,但需要進一步的斟酌考量)。例如,理論計算表明,當超導磁場放大器直徑達到25 mm,狹窄區域寬度為2 μm時,磁場放大倍數將達到3500 倍,而相應的磁電阻/超導復合式磁傳感器的磁場探測能力將有望達到1 f,甚至更低的磁場。
磁電阻/超導復合式磁傳感器的性能不僅取決于超導磁場放大器的磁場放大能力,同時也取決于磁電阻傳感器的靈敏度、噪聲等特性。目前在磁電阻傳感器領域性能為優異、同時有應用價值及潛力的當屬GMR和TMR磁傳感器。此外,由于IC傳感器在生產測試過程中都經過校準,因此沒有必要進一步校準。下面將分別對GMR/超導復合式磁傳感器的發展及本課題組在TMR/超導復合式磁傳感器制備、測試方面開展的工作進行介紹。