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美國vishay傳感器材料技術(shù)
材料是傳感器技術(shù)的重要基礎(chǔ)和前提,是傳感器技術(shù)升級(jí)的重要支撐,因而傳感器技術(shù)的發(fā)展必然要求加大新材料的研制力度。事實(shí)上由于材料科學(xué)的不斷發(fā)展,傳感器材料的不斷得到更新,品種不斷得到豐富,目前除傳統(tǒng)的半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、光導(dǎo)材料、超導(dǎo)材料以外,新型的納米材料的誕生有利于傳感器向微型方向發(fā)展,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步將有更多的新型材料誕生。
半導(dǎo)體材料在敏感技術(shù)中占有較大的技術(shù)優(yōu)勢,半導(dǎo)體傳感器不僅靈敏度高、響應(yīng)速度快、體積小、質(zhì)量輕,且便于實(shí)現(xiàn)集成化,在今后的一個(gè)時(shí)期,仍占有主要地位。
的集成化
傳感器的集成化分為傳感器本身的集成化和傳感器與后續(xù)電路的集成化。前者是在同一芯片上,或?qū)⒈姸嗤活愋偷膯蝹€(gè)傳感器件集成為一維線型、二維陣列(面)型傳感器,使傳感器的檢測參數(shù)由點(diǎn)到面到體圖像化,甚至能加上時(shí)序,變單參數(shù)檢測為多參數(shù)檢測;后者是將傳感器與調(diào)理、補(bǔ)償?shù)入娐芳梢惑w化,使傳感器由單一的信號(hào)變換功能,擴(kuò)展為兼有放大、運(yùn)算、干擾補(bǔ)償?shù)榷喙δ?mdash;實(shí)現(xiàn)了橫向和縱向的多功能。如日本豐田研究所開發(fā)出同時(shí)檢測Na+、K+ 和 H+ 等多種離子的傳感器。這種傳感器的芯片尺寸為2.5mm×0.5mm,僅用一滴液體,如一滴血液,即可同時(shí)快速檢測出其中Na+、K+和H+的濃度,對(duì)醫(yī)院臨床非常方便實(shí)用。目前集成化傳感主要使用硅材料,它可以制作電路,又可制作磁敏、力敏、溫敏、光敏和離子敏器件。在制作敏感元件時(shí)要采用單硅的各向同性和各向異性腐蝕、等離子刻蝕、離子注入等工藝,利用微機(jī)械加工技術(shù)在單晶硅上加工出各種彈性元件。當(dāng)今,發(fā)達(dá)國家正在把傳感器與電路集成在一起進(jìn)行研究。
價(jià)格
智能化傳感器是20世紀(jì)80年代末出現(xiàn)的另外一種涉及多種學(xué)科的新型傳感器系統(tǒng)。此類傳感器系統(tǒng)一經(jīng)問世即刻受到科研界的普遍重視,尤其在探測器應(yīng)用領(lǐng)域,如分布式實(shí)時(shí)探測、網(wǎng)絡(luò)探測和多信號(hào)探測方面一直頗受歡迎,產(chǎn)生的影響較大。智能化傳感器是指那些裝有微處理器的,不但能夠執(zhí)行信息處理和信息存儲(chǔ),而且還能夠進(jìn)行邏輯思考和結(jié)論判斷的傳感器系統(tǒng)。這一類傳感器就相當(dāng)于是微型機(jī)與傳感器的綜合體一樣,其主要組成部分包括主傳感器、輔助傳感器及微型機(jī)的硬件設(shè)備。與傳統(tǒng)的傳感器相比,智能化傳感器具有以下優(yōu)點(diǎn):
精度的選擇
精度是傳感器的一個(gè)重要的性能指標(biāo),它是關(guān)系到整個(gè)測量系統(tǒng)測量精度的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。傳感器的精度越高,其價(jià)格越昂貴,因此,傳感器的精度只要滿足整個(gè)測量系統(tǒng)的精度要求就可以,不必選得過高。這樣就可以在滿足同一測量目的的諸多傳感器中選擇比較便宜和簡單的傳感器。如果測量目的是定性分析的,選用重復(fù)精度高的傳感器即可,不宜選用量值精度高的;如果是為了定量分析,必須獲得精確的測量值,就選用精度等級(jí)能滿足要求的傳感器稱重傳感器。
精度選擇滿足下列兩個(gè)條件:
1.滿足儀表輸入的要求。傳感器的輸出信號(hào)必須大于或等于儀表要求的輸入信號(hào)。
2.滿足整臺(tái)電子秤精度的要求。一臺(tái)電子秤主要是由秤體、傳感器、儀表三部分組成,在對(duì)傳感器精度選擇的時(shí)候,應(yīng)使傳感器的精度略高于理論計(jì)算值。
已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的時(shí)代
傳感器行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的時(shí)代,網(wǎng)絡(luò)傳感器、生物傳感器、納米傳感器等更*的傳感器已進(jìn)入國內(nèi)市場,進(jìn)入我們的生活。當(dāng)前技術(shù)水平下的傳感器系統(tǒng)正向著微小型化、智能化、多功能化和網(wǎng)絡(luò)化的方向發(fā)展。今后,隨著CAD技術(shù)、MEMS 技術(shù)、信息理論及數(shù)據(jù)分析算法的繼續(xù)向前發(fā)展,未來的傳感器系統(tǒng)必將變得更加微型化、綜合化、多功能化、智能化和系統(tǒng)化。
其它型號(hào)種類
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