-其他敏感与执行原理及光MEMS介绍ppt课件.ppt
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1、 第七章 其他敏感与执行原理及光其他敏感与执行原理及光MEMSMEMS介绍介绍n其它敏感原理介绍其它敏感原理介绍n -隧道电流敏感隧道电流敏感n -谐振式敏感谐振式敏感n -热对流式敏感热对流式敏感n -光敏感光敏感n其它微传感器的实例其它微传感器的实例n其它微执行器的实例其它微执行器的实例n光光MEMS本章主要内容本章主要内容隧道电流敏感原理隧道电流敏感原理 在距离十分接近的隧道探针与电极之间加一个偏置电压,当针尖和电极之间的距离接近纳米量级时,电子就会穿过两者之间的势垒,形成隧道电流。隧道电流质量块隧道探针输入感应力方向膜隧道电流式微传感器的基本结构 为直流驱动电压,单位为V;为隧道电流,
2、单 位为A;为常数,等于 ;为有效隧 道势垒高度,单位为eV;为隧道电极间距,单位为nm。在标准情况下(0.5 eV,1nm),隧道电极间距 变化0.1nm时,隧道电流 改变2倍。利用这个原理,可以设计各种微传感器。bVtI211eVnm25.10dtIdtIdVbexp 隧道电流式微传感器是一种高灵敏度的微传感器,具有噪声小、温度系数小以及动态性能好等特点。隧道电流随距离d的变化曲线谐振式敏感原理谐振式敏感原理 当加速度计连接的外壳的振动频率接近器件的固有频率时,共振就会发生;也就是/n1.0。检测质量在这个频率下振幅达到峰值。对微加速度计而言,器件在这一频率提供了最灵敏的输出。这种振动测量
3、器件在共振频率处的峰值灵敏度的优势已经在微传感器设计中被利用。Howe1987发展了一个分析承受纵向力的振动梁在模态1时的固有频率的理论 dxxbhYdxdxxdYFdxdxxYdEILLLn0210021221221.)(21)(2)(2y(x,t)满足0),(),(22442ttxyxtxy其中/EI是梁单位长度的质量 针对振动在一阶模态的简支梁 梁在静力平衡时的初始挠度和速度:)0(0),()0(sin)()0,(0LxttxyLxLxxxfxytt0时简支梁的边界条件为0),(0),0(tLyty0),(0),(0LxxttxyttxynnLtnLxnnnLLtLxLtxy122222
4、2224cos2sin1416cossin2),(于是得到方程的解y(x,t)热对流式敏感原理热对流式敏感原理 向加热元件施加一定的热功率,加热元件周围形成温度场,流体流动使温度场发生变化,分别位于上下游的检测元件之间就会产生温差。TJcPQPmmQmaVVVo压敏电阻m压电材料aCfVoma电极解调 Voma硅尖加热电阻热敏电阻VVVoa气腔n光学敏感光学敏感n光学敏感可以将角度或者位移的变化转换为光强度或者相位的改变。光学敏感为MEMS传感器的工作提供了许多优点。na.对于利用微机械结构运动的光拾取,省去了用电偏置与电敏感的导线。由于封装复杂性的降低带来器件成本的节省在一些特定场合下显得十
5、分突出;nb.光学敏感在许多场合中可以提供特别高的灵敏度和灵活性。光学谐振器传感器类型测量范围精度频响线性度信号处理电路结构工艺技术成熟性压阻式大中高较好简单电桥电路简单好电容式小高中较好高灵敏度的开关电容或电桥电路复杂差谐振式小高中较好宽频带闭环谐振回路复杂差压电式大低高较好电荷放大器简单好隧道式小高高较差高灵敏度电流检测电路复杂差热对流式大中低一般热敏电阻电桥简单差各种敏感原理特点比较n各种敏感原理的优缺点各种敏感原理的优缺点优点缺点静电敏感材料简单需要较大的器件尺寸以得到足够大的电容较低的工作电流与工作电压信号读出电路复杂响应速度快对微粒与湿度敏感热敏感材料简单相对较大的功耗省去了可动部
6、件相对静电敏感响应速度较慢压阻敏感高灵敏度需要硅掺杂工艺以获取高性能的压敏电阻材料简单(金属应变计)对环境温度变化敏感压电敏感电信号自产生能力,无需外加电源材料生长和制造工艺流程复杂,不能在高温条件下工作其它微传感器的实例其它微传感器的实例(1)力学力学微加速度传感器微加速度传感器微陀螺仪微陀螺仪微加速度传感器微加速度传感器n主要用于测量物体运动过程中的加速度:过载、振动和冲击n压阻式、电容式、压电式、隧道电流式微加速度计。电容式电容式悬浮支架 加速度固定支架导电电极衬底质量块a)垂直敏感电容微加速度计结构固定支点加速度悬浮支架质量块感应叉指b)水平敏感电容微加速度计结构电容式加速度计的不同敏
7、感电容2)2)梳状电容式微加速度计梳状电容式微加速度计 挠性梁定齿基底位移位移定齿定齿立柱敏感质量C1C2 梳状结构梳状结构的电容式微加速度计一般采用叉指结构叉指结构,属于硅材料线加速度计,其结构加工工艺与集成电路加工工艺兼容性好,可以将敏感元件和信号调理电路用相同的工艺在同一硅片上完成,实现整体集成。隧道电流式隧道电流式 隧道式微加速度计,通常有悬臂梁式、多梁支撑式和扭摆轴式等几种结构 悬臂梁隧道针尖悬臂梁式隧道效应微加速度计检测质量电极扭转铰链检测质量可变电极挤压膜阻尼孔氮化层悬臂梁隧道针尖Stanford大学的双悬臂梁式隧道效应加速度计 微陀螺仪微陀螺仪n利用振动质量块被基座(仪表壳体)
8、带动旋转时的哥氏效应来敏感角速度,具有成本低、体积小、重量轻、可靠性高、可数字化及可重复大批量生产等优点。线驱动式微陀螺仪线驱动式微陀螺仪 角驱动式微陀螺仪角驱动式微陀螺仪 线振动(音叉式)微陀螺仪 角振动式微陀螺仪 其它微传感器的实例其它微传感器的实例(2)光学光学光学传感器的原理光学传感器的原理 电子吸收光子,从而向高能级跃迁。电子吸收光子,从而向高能级跃迁。能级跃迁的类型:1)物体从价带向导带跃迁光伏生效应 2)物体从导带向价带跃迁光电效应 3)向稳定能级的跃迁双折射,克耳与光电效应 4)跃迁到中间能级态和返回到基态 5)其它类似激子的结构(电子和空穴形成了具有一系 列显著能级、类似氢的
9、分子)。n当入射光光子的能量大于被照射材料的逸出功时,就有光电子发射,称为外光电效应外光电效应。l 利用这种效应制成的传感器有真空光电管、光电倍增管等。n当物体受光照射后,其内部原子释放出电子,但这些电子并不逸出物体表面仍留在内部,使物体的电阻率发生变化或产生光电动势的现象称为内内光电导效应光电导效应。前者称为光电导效应光电导效应,后者称为伏伏打效应打效应。l利用半导体光电导效应光电导效应可制成光敏电阻光敏电阻 其基本原理是辐射时半导体材料中的电荷载流子(包括电子和空穴)的增殖使其电阻率发生变化。u光中的光子和固体中吸收光的电子的相互作用原理在量子物理学中已经比较完善。u微光学传感器已经可以测
10、量出光的强度。具有强光电效应的固态材料可用作这种传感材料。一种特殊的材料,当有光照时其自身电阻会发生变化。图中的光电二极管由p型和n型掺杂的半导体层组成 图中的光电子管由p、n和p掺杂层组成。入射的光子能量可以被转换成从这些器件中输出的电流。n微传感器是构成任何生物MEMS产品最基本的组元。在生物医学中,常用的两类传感器是:(1)生物医学传感器 (2)生物传感器 其它微传感器的实例其它微传感器的实例(3)生物医学生物医学 生物医学传感器可以分成用来测量生物学物质的生物医学仪器和用以医学诊断为目的的仪器。它们通常只需要小量的样本,因而可以大大加快分析速度而且几乎没有死区。生物医学传感器生物医学传
11、感器生物医学传感器实例生物医学传感器实例 血样中的葡萄糖和聚乙烯酒精溶液中的氧之间将发生下列的化学反应:葡萄糖O2 葡萄糖酸内酯酶+H2O2 反应中产生的H2O2可以被加在铂电极上的电压电解,产生带正电的氢离子,并被此电极吸引。于是,血样中葡萄糖的量就可以通过测量两个电极间电流的方法得到。生物传感器生物传感器 生物传感器的工作原理基于待检测分析物与生物学方法产生的生物分子的相互作用,这些分子包括某种形式的酶、抗体和其它形式的蛋白。这些生物分子附着在传感元单元上,当它们和被分析物相互作用时可以改变传感器的输出信号。n化学传感器用来检测特定的化合物。n工作原理:很多物质对化学作用都很敏感。比如,很
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