电气测试技术第3版课件5.2微型温度传感器.pptx
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- 电气 测试 技术 课件 5.2 微型 温度传感器
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1、5.2 5.2 微型温度传感器微型温度传感器5.2.1 热释电温度传感器5.2.2 PN结温度传感器5.2.3 集成(IC)温度传感器5.2.4 石英振子温度传感器5.2.5 微型温度传感器应用实例5.2.1 热释电温度传感器 热释电晶体具有自发的电极化能力,电极化强度与温度有关,晶体的这种性质称为热释电效应。常温下,虽然晶体也产生热释电效应,在与自发极化强度垂直的两端面出现极性相反、密度等于 的面束缚电荷,但是该电荷被晶体内部和外部的自由电荷中和,故对外呈现中性。由此可见,不能在静态条件下测量热释电晶体的自发极化电荷。图5-1 热释电温度传感器原理a)热释电效应 b)等效电路 c)极化强度与
2、温度的关系5.2.2 PN结温度传感器 利用PN结的温度特性可做成各种测温传感器。二极管二极管PN结温度传感器结温度传感器基本原理基本原理 如前所述,PN结电流 与电压 的关系为:式中,A为PN结横截面积;q为流过PN结的电荷量();为玻尔兹曼常数();T为热力学温度。在载流子注入情况下,流过PN结反向饱和电流 可表示为:对硅单晶 (5-5)式中,;为禁带宽度。联立求解式(5-3)式(5-5)得:一般情况下,上式括号内的两项与温度的关系可忽略。因此(5-6)式中,为常数。由此可见,PN结两端电压 与温度成线性关系。基本特性基本特性 正向电流一定时,二极管PN结温度传感器PN结两端电压与温度之间
3、的关系在相当宽的温域内具有良好的线性,见图5-2a。图5-2 PN结温度传感器的特性a)二极管PN结的温度特性 b)晶体三极管PN结的温度特性 晶体三极管晶体三极管PN结温度传感器结温度传感器 1.基本原理基本原理 硅晶体三极管的 约有2mV/的温度系数。利用这一性质可制成小型的晶体三极管温度传感器。由晶体管原理可知,、与热力学温度T有下列关系:式中,为与基极偏压有关的常数;为由基区少数载流子特性决定的常数。2.基本特性基本特性 由式(5-7)可见,一定时,基本上与温度T成线性关系。但温度较高时,非线性误差较严重,见图5-2b。5.2.3 集成(IC)温度传感器 集成(IC)温度传感器是指把温
4、度敏感元件与后续放大器集成于一片芯片上,组成传感与放大为一体的功能器件的传感器。温度敏感元件的原理与晶体管PN结温度传感器相似。电压输出型IC温度传感器 其电路原理见图5-3。电流输出型IC温度传感器 见图5-4。电压输出型IC温度传感器图5-3 电压输出型IC温度传感器a)温度敏感元件 b)IC温度传感器原理电流输出型IC温度传感器图5-4 电流输出型IC温度传感器a)内部电路 b)IU转换运用等效电路5.2.4 石英振子温度传感器 利用石英晶体切片构成振子,其谐振频率 随温度变化而变化的特性构成测温传感器。其谐振频率 为:式中,为谐波次数;为晶片厚度;为晶体密度;为常数。在一般情况下,、均
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