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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(huán)境的溫度,并將讀數(shù)轉(zhuǎn)換為電信號。通過激光標定,傳感器具有很高的溫度穩(wěn)定性和時間穩(wěn)定性,傳感器自帶溫度補償0~70℃,并可以和絕大多數(shù)介質(zhì)直接接觸。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。臨床級溫度傳感器必須滿足ASTM E1112標準關(guān)于臨床測溫儀技術(shù)規(guī)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(jié)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(diào)理電路。
Maxim廣泛的硅溫度傳感器IC支持醫(yī)學、工業(yè)、數(shù)據(jù)中心及移動等各種應用。光電式傳感器具有非接觸、響應快、性能可靠等特點,因此在工業(yè)自動化裝置和機器人中獲得廣泛應用。除溫度傳感器之外,Maxim也提供風扇控制器和溫度監(jiān)控器IC。Maxim的風扇控制器IC監(jiān)測和控制系統(tǒng)制冷應用中的風扇轉(zhuǎn)速。Maxim的溫度監(jiān)控器IC測量溫度并提供功率開關(guān)輸出,適用于基于溫度的監(jiān)測和控制應用。其他業(yè)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(jiān)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
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(gòu)成。下面將分別對GMR/超導復合式磁傳感器的發(fā)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。其中超導磁場放大器是一個由超導薄膜構(gòu)成的閉合環(huán)路。超導環(huán)路中有一段寬度狹窄區(qū)域。磁電阻傳感器位于超導磁場放大器環(huán)路狹窄區(qū)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(shù)主要由放大器的尺寸和狹窄區(qū)域?qū)挾葲Q定。接近傳感器,是指代替限位開關(guān)等接觸式檢測方式,以無需接觸檢測對象進行檢測為目的的傳感器的總稱。增大超導磁場放大器的尺寸,以及減小狹窄區(qū)域的寬度,都會顯著增加超導磁場放大器的磁場放大倍數(shù)。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(qū)域?qū)挾葹? μm時,磁場放大倍數(shù)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。之后利用電磁分析軟件ANSOFT-Maxwell分析了邊緣效應對傳感器性能的影響,表明小尺寸的傳感器電容的邊緣效應不可忽略。目前在磁電阻傳感器領(lǐng)域性能為優(yōu)異、同時有應用價值及潛力的當屬GMR和TMR磁傳感器。下面將分別對GMR/超導復合式磁傳感器的發(fā)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。
溫濕度傳感器
氣象傳感器是一種信息檢測裝置,它可以將檢測到的測量信息按照一定的規(guī)則轉(zhuǎn)換成電信號或其他信號,并以所需的形式輸出,以滿足信息傳輸、處理、存儲等要求。這種磁電阻效應次由WilliamThomson于1857年在鐵樣品中發(fā)現(xiàn)。如今,各種新型氣體傳感器也為該行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的幫助,其中溫濕度傳感器在小型氣象監(jiān)測中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
我們都知道農(nóng)作物生產(chǎn)與氣候條件密切相關(guān),如合理的光照度、適當?shù)臏貪穸鹊仁怯绊懫湔IL的重要因素,所以說合理的監(jiān)測有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。下面工采網(wǎng)分別從溫度與濕度兩個方面來說一下對作物生長的影響:
溫度對植物生長的影響:
溫度對植物生長的影響是綜合的,它不僅影響光合作用、呼吸、蒸騰等代謝過程,還通過影響有機物合成和運輸?shù)却x過程影響植物生長。它也可以直接影響土壤溫度、氣溫,同時通過影響水和肥料的吸收和運輸來抑制作物生長。
濕度對植物生長的影響:
空氣相對濕度或飽和差是影響植物吸水和蒸騰的重要因素之一。電感式接近傳感器的工作原理:電感式接近傳感器由高頻振蕩、檢波、放大、觸發(fā)及輸出電路等組成。影響濕度的因素主要取決于水蒸氣來源、和空氣保持水蒸氣的能力。相對濕度的飽和差會限制某些植物花藥開裂、花粉傳播和萌發(fā)時間,從而影響植物的授粉和受精。濕度也與農(nóng)作物病蟲害的發(fā)生密切相關(guān)。例如,高濕度很容易導致小麥銹病和其他疾病的流行。