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文档简介

1、3:41 AM1上次课内容回顾上次课内容回顾1.1. 弹性敏感元件弹性敏感元件2. 2. 应变片电阻传感器的工作原理应变片电阻传感器的工作原理 应变效应应变效应 金属应变片的主要特性金属应变片的主要特性3. 3. 电桥转换电路和温度补偿原理电桥转换电路和温度补偿原理4. 4. 应变片式传感器的应用应变片式传感器的应用 3:41 AM2FFL Lr r材料阻值变化材料阻值变化:(12 )ddRR几何形状变化的影响几何形状变化的影响应变效应应变效应压阻效应压阻效应电阻率发生变化的影响电阻率发生变化的影响3:41 AM3一、压阻效应一、压阻效应 压阻效应压阻效应:当固体材料在某一方向承受应力时,其电

2、阻率(或电阻)发生变化的现象。:d ( :为压阻系数;应力)3:41 AM4电阻相对变化量:电阻相对变化量:1212dRER 式中: 压阻系数; E弹性模量; 应力; 应变。3:41 AM5对对半导体材料半导体材料:sdREKRmmsKKK10050对对金属材料金属材料:(12)mdRKR3:41 AM6压阻式传感器分类压阻式传感器分类体型压力传感器体型压力传感器:半导体应变式半导体应变式固态压阻式传感器固态压阻式传感器(扩散(扩散型压阻传感器)型压阻传感器):应变电阻与硅基片一体化应变电阻与硅基片一体化3:41 AM7固态压阻式传感器的特点固态压阻式传感器的特点 灵敏度高灵敏度高 分辨率高分

3、辨率高 体积小、重量轻、频率响应高体积小、重量轻、频率响应高 温度误差大温度误差大3:41 AM8天然形成的石英晶体天然形成的石英晶体二、晶向的表示方法二、晶向的表示方法3:41 AM9C ZOBAXY11晶体晶面的截距表示晶体晶面的截距表示rqpOCOCOBOBOAOAzyx:硅为立方晶体结构硅为立方晶体结构单位晶面单位晶面3:41 AM10晶向是晶面的法线方向,根据有关的规定:晶向是晶面的法线方向,根据有关的规定: 晶面晶面符号为符号为( (hklhkl) ) 晶面全集晶面全集符号为符号为 hklhkl 晶向晶向符号为符号为 hklhkl 晶向全集晶向全集符号为符号为hklhkl11 1:

4、xyzOAOBOCh k lOAOBOCp q rh、k、l称为密勒指数称为密勒指数C ZOBAXY113:41 AM11分析立方晶体中的晶面、晶向分析立方晶体中的晶面、晶向(110)110100(100)(111)111001100010110100001ZYX单晶硅内几种不同晶向与晶面(b)(a)v 对立方晶系(对立方晶系(x=y=z,xyz),x=y=z,xyz),面指数为(面指数为(hklhkl) )的的晶面与密勒指数为晶面与密勒指数为 hklhkl 的晶向彼此垂直。的晶向彼此垂直。X3:41 AM12【例例】111111v晶向、晶面分别为:v 晶向、晶面、晶面族分别为:xy111zz

5、xy4-2-2 1221221223:41 AM13三、压阻系数三、压阻系数1 1、单晶硅的压阻系数、单晶硅的压阻系数d654321,654321,v六个独立的应力分量:六个独立的应力分量:v六个独立的电阻率的变化率:六个独立的电阻率的变化率:3:41 AM14电阻率的变化与应力分量之间的关系电阻率的变化与应力分量之间的关系: :6543216665646362615655545352514645444342413635343332312625242322211615141312116543213:41 AM15分析分析: : 剪切应力不可能产生正向压阻效应 正向应力不可能产生剪切压阻效应 剪

6、切应力只能在剪切应力平面内产生压阻效应 剪切压阻系数相等 正向压阻系数相等 横向压阻系数相等3:41 AM16111212121112121211444444000000000000000000000000441211、分别为纵向、横向和分别为纵向、横向和剪切方向的压阻系数剪切方向的压阻系数分量分量压阻系数矩阵压阻系数矩阵: :3:41 AM17 对对P P型硅型硅( (掺杂三价元素)掺杂三价元素):1111、 121200,只考虑只考虑4444 : 对对N N型硅型硅( (掺杂五价元素)掺杂五价元素):44 44 00 , 12 12 -1/2-1/211 11 ,晶体晶体导电类型导电类型电

7、阻率(电阻率(.m).m)11 12 44SiPN7.811.7+6.6-102.2-1.1+53.4+138.1-13.6压阻压阻系数(系数(1010-11-11m m2 2/N/N)3:41 AM18pQ2 2、任意方向(、任意方向(P P方向)电阻变化方向)电阻变化/123/dRR v: 纵向应力纵向应力v :横向应力横向应力v:纵向压阻系数纵向压阻系数v : 横向压阻系数横向压阻系数3:41 AM19将各个压阻系数向将各个压阻系数向P P、Q Q方向投影方向投影: :v(l1,m1,n1):P方向余弦方向余弦v(l2,m2,n2):Q方向余弦方向余弦222222/11111244111

8、111-2(-)()l mm nl n2 22222121112441 21212(-)()l lm mn n3:41 AM20222coshlhkl222coslnhkl222coskmhkl某晶向某晶向 hkl(h,k,lhkl(h,k,l是密勒指数)的方向余弦为:是密勒指数)的方向余弦为:3:41 AM21 例例11:计算(计算(100100)晶面内)晶面内011011晶向的纵向与晶向的纵向与横向压阻系数。横向压阻系数。v(100) 晶面内晶面内 011 晶向的横向为晶向的横向为 011 晶向晶向yxzv 设设011与与011晶向的方向余弦分别为:晶向的方向余弦分别为: l1、m1、n1

9、, l2、m2、n23:41 AM2201l21111221m21111221n02l211) 1(1222m211) 1(1222n222222/11111244111111 = -2( - - )(l m +m n +l n )2 22222121112441 21212 = +( - -)(l l +m m +n n )3:41 AM23)(212121)(244121144121111/)(21)21212121)(441211441211123:41 AM241112/444401122P 对 型硅:441211/111110,21144N 对 型硅: 对对P P型硅型硅( (掺杂三

10、价元素)掺杂三价元素):只考虑只考虑4444 对对N N型硅型硅( (掺杂五价元素)掺杂五价元素):12 12 -1/2-1/211 11 3:41 AM25 例例2:计算(计算(110)晶面内)晶面内110晶向的纵向晶向的纵向与横向压阻系数。与横向压阻系数。v设(设(110110)晶面内晶向的一般形式为晶面内晶向的一般形式为 hklhkl,则:则:0011lkhkhv取(取(110)晶面内晶面内 110 晶向的横向为晶向的横向为 001lhh一般形式为:3:41 AM26v设设 110 与与 001 晶向的方向余弦分别为:晶向的方向余弦分别为:l1、m1、n1, l2、m2、n201n21)

11、 1(11221l21) 1(11221m02l02m12n3:41 AM27)(212121)(244121144121111/12441211120)(02144/型硅:对P1111/2141型硅:对N3:41 AM283 3、影响压阻系数的因素、影响压阻系数的因素 扩散电阻的扩散电阻的表面杂质浓度表面杂质浓度和和温度温度。120140100806040201018101910201021表面杂质浓度NS/cm-3P型Si(44)N型Si(-11)11或44/10-11m2/NT=27压阻系数与表面杂质浓度NS的关系3:41 AM29解释:1nevn:载流子浓度载流子浓度ve:载流子所带电

12、荷载流子所带电荷v :载流子迁移率载流子迁移率v :电阻率电阻率vNs杂质原子数多杂质原子数多载流子多载流子多 nv杂质浓度杂质浓度Ns n在应力作用下在应力作用下的变化更小的变化更小 / 3:41 AM30v表面杂质浓度低时,温度增加压阻系数下降快表面杂质浓度低时,温度增加压阻系数下降快v表面杂质浓度高时,温度增加压阻系数下降慢表面杂质浓度高时,温度增加压阻系数下降慢3:41 AM31en1解释:vT载流子获得的动能载流子获得的动能运动乱运动乱 / Ns大,大, 变化较小变化较小 变化小变化小Ns小,小, 变化大变化大 变化大变化大 N Ns s大:大:受温度影响小受温度影响小高浓度扩散,使

13、高浓度扩散,使p-np-n结击穿电压结击穿电压绝缘电绝缘电阻阻 漏电漏电漂移漂移性能不稳定性能不稳定3:41 AM32四、固态压阻器件四、固态压阻器件1 1、器件的结构原理、器件的结构原理1N-Si膜片2P-Si导电层3 粘贴剂4 硅底座5 引压管6 Si保护膜7引线3:41 AM333:41 AM34 当硅单晶在任意晶向受到纵向和横向应力作用时,当硅单晶在任意晶向受到纵向和横向应力作用时,如图如图 (a)(a)所示,其阻值的相对变化为:所示,其阻值的相对变化为: 力敏电阻受力情况示意图力敏电阻受力情况示意图llttRR (a)001100010llttR3:41 AM35 径向电阻径向电阻R

14、 Rr r 切向电阻切向电阻R Rt tttrlrRRrttltRRtrlrttltRrRt(b)3:41 AM36 若圆形硅膜片周边固定,在均布压力的作用下,当膜片位移远小于膜片厚度时,其膜片的应力分布为: 式中r、x、h膜片的有效半径、计算点半径、厚度(m); 泊松系数,硅取=0.35; P压力(Pa)。2223138rPrxh222311 38tPrxh3:41 AM37平膜片的应力分布图平膜片的应力分布图trrttr3P4rh23P4rh23P(1+)8rh200.51x=0.812rx=0.635r3:41 AM38方案一方案一:既利用纵向压阻效应又利用横向:既利用纵向压阻效应又利用

15、横向压阻效应压阻效应 在在001001晶向的晶向的N N型硅膜片上,沿型硅膜片上,沿110110与与110110两晶向扩散四个两晶向扩散四个P P型电阻条型电阻条xyz3:41 AM39trrRR /11/rttRR /11/1101103:41 AM40 1 1、在、在110110晶向:扩散两个径向晶向:扩散两个径向P P型电阻型电阻222 22 2/44111 1112()l mmnl n11111022lmn/44122 22222441 21212()l lm mn n22211022lmn44123:41 AM412 2、在、在110110晶向:扩散两个切向晶向:扩散两个切向P P型

16、电阻型电阻222222/441111112()l mm nl n02121111nml/441202121222nml4412 2 22222441 21212()l lm mn n 3:41 AM42所以所以:24444213()(1)28rtrRprRh 24444213()(1)28rttRprRh trRRRR 3:41 AM43rRR tRR RRr电阻变化与电阻变化与r r的关系:的关系:3:41 AM44如:扩散在如:扩散在0.812r0.812r处,此时处,此时t t=0=0rrrRR44/21 trRRRR rrtRR4421 3:41 AM45方案二方案二:只利用纵向压阻效

17、应只利用纵向压阻效应 在110晶向的N型硅膜片上,沿110晶向在0.635r之内与之外各扩散两个P型电阻条,110的横向为001。110001R1R2R3R43:41 AM4602121111nml44/21100222nml0rRR44/21 110方向方向余弦:方向方向余弦:001方向方向余弦:方向方向余弦:3:41 AM47平膜片的应力分布图平膜片的应力分布图trrttr3P4rh23P4rh23P(1+)8rh200.513:41 AM48内、外电阻值的变化率应为:内、外电阻值的变化率应为:4412riiRR 4412rooRR riroiRRoRR riroioRRRR 即可组成差动

18、电桥。即可组成差动电桥。式中式中 、 内、外电阻所受径向应力的平均值内、外电阻所受径向应力的平均值内外电阻的相对变化。内外电阻的相对变化。设计时,适当安排电阻的位置,可以使得设计时,适当安排电阻的位置,可以使得:=于是有于是有3:41 AM491 1、恒压源供电恒压源供电 R1+ R1R2 - R2UoutR3- R3R4+ R4 五、测量桥路及温度补偿五、测量桥路及温度补偿3:41 AM50电桥输出为:电桥输出为:outitRUURR 当当R Rt t=0=0时:时:outiRUURvRt0时,Uout=f(t)是非线性关系,恒压源供电不能消除温度影响。3:41 AM512 2、恒流源供电、

19、恒流源供电)(2tADCABCRRRRIIIADCABC21BR1+ R1R2 - R2UoutR3- R3R4+ R4ACD3:41 AM52outUIRoutUR 11()()22outttUI RRRI RRR 可见,可见,电桥输出与电阻变化成正比电桥输出与电阻变化成正比,即与被测量,即与被测量成正比成正比,与恒流源电流成正比与恒流源电流成正比,即与恒流源电流大,即与恒流源电流大小和精度有关。但小和精度有关。但与温度无关与温度无关,因此不受温度的影,因此不受温度的影响。响。3:41 AM533. 3. 零点温度补偿零点温度补偿R2R4R1R3USC温度漂移的补偿RpBCDARSEDi3:

20、41 AM544 4、灵敏度温度漂移、灵敏度温度漂移v漂移的原因漂移的原因:压阻系数随温度变化引起温度温度T44 温度升高时,压阻系数变小温度升高时,压阻系数变小;温度降低时,压阻;温度降低时,压阻系数变大,说明传感器的系数变大,说明传感器的灵敏度系数为负值灵敏度系数为负值。3:41 AM55补偿方法补偿方法1:改变电源电压的方法:改变电源电压的方法inoutRUURinoutoutRTURUUinoutoutRTURUU3:41 AM56 因为因为二极管二极管PNPN结的温度特性为负值,温度每升高结的温度特性为负值,温度每升高11时时,正向压降约减小,正向压降约减小(1.9(1.92.5)mV2.5)mV。R4R2R1UoutR3方法方法2 2:串联正向二极管:串联正向二极管3:41 AM57压阻式传感器常用补偿方法压阻式传感器常用补偿方法 硬件线路补偿 软件补偿 专用补偿芯片补偿 MCA7707是一种采用CM

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