压力传感器温度补偿的研究样本.doc
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1、资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。毕业设计( 论文) 题 目: 压力传感器温度补偿的研究 姓 名: 学 号: 指导教师(职称): 专 业: 班 级: 所 在 学 院: 6 月 目 录摘 要 . IIAbstract . III第一章 绪论. 11.1 压力传感器概述 .11.2 压力传感器的现状及发展趋势. . .11.3 硅桥式压阻压力传感器的简介及特点. . .31.4 温度补偿的意义. . .31.5 论文安排. . .4第二章硅桥式压阻压力传感器的原理及分析.52.1 硅桥式压阻压力传感器工作原理. 52.2 硅桥式压阻压力传感器温度漂移产生的机理. .72
2、.3 压力传感器的性能指标. .8第三章硅桥式压阻压力传感器温度补偿研究. .113.1 温度补偿的技术指标. .113.2 常见的补偿方式简介. 113.3 传感器的输出温度特性研究. .133.4 补偿思路. 13第四章温度补偿电路的设计. 154.1温度补偿电路结构分析. 154.2带隙基准电压源的电路设计. 154.3 PTAT电压和激励电压源的产生. 294.4电压缓冲器的设计.304.5总体电路设计. .31总结 .33致 谢 .34参考文献 .35摘要随着现代工业向着微型化、 集成化、 精密化发展,实现精确测量就显得非常重要, 对传感器的精度要求越来越高成为必然。硅桥式压阻压力传
3、感器以其线性度好、 灵敏度高、 体积小、 便于集成等诸多优点,成为现今被应用最多旳压力传感器。硅桥式压阻压力传感器是利用半导体的压阻效应来实现从作用力至电信号的转换, 较之于传统的电阻应变式传感器具有灵敏度高, 线性度好, 滞后性小, 体积小, 响应快, 便于与调理电路集成、 测量精度高、 稳定性好、 频率响应范围宽、 易于小型化等显著优点, 因此得到了迅速的发展, 并被应用到各个领域。可是硅桥式压阻压力传感器因为其使用的半导体材料硅的固有特性, 其存在着一致性、 温度漂移和非线性等问题。其中受温度的影响最大, 不同温度下传感器的灵敏度和测量精度的差别很大, 这就大大的影响了硅桥式压阻压力传感
4、器应用。故对硅桥式压阻压力传感器的温度补偿研究工作就显得十分重要。基于硅桥式压阻压力传感器的结构和原理, 本文分析温度漂移产生的原因, 分析了零位温度漂移和灵敏度温度漂移。根据在常电压供电,恒定压力下传感器的输出灵敏度温度特性方程,设计了一个输出与温度呈线性正比的激励电压源来驱动传感器的温度补偿方案。给出了激励电压源的温度特性方程,并分析了实现温度补偿需要满足的条件。根据电压源的温度特性方程设计了补偿电路的各模块, 其中包括: 电压缓冲器、 PTAT电路和带隙基准电压源。Kujik结构是带隙基准电压源的核心电路, 本论文在此对它作了改进。经过叠加共源共栅结构来提高了电源电压抑制比, 而且运用了
5、深度负反馈的两级折叠式共源共栅运算放大器来”钳位”。PTAT电压从带隙基准电压源中获得, 并与基准电压相加得到了所需温度特性的激励电压。在激励电压之间增加了一个电压缓冲器来解决传感器的输入电阻较小的问题。电压缓冲器是一个两级运算放大器, 其输出跟随激励电压直接驱动传感器。关键字: 硅桥式压阻压力传感器; 温度补偿; PTAT电路; 带隙基准电压源Abstract With the modern industrial developing towards miniaturization,integration and precision,accurate measurement is impor
6、tant.Therefore,there are higher requirements.The silicon bridge piezoresistive pressure sensor with its good linearity, high sensitivity, small size, easy integration and many other advantages, has became the most widely used pressure sensor.The silicon bridge piezoresistive pressure sensor can fulf
7、ill the function from acting force to electticity signal by using the semiconductor piezoresistive effect. Compared with traditional resistance strain-gage transducer, The silicon bridge piezoresistive pressure sensor has the advantages of good linearity, high sensitivity, small lag ,small size,high
8、er performance and response speed, and it can be integrated to conditioning circuit with high measurement precision, good stability, wide working frequency range and being miniaturized and produced easily, all of which make it rapidly developed and widely used to each field. But due to materials and
9、 processes of this sensor,the consistency ,the temperature drift inevitably and nonlinearity occur. Owing to the characteristic, in the unstable temperature environment, its application is limited. So its very important to research the temperature compensation.From the structure and principles of th
10、e silicon bridge piezoresistive pressure sensor, based on the mechanism of temperature drift,zero temperature drift and sensitivity temperature drift are analyzed. According as the temperature characteristic equation of the sensor output sensitivity under 5V supply voltage with a constant input pres
11、sure, the scheme of using a excitation voltage source with increasing output voltage linearly by increasing temperature to drive the sensor is designed. he temperature characteristic equation of the voltage source is presented, and the conditions to achieve temperature compensation are analyzed.On t
12、he basis of the temperature characteristic equation of the voltage source, the modules of compensation circuit are designed, including: , the voltage buffer ,PTAT voltage and the bandgap reference voltage source. The core circuit of the bandgap reference voltage source is Kujik structure, and it has
13、 been improved by adding cascade devices to improve power supply rejection ratio in this research. Using a two folded cascade operational voltage amplifier in deep negative feedback state to ”clamp voltage The PTAT voltage is obtained from the bandgap reference voltage source circuit, which is summe
14、d with the reference voltage can get the excitation voltage of the desired temperature characteristics. As the input resistance of the sensor is small, a voltage buffer following the excitation voltage is added. The voltage buffer is a two-stage operational voltage amplifier,and the output following
15、 the excitation voltage directly drives the sensor.Keywords: silicon bridge piezoresistive pressure sensor;temperature compensation;PTAT circuit;bandgap reference voltage source第一章 绪论 1.1 压力传感器概述传感器是指一种能感受和检出被测对象的某一特定的信息,并使之按照一定规律变换成与之相对应的输出信号的装置或元器件1, 传感器的一般组成如图1-1所示: 信号调节转换电路传感元件敏感元件 被测量 辅助电源 图1-1
16、 传感器的组成传感器是获取自然领域中信息的主要途径与手段。传感技术同计算机技术与通信技术一起被称为信息技术的三大支柱, 更是国内外公认的最具有发展前途的高技术产业。压力传感器是以压力为被测量进而转换为电信号的装置,压力传感器是工程中常见的测量器件, 而我们一般使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成, 这样的传感器也称为压电传感器2 。硅桥式压阻压力传感器是利用半导体的压阻效应来实现的。硅桥式压力传感器将从作用力转换成便于测量的电信号,较之于传统的电阻应变式传感器具有动态响应快、 测量精度高、 线性度好,稳定性好、 工作温度范围宽灵敏度高,滞后性小,体积小,可靠性好,便于与调理电路集成等优点
17、,因此近年来大受欢迎。1.2 压力传感器的现状及发展趋势1.2.1压力传感器发展现状在工业生产中,压力传感器是各种传感器中性能较高、 技术较成熟、 应用较为广泛的一种传感器。在各种工业自动检测和控制技术中得到了广泛应用,涉及水电水利、 铁路、 计量、 冶金、 交通运输、 智能建筑、 机械制造、 生物医学、 航空航天、 军工、 石化、 油井、 船舶、 管道、 电力、 轻工等众多行业。得益于微机械加工技术、 材料技术和集成电路制造技术的日益发展,压力传感器技术在世界各国进行了很多研究工作,得到的研究成果也被积极应用到商业领域中去。在研究中保留传统的传感原理,同时也加入了一些新效应,在材料方面优先采
18、用晶体材料如石英、 娃、 陶瓷等。制作工艺上则引入了半导体制作技术和微机械加工技术,从装置与元器件的传统结构设计进入了用微机械加工工艺实现的微结构设计。因此压力传感器技术也获得了很大的进步和发展3。下面重点对几种重要的压力传感器的工作原理及性能特点进行介绍。( 1) 压电压力传感器: 压电压力传感器利用压电效应来完成压力到电信号的转换的,即离子型晶体的电介质在机械力作用下产生极化,从而使极化板的两面出现正负电荷4。压电压力传感器不能用于静态测量,应用较多的是测量冲击和振动的加速度。压电压力传感器具有精度高、 体积小、 灵敏度高、 线性度好、 测量范围大、 信噪比大、 易于批量生产,方便校准等特
19、点,但一般体积相对大,零位漂移也明显。(2) 电阻应变片压力传感器: 此类传感器的基本原理是将被测量的变化转变成应变电阻的变化。它是将电阻应变片粘贴在弹性元件特定表面上,利用了半导体或金属应变片的电阻随应力改变的应变效应而进行工作的5。电阻应变片压力传感器的优点是体积小、 结构简单、 易于制作、 成本较低,缺点是输出迟滞大、 灵敏度低、 抗外界的电磁干扰能力较差、 输出零点漂移明显等。随着时间推移,用于粘贴的胶会老化,这对传感器的性能产生一定程度的影响,因此稳定性也不好,没有得到广泛的应用。(3) 陶瓷压力传感器:陶瓷是一种具有抗腐烛性、 高弹性、 抗磨损、 抗冲击和振动的材料,其中应用较多的
20、是氧化锅。按工作原理又可分为压阻式和电容式两种。压阻式的陶瓷压力传感器采用陶瓷作为敏感膜片,可与腐烛性液体直接接触,压力会直接作用于陶瓷膜片的前表面上,从而使膜片产生微小形变,在陶瓷膜片背面印刷厚膜的电阻,连接成一个惠斯通电桥。由于压敏电阻具有压阻效应,会使电桥产生一个与压力、 激励电压成正比的线性度高的输出电压信号。这类传感器精度较高,具有时间稳定性和温度稳定性,并可与绝大多数介质直接接触。电容式的陶瓷压力传感器是将构成电容的两个极板分别印刷在弹性膜片和陶瓷敏感膜的内表面,弹性膜片感受压力产生的形变经过陶瓷传送给电容极板,从而引起电容值的变化并被电路检测出来6。陶瓷压力传感器具有测量精度高、
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