石英晶体传感器应用电路设计

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石英晶体传感器

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总结:
综上所述,石英晶体测温传感器,具有良好的稳定性 以及高精度性,其可将温度的变化变换为振荡频率变 化的频率调制信号,而该信号极易发送与接收,有很好 的抗干扰能力,可实现遥测与遥控,易于用数字式仪器 测量,易于与单片机、计算机连接,在对频率和时间精 度要求较高的电子测量中有很大的应用空间。
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3.石英晶体的温度——频率转换
石英晶体切型:
晶片是从一块晶体上按一定的方位角切下的薄片,可以是圆形或正方形,矩形 等。按切割晶片的方位不同,可将晶片分为AT、BT、CT、DT、X、Y等多种 切型。不同切型的晶片其特性也不尽相同,尤其是频率温度特性相差较大。
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ห้องสมุดไป่ตู้
Y切型,LC切型,AC切型的石英晶体具有良 好的线性频率温度特性,石英晶体的固有 谐振频率与温度T的关系可以如下表达:
石英晶体测温传感器
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石英晶体测温原理
石英晶体是弹性体,它存在固有振动频率。当强迫振动频率等 于它的固有振动频率时,就会产生谐振。利用这一特性人们将 它做成振荡器、压电传感器等元件。
通常,用于这些方面的石英晶体,它的温度稳定性是衡量其品 质的一项重要指标。由于石英晶体的固有振动频率与温度密切 相关,因此,我们可以利用这一特点作成高精度的温度一频率传 感器。
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石英谐振器的振荡频率随温度而变化。采取特殊的切割方向 , 可以使这种变化加强, 再把这种变化控制成线性或接近线 性关系, 就可以制成一种高灵敏度测温传感器。
根据不同的频率和切型, 石英晶体温度传感器的温度灵敏度
Ct 可以在20Hz/℃ 到2 850Hz/ ℃范围内变动。对这一变化

石英晶体谐振式绝对压力传感器研制

石英晶体谐振式绝对压力传感器研制

A s at T e dvl meto a nert e qa z eoa c rsue sno i epa e .Q a zcyt bt c: h ee p n f n it av u ̄ ・ snn e pesr esr s xli d u ̄ ・rs l r o g i r n a
维普资讯
20 0 8年 第 2 7卷 第 1 期
传感器与微系统( r su e a dM c ss m T cn l is Ta d cr n i oyt eh o g ) n r e oe
8 5
石 英 晶体 谐 振 式 绝对 压 力传 感 器 研 制
关键词 :石英 晶体 ;谐振 ; 压力传感器
中 图 分 类 号 :T 2 2 P 1 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :10 — 7 7 2 0 )2 0 8 -0 0 0 9 8 (0 8 1 - 05 2
De eo m e t 0 ua t . e o a c b o u e v l o n fq r z r s n n e a s l t
Dre S S Ure S enS 0r
PAN . a .W EN a An b o Hu .YAO n — u n GA0 e g c e ,XI S u h i Do g y a , Ch n — h n E h — a
( . i F reOrn neE up nsM itr pee tt eB ra , e ig107 , hn ; 1 A r oc d a c q ime t layRe rsn i ue u B in 00 1C ia i a v j
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石英晶体元器件简介演示

石英晶体元器件简介演示
技术创新
未来石英晶体元器件将不断涌现出新的技术创新,推动市场不断升 级和变革。
行业整合
随着市场竞争的加剧,石英晶体元器件行业将出现整合现象,优势企 业将进一步巩固市场地位。
05
石英晶体元器件的选型与使用 注意事项
选型原则与标准
性能参数匹配
选择满足电路性能要求的石英晶 体元器件,确保其频率、温度系 数、负载电容等参数符合设计要 求。
通过石英晶体元器件,可以确保电子 设备中的电路运行在准确的频率上, 从而提高设备的性能和稳定性。
石英晶体传感器的应用
石英晶体传感器利用石英晶体的压电效应,将物理量(如压力、加速度、温度等 )转换为电信号。
这些传感器在工业自动化、环境监测、航空航天等领域有广泛应用,用于测量和 监控各种物理量。
石英晶体谐振器的应用
石英晶体谐振器利用石英晶体的振荡特性,产生高精度和高 稳定的振荡信号。
在各种电子设备和通信系统中,石英晶体谐振器被用作时钟 源或参考频率源,确保系统正常运行。
03
石英晶体元器件的制造工艺
石英晶体元器件的制造工艺
• 石英晶体元器件,也称为石英晶体振荡器(Quartz Crystal Oscillator, QCO),是一种利用石英晶体(通常为天然或人造 石英)的压电效应产生振荡的电子元件。由于其具有高精度、 高稳定性和长寿命等优点,石英晶体元器件广泛应用于通讯、 导航、计算机、家电及工业控制等领域。
04
石英晶体元器件的市场与发展 趋势
市场需求与竞争格局
市场需求
随着电子设备的发展,石英晶体元器件市场需求持续增长,尤其在通信、导航 、消费电子等领域。
竞争格局
石英晶体元器件市场呈现多极化竞争格局,国内外知名品牌和中小企业均有参 与,竞争激烈。

石英晶体的压电效应及应用

石英晶体的压电效应及应用

浅析石英晶体的压电效应及应用摘要:文章通过对石英晶体结构、特性的描述,详细阐述了其压电效应机理及应用,提出了其存在的问题,介绍了其发展前景。

关键词:石英晶体压电效应应用石英是矿物质硅石的一种,化学成分是sio2,形状为结晶的六角锥体,是一种物理特性和化学特性都十分稳定的物质。

随着近代科学技术的发展,人们对石英晶体材料进行了广泛的研究,而利用其压电效应研制出的揩振器、传感器等器件,在工业生产及无线电技术中发挥着巨大的作用。

一、石英晶体的压电效应机理当石英晶体在某个方向受到外力的作用而变形时,其内部就会产生极化现象,同时在其表面会产生极性相反的电荷;当外力消失时,又恢复到不带电状态,当外力方向改变时,电荷极性也随之改变,这种现象称之为压电效应。

反之,当石英晶体受到交变电场作用时,晶体将在一定方向上产生机械变形;当外加电场撤去后,该变形也随之消失。

这种现象称为逆压电效应,也称作电致伸缩效应。

具有压电效应的晶体称之为压电晶体,典型的压电晶体就是石英晶体,压电效应就是在石英晶体中被发现的。

二、石英晶体的应用1.石英晶体振荡器石英晶体振荡器是使用石英晶体作为谐振选频电路的振荡器。

将石英晶体按一定的角切成薄片,在晶体切片的表面上装上一对金属极板,这样就制成了石英晶体振荡器。

石英晶体振荡器是基于逆压电效应原理制成的。

当石英晶体受到交变电场时,石英晶体便会产生机械振动。

由于石英晶体具有一定的固有振动频率,当外加电场频率等于其固有频率时,便会产生谐振。

这就是石英晶体可以作为谐振选频电路的基本原因。

石英晶体振荡器具有极高的频率稳定度,因而广泛使用于要求频率稳定度高的设备中,例如标准频率发生器、脉冲计数器等。

2.压电式力传感器压电式力传感器是利用石英晶体等压电材料的压电效应制成的一种力敏传感器。

当压电传感器受到外力时,其内部的压电元件在力的作用下发生变形,表面即产生电荷,只要测得其产生的电荷量,就可以得到作用力的大小,这就是压电传感器的基本工作原理。

QCM-D 原理石英晶体

QCM-D 原理石英晶体
不必要的蛋白质薄膜
Tear fluid
Contac lens
高分子材料(隐形眼镜)
眼睛
Eye
抗蛋白质优化模拟 隐形眼镜
Tear fluid
抗蛋白质改性处理
Contac lens
隐形眼镜材料 石英晶体传感器
Crystal
In. Situ, QCM-D
B. Milthorpe et. al. UNSW Sydney, Australia
H2O
II 表面反应
构象变化 (protein, DNA, polymer, cells) 交联 (protein, polymer etc) 水合 (polymer)
应用示例:界面生物材料
Bone 表面功能化,促进细胞吸附 (DNA, RGD peptide)
Bone Hip implant
TiO2
Implant
金属/金属氧化物涂层,促进 细胞吸附(Ti, Ta etc)
植体表面优化模拟
造骨细胞 表面功能化处理
TiO2 Crystal
石英晶体传感器,表面TiO2 处理
In situ, QCM-D NhomakorabeaM. Foss et. al. Aarhus University, Denmark
应用示例: 高分子材料
应用示例:药物传输
胃, pH 1 高分子涂层
Drug
十二指肠, pH 8 高分子涂层
药物传输 水解
胃, pH 1 涂层优化模拟
药物传输
Coating polymer
小肠 (十二指肠, pH 8)
高分子涂层
Crystal
In. Situ, QCM-D
应用示例:酶活性

基于氧化石墨烯的QCM呼吸传感器及系统

基于氧化石墨烯的QCM呼吸传感器及系统

㊀2020年㊀第12期仪表技术与传感器Instrument㊀Technique㊀and㊀Sensor2020㊀No.12㊀基金项目:浙江省基础公益研究计划项目(LGF19F010007)收稿日期:2019-11-26基于氧化石墨烯的QCM呼吸传感器及系统何朝梁,金㊀浩,陶㊀翔,冯㊀斌(浙江大学信息与电子工程学院,浙江杭州㊀310027)㊀㊀摘要:针对人体呼吸特征监测,设计了基于氧化石墨烯(GO)的石英晶体微天平(QCM)呼吸传感器以及传感系统㊂传感器位于鼻子与上唇之间,通过监测呼吸导致的湿度变化来监测人体呼吸特征㊂通过研究GO敏感膜厚度对传感性能的影响,使QCM传感器对湿度变化的响应和恢复时间可分别缩短到0.4s和1.2s,满足了呼吸监测的快速响应㊁恢复速度要求㊂传感系统可监测呼吸的发生时间和强度,可测量的呼吸频率大于27次/min,高于成人呼吸频率(约16 20次/min),可用于实际的人体呼吸监测㊂关键词:石英晶体微天平;氧化石墨烯;呼吸传感系统;呼吸传感器中图分类号:TP212㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀文章编号:1002-1841(2020)12-0001-05RespiratorySensorandSystemofQCMBasedonGrapheneOxideHEChao⁃liang,JINHao,TAOXiang,FENGBin(CollegeofInformationScience&ElectronicEngineering,ZhejiangUniversity,Hangzhou310027,China)Abstract:Formonitoringhumanrespiratorycharacteristics,aquartzcrystalmicrobalance(QCM)respiratorysensorandsensingsystembasedongrapheneoxide(GO)weredesigned.Thesensor,whichislocatedbetweenthenoseandtheupperlip,monitoredhuman sbreathingbymonitoringthehumiditychangecausedbybreathing.ByinvestigatingtheeffectofGOfilmthick⁃nessonsensingperformance,theresponseandrecoverytimeofQCMsensortohumiditychangecanbeshortenedto0.4sand1.2s,respectively,whichmettherequirementsofrespiratorymonitoringonresponse/recoveryspeed.Thesensingsystemcanmonitortheoccurrencetimeandintensityofrespiration,andthemeasurablerespiratoryfrequencyismorethan27times/min,higherthantheadultrespiratoryfrequency(about16 20times/min).Therefore,thesensingsystemcanbeusedfortheactualhumanrespir⁃atorymonitoring.Keywords:quartzcrystalmicrobalance;grapheneoxide;respiratorysensingsystem;respirationsensor0㊀引言近年来,医疗领域中的传感器及系统研究受到了广泛的关注㊂在阻塞性睡眠呼吸暂停综合征(OSAS)等睡眠呼吸系统疾病的防治中,呼吸监测系统是非常必要的[1]㊂然而,现有的呼吸监测系统在实际使用中往往复杂且不便[2-5]㊂我们曾提出了一种基于声表面波(SAW)器件的呼吸传感器,通过检测呼吸引起的温湿度变化来监测呼吸[2]㊂与其他呼吸传感方法如呼吸感应容积描记(RIP)技术[3]㊁阻抗图法[4]㊁心电信号估计法[5]相比,基于SAW器件的呼吸传感器更简单㊁方便㊁直观㊂然而,SAW传感器的工作频率很高(几百MHz),对检测电路的设计有很高的要求㊂此外,SAW传感器易受环境温度等干扰因素的影响㊂因此,基于SAW的呼吸监测系统很难投入实际应用㊂石英晶体微天平(QCM)是一种基于体声波(BAW)的质量敏感型传感器㊂根据基本原理,QCM的谐振频率随晶体表面质量载荷的变化成线性变化[6],可以准确地检测到ng级的质量变化㊂QCM传感器可以通过检测呼吸引起的湿度变化来监测呼吸㊂并且,与SAW传感器相比,QCM传感器具有可靠性高㊁重复性好㊁结构简单㊁成本低等优点㊂氧化石墨烯(GO)由于具有大表面体积比和高亲水性[7]的特点,是湿度检测的理想敏感材料[8],可以显著提高QCM湿度传感器的灵敏度㊂GO敏感膜修饰的QCM湿度传感器在重复性㊁稳定性㊁响应/恢复时间等方面优于其他QCM湿度传感器[9]㊂我们曾提出了一种用简单的滴涂法制备GO敏感膜的QCM湿度传感器㊂该传感器具有良好的灵敏度㊁重复性㊁响应和恢复速度,对湿度变化的响应时间和恢复时间分别约为20s和3s[9]㊂电子科技大学有团队提出了一种基于GO/PEI层状薄膜的QCM湿度传感器,采用喷雾工艺制备,响应时间和恢复时间分别减小到10s和5s左右[10]㊂此外,他们还提出了一种基于GO/ZnO层状薄膜的QCM湿度传感器,其响应时间和恢复时㊀㊀㊀㊀㊀2㊀InstrumentTechniqueandSensorDec.2020㊀间分别小于9s和5s[11]㊂但是,这些QCM传感器的响应和恢复时间仍不能满足呼吸监测对响应/恢复速度的要求㊂因为呼吸监测要求响应恢复的总时间应小于3s(成人正常呼吸速率为16 20次/min[12-13])㊂为达到呼吸监测的响应/恢复速度要求,本文研究了GO敏感膜厚度对QCM湿度传感器响应和恢复时间的影响,同时选择合适的GO浓度值,以获得足够的频移,保持对湿度的高灵敏度㊂在此基础上,设计了一套完整的传感系统,可将QCM呼吸传感器应用于现实生活的人体呼吸监测中㊂本文提出了一种基于QCM和GO敏感膜的呼吸传感器,在保证频移在可测量范围内的同时,对GO的厚度进行了优化,以满足呼吸监测的响应/恢复速度要求㊂并开发了一套完整的用于呼吸监测的传感系统,包括传感器㊁信号采集与处理电路和软件㊂1㊀传感机理用GO敏感膜修饰的QCM传感器可以用来测量湿度的变化㊂当湿度增加时,GO敏感膜会随即吸附更多的水分子,导致QCM表面质量增加㊂当湿度降低时,GO敏感膜吸附的水分子会脱离,导致QCM表面质量降低㊂而QCM是一种质量敏感型传感器,质量变化会导致其谐振频率改变,其质量敏感公式为[6]:Δf=-Δm㊃f2K㊃ρQ㊃S(1)式中:Δf为频率偏移量,Hz;f为石英晶体的谐振频率,Hz;Δm为质量偏移量,g;K为频率常数,Hz㊃m;ρQ为石英晶体的密度,g/m3;S为晶体表面电极的面积,m2㊂对于某一确定的QCM传感器,K㊁ρQ㊁f㊁S都为确定值,因此Δf与Δm为线性关系㊂人的呼吸会导致上嘴唇和鼻子之间的空气湿度周期性变化㊂在呼吸监测时,将GO敏感膜修饰的QCM传感器置于鼻子与上唇之间㊂当人呼气时,呼出空气的湿度高于环境湿度,使得QCM表面的GO敏感膜吸附水分子,QCM表面质量增加,谐振频率降低㊂当人吸气时,湿度恢复到环境湿度,GO敏感膜中的水分子脱附,QCM表面质量降低,谐振频率回升到原值㊂所以,我们可以通过测量QCM传感器的谐振频率变化来实时监测呼吸㊂2㊀传感器及系统设计2.1㊀传感系统概述传感系统的系统框图如图1所示,系统由三部分组成:传感器㊁硬件电路和软件㊂传感器负责感知所在位置的湿度变化㊂硬件电路负责QCM振荡信号产生㊁信号处理㊁信号频率测量以及数据发送等功能㊂软件通过接收频率数据实时监测呼吸情况,记录每次呼吸的发生时间和强度等呼吸特征㊂图1㊀系统框图硬件电路主要分为3个模块:振荡电路㊁放大整形电路和基于FPGA的等精度频率计[14]㊂振荡电路是以QCM传感器为石英晶体振荡器的晶体振荡电路㊂QCM传感器与振荡电路模块之间可以通过长度为0 1.5m的信号线连接,一起组成一个晶振电路㊂放大整形电路将振荡电路产生的信号放大并整形成方波㊂其中,放大电路采用共发射极三极管放大电路结构,使用反相器74LS04实现方波整形㊂基于FPGA的等精度频率计负责测量放大整形电路输出的方波信号频率,并通过UART将频率数据发送到软件㊂软件接收频率数据,并通过分析频率变化识别每一次呼吸的发生,在呼吸发生时记录发生时间㊁频移量等相关信息㊂2.2㊀传感器制备QCM传感器采用GO作为敏感膜㊂图2(a)和图2(b)分别是GO敏感膜修饰的QCM传感器的截面示意图和实物照片㊂QCM由2个金电极和AT切向石英晶体组成,直径为13.97mm,谐振频率为6MHz㊂AT切向石英晶体具有接近零的温度系数,有利于抵抗环境干扰㊂为保证良好的湿敏特性,选择浓度为2mg/mL的GO分散液㊂㊀(a)横截面示意图㊀(b)实物图图2㊀QCM传感器制备GO敏感膜修饰的QCM传感器的过程如下:首先,用丙酮㊁乙醇和去离子水依次超声波清洗QCM5min㊂之后,用氮气吹干QCM,并在60ħ下烘烤10min㊂同时用超声波振荡GO分散液(2mg/mL),以确保溶液的均匀性㊂然后,用微量进样器将一定量的GO分散液滴到QCM金电极中心,并通过旋涂使溶液均匀地分布在QCM金电极上㊂结束旋涂后,取下QCM并在室温下放置直到干燥㊂如此就得到了带有GO敏感膜的QCM湿度传感器㊂可以通过控制GO分散液用量㊁旋涂的转速㊁旋转㊀㊀㊀㊀㊀第12期何朝梁等:基于氧化石墨烯的QCM呼吸传感器及系统3㊀㊀时间对GO敏感膜厚度进行控制㊂实际制备了4种不同厚度的GO敏感膜,分别约为300,400,500,600nm,制备条件如表1所示㊂表1㊀制备条件与GO厚度GO分散液用量/μL转速/(r㊃min-1)旋转时间/sGO厚度/nm1050030600510003050010100030400151000603003㊀测试结果及分析3.1㊀响应和恢复速度由于氧化石墨烯(GO)表面体积比大,亲水性强,GO敏感膜修饰的QCM湿度传感器灵敏度很高,明显优于其他湿度传感器[9],传感器的灵敏度要求很容易满足㊂成年人每分钟呼吸约16 20次,对应的呼吸周期约为3 4s[13]㊂在呼吸监测过程中,传感器对湿度变化的响应恢复总时间应短于呼吸周期㊂然而,在以往的研究中[9-11,15],带有GO敏感膜的QCM湿度传感器对湿度变化的响应和恢复时间并不能满足呼吸监测的要求㊂当响应和恢复速度都慢于呼吸引起的湿度变化时,湿度传感器无法用于呼吸监测㊂如果响应速度快于湿度增加,但恢复速度慢于湿度减小,则传感器将无法恢复到初始频率,基准谐振频率将随时间逐渐下移[2],直到脱离晶振电路的频率工作范围㊂这种情况不但会给系统自动识别呼吸造成麻烦,还导致系统无法长时间监测呼吸㊂图3显示了一次呼吸对应的基于GO敏感膜的QCM湿度传感器的谐振频率偏移㊂如图3(a)所示,GO敏感膜厚度约为600nm的传感器的响应时间约为0.8s,恢复时间约为6s,总时间长于呼吸周期,且恢复时间过长,使得传感器无法满足连续呼吸监测的要求㊂通过减小GO敏感膜的厚度,可以缩短水分子离开GO敏感膜的时间,从而缩短传感器的恢复时间㊂所以,我们采用旋涂法在QCM表面制备了厚度较小的GO敏感薄膜㊂与其他制备方法如滴涂法[9]㊁喷涂法[10-11]㊁逐层自重组技术[16]相比,旋涂法可以更简单有效地控制制备的GO敏感膜厚度㊂经过改进,我们得到了一组GO敏感膜厚度更小的QCM传感器㊂这些传感器的响应和恢复时间如图3(b) (d)所示㊂在图4中,我们比较了4种不同GO(a)GO敏感膜厚度约为600nm(b)GO敏感膜厚度约为500nm(c)GO敏感膜厚度约为400nm(d)GO敏感膜厚度约为300nm图3㊀一次呼吸导致的QCM传感器的频率偏移厚度下传感器的频移㊁响应时间㊁恢复时间和总时间㊂㊀㊀㊀㊀㊀4㊀InstrumentTechniqueandSensorDec.2020㊀结果表明,随着GO厚度的减小,响应时间基本保持不变,一直小于1s,而恢复时间明显缩短㊂在GO厚度约为300nm时,传感器的响应时间和恢复时间分别约为0.4s和1.2s,满足连续呼吸监测(总时间小于3s)的要求㊂GO敏感膜为300nm时,呼吸导致的频移一般在1kHz左右,最小则为200Hz㊂设计的系统的频率测量精度为1Hz,但分辨呼吸导致的频移需要考虑环境干扰的影响,所以传感器对呼吸的灵敏度必须明显大于干扰㊂考虑到环境干扰带来的最大频移不超过50Hz,使用GO敏感膜为300nm的QCM传感器可以明确区分呼吸与环境干扰导致的频移㊂因此,选择300nm作为QCM表面GO敏感膜的最佳厚度㊂图4㊀GO敏感膜厚度不同时传感器频移㊁响应时间㊁恢复时间㊁总时间的比较3.2㊀呼吸对谐振频率的影响图5显示了正常连续呼吸时系统测量的QCM传感器(GO敏感膜约为300nm)的谐振频率偏移㊂传感器位于鼻子和上唇之间㊂当人呼出空气时,谐振频率迅速下降,说明GO敏感膜随湿度的增加快速吸附水分子㊂当人呼气结束开始吸气时,QCM周围的湿度恢复到与环境湿度相同的程度,GO敏感膜吸附的水分子迅速脱离,谐振频率恢复到原频率㊂图5㊀正常连续呼吸对应的QCM传感器(GO敏感膜约为300nm)的谐振频率变化当QCM的位置固定时,呼吸强度直接与谐振频率的下降量相关㊂由于呼吸强度的不均匀,每一次呼吸所引起的频移是不同的,而且变化很大㊂如果有意控制呼吸强度,则谐振频率的下降量在200 4600Hz范围内㊂如果是正常呼吸,谐振频率的下降范围为400 1700Hz,如图5所示㊂因此,通过比较频移可以确定同一场景下的不同呼吸的强弱㊂如图3(d)所示,QCM传感器(GO敏感膜约为300nm)一个频率变化周期的总时间约为1.6s,明显短于呼吸周期,满足连续呼吸监测的要求㊂如图5所示,51s内一共发生呼吸了23次,相应呼吸频率约为27次/min,高于正常成人的呼吸频率㊂因此,该传感器能够满足正常成人连续呼吸监测的要求㊂3.3㊀呼吸识别系统在获得传感器的谐振频率数据后,会根据频率变化自动识别是否发生呼吸,并在记录相应的呼吸时间和强度(频率下降量)的基础上推断出被监测者的呼吸特征㊂考虑到可能的环境干扰和不同应用环境的差异,我们通过检测频率响应和恢复过程来确定是否发生呼吸㊂频率响应就是呼气引起的频率降低,它需要满足约束条件1㊂频率恢复就是吸气引起的频率上升,它需要满足约束条件2㊂约束条件1:fA-fB>Y1&0<(tA-tB)<X1约束条件2:fC-fB>Y2&0<(tC-tB)<X2式中:fA㊁fB㊁fC分别为QCM传感器在tA㊁tB㊁tC时刻的谐振频率;X1㊁X2㊁Y1㊁Y2为呼吸识别参数,根据呼吸与频移的对应关系确定,受QCM传感器灵敏度和放置位置的影响㊂只有当约束条件1被满足且约束条件2在随后规定时间内同样被满足时,才认为发生了一次呼吸㊂也就是说,只有满足Y1和X1要求的快速频率下降,才被认为是呼气引起的频率下降㊂只有当软件发现呼气引起的频率快速下降时,才认为随后规定时间内符合Y2和X2要求的频率快速上升是吸气引起的㊂此时系统才认为被监测者进行了一次呼吸㊂X1㊁X2㊁Y1㊁Y2作为呼吸识别参数,与传感器器件本身密切相关㊂对于我们制备的QCM呼吸传感器(GO敏感膜约为300nm)而言,当X1=2s㊁X2=3s㊁Y1=200Hz㊁Y2=200Hz时,传感系统可以无遗漏的识别每一次呼吸㊂此外,系统在每次呼吸检测后会搜索相应的呼吸频率变化阶段,得到最低和最高频率,相减得到代表呼吸强度的呼吸频率下降量㊂㊀㊀㊀㊀㊀第12期何朝梁等:基于氧化石墨烯的QCM呼吸传感器及系统5㊀㊀软件算法如下:步骤1:等待满足约束条件1的频率降低(对应呼气)㊂当出现满足约束条件1的频率下降时,转到步骤2;否则,留在步骤1;步骤2:等待满足约束条件2的频率上升(对应吸气)㊂如果在规定时间内检测到满足约束条件2的频率上升,则认为发生一次呼吸并进入步骤3;否则,认为受到了环境干扰并返回步骤1重新开始;步骤3:检查这次呼吸对应时间段的呼吸频率数据,确定频率最低点㊁频率最高点,计算得到该次呼吸对应的呼吸频率下降量,并记录呼吸发生的时间,然后回到步骤1㊂由于系统通过频率的下降沿和上升沿来检测呼吸,因此QCM传感器的谐振频率并不是必须在一次呼吸结束后恢复到初始值㊂系统允许传感器在频率恢复到初始值前对下一次呼吸作出响应,只要之后在呼吸间隙频率能恢复初始值即可㊂这增加了系统可以测量的呼吸频率上限㊂4 结束语综上所述,本文提出了一种具有最佳GO敏感膜的QCM呼吸传感器和一套完整的呼吸监测系统,通过检测呼吸过程中的湿度变化来实时监测人的呼吸特征㊂通过对GO膜厚度的优化,使传感器的响应时间和恢复时间分别缩短到0.4s和1.2s,满足了连续呼吸监测对响应/恢复速度的要求㊂研制的传感系统可测量的呼吸频率大于27次/min,可作为正常成人的呼吸监测系统㊂该系统结构简单,用户友好,成本低廉㊂在未来,呼吸监测系统的电路可以小型化,可以集成蓝牙用于无线数据传输,可以使用机器学习算法识别呼吸模式,有望作为可穿戴的㊁家用的医疗保健应用㊂参考文献:[1]㊀ZHANGW,SILY.Obstructivesleepapneasyndrome(OS⁃AS)andhypertension:Pathogenicmechanismsandpossibletherapeuticapproaches[J].UpsJMedSci,2012,117(4):370-382.[2]㊀JINH,TAOX,DONGS,etal.Flexiblesurfaceacousticwaverespirationsensorformonitoringobstructivesleepapneasyn⁃drome[J].JournalofMicromechanicsandMicroengineering,2017,27:115006.[3]㊀WUD,WANGL,ZHANGYT,etal.Awearablerespirationmonitoringsystembasedondigitalrespiratoryinductiveple⁃thysmography[C].InternationalConferenceoftheIEEEEn⁃gineeringinMedicine&BiologySociety,Minneapolis,2009:4844-4847.[4]㊀ZHOUC,TUC,TIANJ,etal.Alowpowerminiaturizedmo⁃nitoringsystemofsixhumanphysiologicalparametersbasedonwearablebodysensornetwork[J].SensorReview,2015,35(2):210-218.[5]㊀SOHNK,MERCHANTF,SAYADIO,etal.Anovelpoint⁃of⁃caresmartphonebasedsystemformonitoringthecardiacandrespiratorysystems[J].ScientificReports,2017,7:44946.[6]㊀SAUERBREYG.Theuseofquartzoscillatorsforweighingthinlayersandformicroweighing[J].ZeitschriftfuerPhysik,1959,155:206-222.[7]㊀DIKINDA,STANKOVICHS,ZIMNEYEJ,etal.Preparationandcharacterizationofgrapheneoxidepaper[J].Nature,2007,448(7152):457-460.[8]㊀VASILJEVICDZ,MANSOURIA,ANZIL,etal.Performancea⁃nalysisofflexibleink⁃jetprintedhumiditysensorsbasedongrapheneoxide[J].IEEESensorsJournal,2018,18(11):4378-4383.[9]㊀JINH,TAOX,FENGB,etal.Ahumiditysensorbasedonquartzcrystalmicrobalanceusinggrapheneoxideasasensi⁃tivelayer[J].Vacuum,2016,140:101-105.[10]㊀YUANZ,TAIH,BAOX,etal.Enhancementhumiditysensingpropertiesofgrapheneoxide/Poly(ethyleneimine)filmQCMsensors[C].2015IEEESENSORS,2015:888-891.[11]㊀YUANZ,TAIH,BAOX,etal.Enhancedhumidity⁃sensingpropertiesofnovelgrapheneoxide/zincoxidenanoparticleslayeredthinfilmQCMsensor[J].MaterialsLetters,2016,174:28-31.[12]㊀ADIBF,MAOH,KABELACZ,etal.SmartHomesthatmo⁃nitorbreathingandheartrate[C].ACMConferenceonHu⁃manFactorsinComputingSystems,NewYork,2015:837-846.[13]㊀MCGEES.Respiratoryrateandabnormalbreathingpatterns[M].Evidence⁃BasedPhysicalDiagnosis.4thed.Philadel⁃phia,PA:Elsevier;2018:chap19.[14]㊀孙登强,赵玉龙,李波,等.高精度石英振梁谐振式传感器测试系统设计[J].仪表技术与传感器,2018(6):9-14.[15]㊀CHENX,CHENX,LIN,etal.AQCMhumiditysensorsbasedonGO/Nafioncompositefilmswithenhancedsensitivity[J].IEEESensorsJournal,2016,16(24):8874-8883.[16]㊀CHENW,DENGF,XUM,etal.GO/Cu2OnanocompositebasedQCMgassensorfortrimethylaminedetectionunderlowconcentrations[J].SensorsandActuatorsB:Chemical,2018,273:498-504.作者简介:何朝梁(1995 ),硕士研究生,主要从事微纳传感器及系统研究㊂E⁃mail:21731047@zju.edu.cn金浩(1979 ),副教授,博士生导师,主要从事智能传感器及系统的研究㊂E⁃mail:hjin@zju.edu.cn。

石英晶体微量压力传感器的研究和应用

石英晶体微量压力传感器的研究和应用

石英晶体微量压力传感器的研究和应用石英晶体微量压力传感器是一种广泛应用于工业控制、科学研究和生物医学领域的高灵敏度传感器,其原理是通过测量石英晶体压电效应的变化来实现对压力的检测。

本文将简要介绍石英晶体微量压力传感器的工作原理、优点、应用场景以及未来的发展趋势。

一、工作原理石英晶体微量压力传感器的工作原理基于石英晶体的压电效应。

石英晶体是将一些氧化物(如二氧化硅)加热到高温并使其逐渐冷却而成的晶体,具有压电特性,即当晶体受到外部压力或张力时,其表面产生电势差。

该电势差可通过精确测量来反映环境中的压力变化情况。

二、优点相对于其他压力传感器,石英晶体微量压力传感器具有以下优点:1. 高灵敏度由于石英晶体具有很高的压电系数和机械品质因数,因此石英晶体微量压力传感器的灵敏度非常高,能够探测非常微小的压力变化。

2. 高精度石英晶体微量压力传感器以其高精度而著称。

通过精细制造和精密电子元器件的组合,可以达到极高的精确度,达到微米级别的探测范围。

3. 耐用性强石英晶体微量压力传感器的机械结构简单,由于其不受温度、机械振动和腐蚀的影响,所以具有很高的耐用性。

三、应用场景石英晶体微量压力传感器的应用场景非常广泛:1. 工业控制在工业控制领域中,石英晶体微量压力传感器用于精确控制工业生产线上流体介质的流速、流量和压力,从而实现高效、稳定的工业制造。

2. 科学研究在科学研究领域中,石英晶体微量压力传感器被广泛应用于气体分析、温度测量和压力控制等领域,为实现科学研究提供了重要的技术支持。

3. 生物医学在生物医学领域中,石英晶体微量压力传感器被用于测量人体内部结构和组织的压力,帮助医生进行精确诊断和手术操作。

四、未来发展趋势随着科技的发展和石英晶体微量压力传感器技术的不断提升,我们可以预见到以下趋势:1. 精度的提高随着制造工艺和电子元器件的不断提高,石英晶体微量压力传感器的精度将得到进一步提高,达到纳米级别。

2. 体积的缩小为了适应越来越小的机械结构和设备,石英晶体微量压力传感器的体积将逐渐缩小,越来越便于集成到微型系统中。

三向压电石英晶体力传感器应用场合

三向压电石英晶体力传感器应用场合

三向压电石英晶体力传感器应用场合
石英传感器的温漂极小,低速、高速状态下都可进行称量,同时石英的物理特性比较稳定,其灵敏度随时间变化较小。

压电石英称重传感器是利用石英晶体的纵向压电效应将重量信号转换,广州晶石的条形石英式动态称重传感器,是采用石英元件为核心部门的动态称重(WIM)力传感器,传感器安装在路面上,可提供高精度的测量信号,专门用于测量行驶道路车辆的轮轴载荷的设备。

压电式传感器的应用
1、压电式测力传感器
压电式测力传感器是一种利用压电元件直接实现力电转换的传
感器。

在拉伸和压缩应用中,通常使用两个或多个石英晶体作为压电元件。

刚性大,测量范围广,线性度和稳定性高,动态特性好。

当使用时间常数大的电荷放大器时,可以测量准静态力。

按测力状态分有单向、双向和三向传感器,其结构基本相同。

2、压电式加速度传感器
压电元件一般由两个压电片组成。

在压电片的两个表面镀一层银层,将输出引线焊接在银层上,或者在两片压电片之间夹一块金属,引线焊接在金属片上,另一根引线焊接在银层上。

输出端直接与传感器底座相连。

在压电片上放置一个比重较大的质量块,然后用硬弹簧或螺栓或螺母对质量块进行预加载。

整个组件安装在一个厚金属壳中。

为了隔离试件的任何应变传递到压电元件,避免错误信号输出,一般需要加厚底座或选择刚度更大的材料来制作。

目前制作压电传感器的材料很多,可分为压电单晶、压电多晶和有机压电材料。

最常用的压电传感器是压电单晶中属于压电多晶和石英晶体的各类压电陶瓷。

其他压电单晶还有铌酸锂、钽酸锂、镓酸锂、锗酸铋等,适用于高温辐射环境。

石英称重传感器工作原理

石英称重传感器工作原理

石英晶体(Quartz Crystal)是二氧化硅无水化合物,分子式是SiO2。

当石英晶体片沿X轴方向受力作用时,内部产生极化,在垂直于X轴的两个平面上产生等量的正负电荷,这种现象称为纵向压电效应。

而在垂直于Y轴的平面上,沿着Y轴的方向施加外力时,在与X轴垂直的平面上产生电荷,这种现象称为剪切效应。

石英晶体的压电效应是由于在外力作用下石英晶体内的硅原子和氧原子的位置产生相对变形,正电荷和负电荷的重心互相移位所致。

产生的电荷由覆盖在石英晶体表面的电极板进行收集、传输。

力值的计量就是直接利用这三个压电效应,制成单分量或多分量测力与称重传感器。

利用石英晶体制造称重传感器时,石英晶体篇有并联和串联连接两种方式。

并联连接:两个压电石英晶体片按极化方向相反粘接,负电荷集中在中间的负电极板上,正电荷在两端的正电极板上。

这时相当于两个电容器并联,输出电极板上的电荷和电容量将增加一倍,如图4所示。

如果有n个石英晶体片按并联方式连接,此时的总输出电荷将增加n倍,电荷灵敏度也增加n倍,而电压灵敏度则与单个石英晶体片工作时相同,n个石英晶体片并联所产生的电荷为:Q X=nd11F x式中:Q X——石英晶体圆片垂直于Fx平面产生的电荷d11——石英晶体的纵向压电模数,d11=2.31PC/N两个表面之间的电压U X为:U X=Q X/C X=d11F x/C X式中:C X——石英晶体圆片的电容量.C X=επd2/4t.ε——石英晶体的介电系数。

.串联连接:两个石英晶体片按极化方向相同粘接,于是在两个石英晶体片粘接处的中间电极板上正负电荷相互抵消,这时总电容量为单个石英晶体片工作时的一半,电压都增大一倍,而总电荷则不变,如图5所示。

..若n个石英晶体片串联连接,由于输出电压增加n倍,因此电压灵明度也增加n倍,而电荷灵明度则与单个石英晶体片工作时相同。

.由此得出,多个石英晶体片并联连接时,输出电荷量大,电荷灵敏度高;串联连接时,输出电压大,电压灵敏度高。

单片式压电谐振型石英压力-温度传感器设计

单片式压电谐振型石英压力-温度传感器设计

单片式压电谐振型石英压力-温度传感器设计宋国庆;姚东媛;邹向光;谢胜秋【摘要】提出了一种采用石英力敏谐振器(QFSR)-石英热敏谐振器(QTSR)的单片式压电谐振型石英压力-温度传感器(QPTS),设计了单片式QPTS结构、石英压力传感器的无应力封接方案以及新型压力-伸缩力变换器.单片式QPTS由QFSR和QTSR构成,均采用AT切型,厚度切变模式工作,不同的是QTSR的长边取向与石英X轴的夹角为60°.无应力封接方案使用石英、单晶硅、非晶态SiC、硼硅酸盐玻璃和柯伐合金的组合,并且利用石英化学刻蚀和物理修饰技术以及半导体的新工艺使QFSR和QTSR改性.其中,非晶态SiC层的制作是为了实现应力的缓冲:虽然硅和石英材料的热膨胀系数不匹配,可是二者之间的非晶态SiC层却能够良好地吸收其热应力,成为无应力结构.%The design of a monolithic piezo-resonant quartz pressure-temperature sensors using quartz force sensing resonator (QFSR)-quartz temperature sensing resonator (QTSR),a structure for monolithic quartz pressure-temperature sensors(QPTS),a stress-free sealing scheme for quartz pressure sensor and a new type of pressure-contractility converter are proposed.The monolithic QPTS is composed of QFSR and QTSR,which uses AT cut quartz crystal and thickness shear mode,the difference is that the angle between the long edge orientation of the QTSR and X axis of quartz crystal is 60°.The stress-free sealing scheme for QFSR and QTSR is a combination of quartz,single crystal silicon,non-crystalline SiC,borosilicate glass and Kovar alloy,and the QFSR and QTSR are modified by chemical etching technology and physical modification technology about quartz and the new technology for semiconductor.Anon-crystalline SiC layer is prepared in order to achieve the stress buffer:although the mismatch of coefficient of thermal expansion of silicon and quartz,but the non-crystalline SiC layer between the silicon and quartz layers can well absorb the thermal stress,it will become stress-free structure.【期刊名称】《传感器与微系统》【年(卷),期】2017(036)005【总页数】4页(P102-105)【关键词】石英压力-温度传感器;压电谐振;单片式;厚度切变模式;压力-伸缩力变换器;非晶态SiC;无应力封接【作者】宋国庆;姚东媛;邹向光;谢胜秋【作者单位】中国电子科技集团公司第四十九研究所,黑龙江哈尔滨150001;中国电子科技集团公司第四十九研究所,黑龙江哈尔滨150001;中国电子科技集团公司第四十九研究所,黑龙江哈尔滨150001;中国电子科技集团公司第四十九研究所,黑龙江哈尔滨150001【正文语种】中文【中图分类】TP212谐振式石英晶体压力传感器(QPS)是一种高精密、高稳定的传感器,分辨率高、长期稳定性优异。

压电石英晶体生物传感器应用研究进展

压电石英晶体生物传感器应用研究进展
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20 年 第 2 卷 第 5 02 l 期
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压 电 石 英 晶 体 生 物 传 感 器 应 用 研 究 进 展
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石英晶体谐振式绝对压力传感器研制

石英晶体谐振式绝对压力传感器研制

通过上述过程制出梁的宽度为 190μm , 2根梁的间距 为 160μm ,梁的长度为 4. 96 mm 的力敏谐振器 ,其量程为 0~150 gf,中心频率为 (40 ±4) kHz,精度为 0. 05 % ,满量程 输出为 (1. 2 ±0. 24) kHz。 3 压力敏感元件装配
传感器压力敏感元件结构如图 5所示 。采用研磨方法 加工出压力敏感元件基座的圆形空腔体 ,由于圆形空腔体 的直径与弹性膜片厚度决定了传感器的量程 ,因此 ,在加工 过程中应严格控制腔体直径 。如腔体直径尺寸偏大 ,则降 低量程 ;反之 ,则会使量程增大 。对研磨后的表面采用各向 同性腐蚀液来去除表面由于研磨导致的损伤层 ,减少机械 残余应力 。
4 结 论 本文提出了一种高精度编码器动态细分误差的快速测
量系统 ,与传统的静态检测编码器细分误差方法相比 ,该方 法检测编码器动态细分误差的实验过程简便 、检测速度快 。 不仅可用于实验室检测 ,也可以用于编码器工作现场对编 码器动态细分误差进行评估 。实验证明 :该方法是可行的 。 参考文献 : [ 1 ] 董莉莉 ,熊经武. 光电轴角编码器的发展动态 [ J ]. 光学精密
学精密工程 , 2004, 12 ( 1) : 66 - 70. [ 4 ] 李 洪 ,冯长有 ,丁林辉. 光电轴角编码器细分误差动态评估
方法 [ J ]. 传感技术学报 , 2005, 18 (4) : 927 - 930. [ 5 ] 刘汉平 ,冯长有 ,丁林辉. L isssajous曲线拟合法评估编码器细
2 石英力敏谐振器制作 石英力敏谐振器是由 2个外侧的支撑梁和 2个内侧谐
振梁构成 ,电极分布在谐振梁上 ,且分布在谐振梁的上下表 面与侧面 ,支撑梁上没有电极 。利用铜镀层掩蔽 ,采用各向 异性腐蚀液对石英晶体进行刻蚀 。采用旋转蒸发方式蒸电 极层 ,侧面电极通过增加特制侧面光源进行光刻 ,这样 ,就 解决了侧电极制作难题 。完成光刻的谐振器需要进行温度 循环处理 ,减少残余应力 。力敏谐振器的工艺流程如图 4 所示 。

石英晶体温度传感器温度控制简介

石英晶体温度传感器温度控制简介

石英晶体温度传感器温度控制简介蒋秀兰(青岛橡胶集团有限责任公司 266041) 随着科学技术的飞速发展,各种检测监控技术也发生了很大变化。

在轮胎生产中,传统的温度检测方法是采用铂电阻、铂2铑电阻等作为测温元件。

这类检测元件虽然具有精度高等优点,但其成本高,不适于周围的恶劣环境,易发生损坏,而且其属于模拟式传感器,输出信号要进行数据处理,数字显示必须通过模/数转换,电路复杂,误差增大。

因此,在实际应用中定性强、抗干扰性强的温度传感器以替代该类检测元件。

1 温控机理本研究运用石英晶体温度传感器和8031单片机进行温度的测量和监控。

111 石英晶体温度传感器石英晶体温度传感器是一种以频率为输出信号的数字式传感器,具有很高的稳定性、准确度和良好的线性。

本研究采用激光焊接,温度适用范围为0~200℃,另外,石英晶体的谐振性与其切型有很大关系。

所谓切型是将石英晶体按一定方位角切成薄片,再在薄片两侧加装电极及引线,切型不同,谐振器的特性也不相同。

在此选定石英晶体为LC切型,设定其频率分辨率为1Hz,温度分辨率为01001℃,则温度灵敏度为1000Hz·℃-1,LC切型的基本谐振频率(f)为:f=10003514×10-6图1 测温及数据处理图2 温度控制流程图QD—切断加热电路;J T—接通加热电路403 轮 胎 工 业 1999年第19卷有许多不利因素。

为在恶劣的生产环境中实现温度的准确测量和自动控制,需要寻找一种稳=28(MHz)式中,3514×10-6为一次温度因数。

用此方法制成的温度传感器的回归方程为:f=1015θ+28014707式中 θ———温度,℃。

该传感器灵敏度为1015Hz·℃-1,线性误差为±01078℃,可很好地满足生产的要求。

112 信号处理及温度控制利用石英晶体传感器进行测温,数据采集与处理过程见图1。

由于8031单片机具有信号采集、处理、控制等多种功能,因此石英晶体谐振器采集到的信号经过混频、滤波、整形放大等过程[1]输送到8031单片机上。

测量粘度的激励响应式石英晶体传感器

测量粘度的激励响应式石英晶体传感器

式中, 为晶体的串联谐振频率 , f s N为晶体谐波 次数 , 和 为石英 晶体 的弹性模量和密度,L p p 和 . 为液体的密度 和粘度。 .
由以上 的分析可知, 所谓谐振式石英晶体振荡 器测液体粘度的机理 , 也就是指当在石英晶体两电
作者简介 : 刘卫国 (90 , 。 18 一)男 河北省 昌黎县人 。 士研究生在读 , 硕 主研方向 : 现代光学分析技术及仪器 。
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等√
2 测量粘度 的石 英晶体传感器设计依 据
液体在流动时 , 由于 内部 分子 的相互引力和分 子不规则运动 , 会产 生 内摩擦力 。粘性就是液体具 有内摩擦力 的表现 , 而衡量液体粘性大小的物理量 即粘度。液体粘度越大 , 表明分子间的吸引力越大 ,
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No 6 . De .。 0 6 c 2 0




第6 期
20 06年 1 2月
Ml CROPROCE S S S OR
测 量粘度 的激励 响应式石英 晶体 传感 器
刘卫 国 , 、 东 刊振
( 津 大 学精 密仪器及 光 电子 工程 学 院 , 津 30 7 ) 天 天 00 2
输出信号多为模拟量 , 不利于长距离传输 和实 现 自
动化控制。
本系统采用 了石英晶体逆压电效应 的原理 , 利
物理或化学性质对石英晶体谐振频率的影响来实现 传感。对于石英 晶体 在液体 中振荡变化的规律 , 许 多人给出了理论公式 。
对于某些既需要考虑附着质量影响, 又要考虑 . 液体阻尼情况 的应用 , 可参考 S JM rn .. a i 等人根据 t
时, 晶体的机械振动最强 , 电效应也最 明显 , 压 流过 晶片的电流也就最 大, 这就是石英 晶体 的压电谐振 现象 。 液相介质石英 晶体传感器一般利用液相介质的
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东北石油大学课程设计2014年7 月15日任务书课程传感器课程设计题目石英晶体传感器应用电路设计专业测控技术与仪器姓名学号主要内容:本设计对利用石英晶体构成温度的传感器的方法做出较深入的研究,结合其他热敏电阻的特点进行详细的比较,并对石英晶体传感器的原理及石英晶体传感器原理做出详细的介绍,并结合单片机实现温度测量系统。

基本要求:1.分析石英晶体传感器应用电路设计方案;2.分析设计中各个电路的工作原理;3.详细说明所选用传感器的基本工作原理、画出应用电路电路图、注明元器件选取参数。

4.设计思路清晰明确,原理分析简单,电路结构完整。

主要参考资料:[1] 曾兴雯、刘乃安、陈建.高频电路原理与分析[M].西安:电子科技大学出版社,2007.37-97.[2] 马洛夫著.翁善臣译.压电谐振传感器[M] .北京:国防工业出版社,1984.47-61.[3] 姚守拙.压电化学与生物传感器[M].湖南:湖南师范大学出版社,1997.39-41.[4] 陈小林,王祝盈,谢中等.石英晶体温度传感器的应用[J].传感器技术,2002(5):55-57[5] 谢胜秋,宋国庆.谐振式水晶温度传感器的现状及发展预测[J].传感器技术,2002(2):1-4完成期限2014.7.11—2014.7.15指导教师专业负责人2014年7 月10 日摘要温度测量是工业生产中的一个重要环节。

采用石英晶体作为温度传感器,利用石英晶体对温度的灵敏度高、线性度好等优点,本设计结合其他热敏电阻的特点进行了详细的比较,并介绍了谐振式石英晶体温度传感器的基本原理,给出了用单片机测量温度的基本电路,分析了测量算法,给出了软件流程图。

以80C552 单片机为控制核心,实现了石英晶体温度传感器的数字温度计技术。

实验结果表明,系统设计合理、工作稳定可靠、温度测量精度高。

同时给出了温度测量系统的硬件结构和软件设计。

关键词:石英晶体;温度敏感性;单片机;数字滤波目录石英晶体传感器应用电路设计 (1)一、设计要求 (1)1、功能与用途 (1)2、课题意义 (1)3、国内外发展现状 (1)二、设计方案及其特点 (2)1、方案一:热敏电阻测量 (2)2、方案二:热敏电阻PT100 (3)3、方案三:石英晶体温度传感器 (3)三、传感器工作原理 (4)四、电路的工作原理 (6)五、单元流程设计、参数计算和器件选择 (7)1、测量流程设计 (7)2、参数计算 (8)3、器件选择 (8)六、总结 (9)参考文献 (10)石英晶体传感器应用电路设计一、设计要求1、功能与用途石英晶体传感器是利用石英晶体即二氧化硅的结晶体的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。

其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。

变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时,振动便变得很强烈,这就是晶体谐振特性的反应。

利用这种特性,就可以用石英谐振器取代LC谐振回路、滤波器等。

由于石英谐振器具有体积小、重量轻、可靠性高、频率稳定度高等优点,被应用于家用电器和通信设备中。

2、课题意义掌握高频电子电路的基本设计能力及基本调试能力,并在此基础上设计一个通过跳线可实现串并联变换的晶体正弦波传感器。

提高电子电路的理论知识及较强的实践能力,能够正确使用实验仪器进行电路的调试与检测。

3、国内外发展现状石英晶体产业随着IT产业的飞速发展和亚洲经济的复苏,去年下半年以来又开始蒸蒸日上,从水晶材料、石英晶片、石英晶体元器件到石英晶体专用仪器设备都急剧增长,处于供不应求的形式。

如美国SAUNDERS公司、TRANSAT公司,据说订单加班生产也满足不了用户急需的需求。

根据JEI的统计,日本1999年石英晶体元器件产量41.59亿只,产值为201648百万日元,平均单价为48.5日元。

我国去年产量(据不完全统计)约为14亿只,但产值仅约10亿元,平均单价只约0.71元、由此可见,虽然从产量上说,我们已成了石英晶体元器件的主要生产国家之一,但产品的技术含量和档次低,产品的利润微乎其微。

暂时因为我们与日美等发达国家存在的技术差距较大,一直吃着发达国家的科技“剩饭”,在全球性产业结构调整中,日美等发达国家将劳动密集型产品转移到中国、泰国等发展中国家与地区,而大力发展技术密集、知识密集和智力密集的SMD晶体、晶体滤波器和晶体传感器等产品。

发展中国家由于产业发展水平低、高技术和高技术产业发展相对滞后,不得不接受这种国际分工,不得不接受发达国家淘汰和即将淘汰的技术与产业转移。

为了缩小与发达国家之间的差距、实践技术、经济的跨越式发展,我们应重视高素质人才的培养与使用,加强高技术、高附加值和自主知识产权等产业方面研究开发投入,在二十一世纪使我国石英晶体产业早日进入世界先进行列。

二、设计方案及其特点1、方案一:热敏电阻测量如图1所示是一种常用的热敏电阻测量原理电路,由电源,电阻电桥,运放和输出四部分组成。

电源部分包括R4,R6,C1,U1B。

R4,R6 为分压电路,C1主要滤除Vcc中的纹波,U1B为LM324运放,工作于电压跟随方式,其特点是输入阻抗高,输出阻抗低,为后级电桥提供稳定的电流。

电桥由R1,R2,R3,R13及U2(热敏电阻)组成,通过调节R13使电桥平衡,当温度发生变化时,热敏电阻阻值发生变化,电桥产生电位差。

运放电路由R7,R8,R9,R10及U1A组成,这是一种灵敏度高的电桥放大电路,放大倍数由R9/R8得到。

输出电路由R5,R12,R14,D1组成,调节R14可以调整输出电压幅度。

D1主要用于防止输出负电压,保护后级A/D电路。

其他电阻类传感器的工作原理与此相似,也可以分成以上几部分。

热敏电阻的指数曲线特性难补偿,线性差。

图1 热敏电阻温度采集电路图2 PT100温度采集电路3、方案三:石英晶体温度传感器石英谐振器的振荡频率随温度而变化。

采取特殊的切割方向,可以使这种变化加强,再把这种变化控制成线性或接近线性关系,就可以制成一种高灵敏度测温传感器。

根据不同的频率和切型,石英晶体温度传感器的温度灵敏度Ct 可以在20Hz/℃到2 850Hz/ ℃范围内变动。

对这一变化进行频率测量,可以使温度分辨力达到1x10-4℃,石英传感器的敏感元件是石英晶体,石英晶体传感器的原理框图如图3所示。

图3 石英晶体传感器的原理框图经方案一、方案二和方案三比较,由于石英晶体的主要成份是二氧化硅,其密度为2.65×103kg/3m ,莫氏硬度为7,熔点高达1750℃,难溶于水,长期稳定性能好,石英晶体具有较高的机电耦合系数,线性范围宽,重复精度高,滞后小,无热释电效应,动态特性优良,振动频率稳定,是其它材料难以代替的。

三、传感器工作原理对于某些切型的压电石英晶体,利用其温度-频率特性做成传感器,可将温度的变化转换为频率调制型信号;而该信号在传送与接收过程中,有很好的抗干扰能力,可实现遥测与遥控,易于用数字式仪器测量,易于与单片机、计算机连接,据此就可以做成满足要求的数字温度计。

根据不同的频率和切型,石英晶体温度传感器的温度灵敏度可以在20Hz/℃至2850Hz/℃范围内变动,使温度分辨力达1×10-4℃,而且温漂、时漂极小。

压电石英晶体在振荡电路激励下,会产生各种形式的机械振动。

晶片的厚度剪切振荡如图4所示,其振荡频率为:λμhnh v nf 22== (1) 式中,n :泛音次数,h :晶片厚度,v :剪切波的速度,ρ:石英晶体密度,μ:石英晶体弹性系数;其中h ,ρ,μ都是温度的函数,这样,频率f 就成为温度t 的隐函数f (t )。

实验表明,对任何一种石英谐振器,其温度-频率特性f (t )是一条二次或三次抛物线或直线;在-200~+200℃内,在足够的精度下,石英晶振的频率特性bff baatt2)1(412 0--+-=(3)表1 常见石英温度传感器频率温度系数显然,当测得ft后可计算出被测温度。

为不失一般性,可用简化的牛顿迭代法(3)式求解三次函数,取t=t做第一次迭代:001t af f f t +-= (4)图4 传感镜片的结构与厚度剪切震荡这样,既减小了非线性误差,又便于单片机运算。

四、电路的工作原理图5 单片机测温原理图由于用于测温的石英传感晶振的振荡频率f 较高(几MHz 以上),不能用单片机直接测量,但经分析后发现,可借助D 触发器测得其与参考频率的差值Δf ,从而实现测温。

测温电路如图5所示,由温度传感晶振构成的传感器,其输出的频率信号f 经整形后送到D 触发器。

取单片机的时钟晶振信号cp f (取cp f 稍低于f 0)为参考频率并作为D 触发器的CP 信号,其波形图如图3所示。

设ΔT =TCP -T ,初始时,CP 上升沿与D 端输入的传感方波f 的下降沿对齐,此刻,Q 端由高电平跳到低电平,经过k 个CP 周期,当kΔT =T/2时,Q 端变为高电平。

CP 周期的个数k 可由单片机定时器的计数值(即机周期个数)n 换算而得:k =-12n 。

这样,有ΔT =T/(24n ),而Δf =cp f -f =T ∆cp f /T =cp f /(24n )。

此处,cp f 与f 并非同一晶振的频率,当在初始温度0t 时,单片机定时器的计数值为0n (不要溢出); 传感晶振的温度为t 时,其频率的变化应当是:)11(240n n f f cp -=∆ (5) 用迭代法计算,代入得到第一次迭代的温度值为:00t af f t +∆=(6)按式计算出1f ,取Δ1f =Δf -1f ,代入上式做第二次迭代后,即算得较精确的被测温度t 。

为消除偶然误差,定时器的n 值取其连续16次测量值的平均值(除以16易实现)。

迭代计算依据上面的分析计算,其中的算术运算通过调用子程序来完成。

五、单元流程设计、参数计算和器件选择1、测量流程设计编写程序的框架流程图如图6所示,为消除偶然误差,定时器的n 值取其连续16次测量值的平均值(除以16易实现)。

开始初始化读定时器值16次计算其平均值迭代计算显示图6 程序框架流程图2、参数计算迭代计算依据上面的分析,按照式(8)、(9)、(6)、(9)的顺序计算,其中的算术运算通过调用子程序来完成,其余不再赘述。

3、器件选择图7 器件电路表2 元器件清单六、总结本方案利用D触发器获取了温度传感晶振与单片机晶振的频率之差,并经单片机测量与计算,快速准确地实现了温度测量。

本设备成本低廉,响应快,易于与其它数字设备连接,实现实时在线点测温度。

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