0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

SS1118氧传感器的设计与工艺

广州工控传感科技有限公司 2023-06-02 17:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

大家好,我是【广州工控传感★科技】SS1118氧传感器事业部,张工。

SS1118是一种原电池型氧气传感器,寿命是基于理论计算铅阳极和电解质电池组分的消耗。氧气浓度为20.9%环境下,传感器的寿命估计约2年或更长的时间。要注意的几个因素影响传感器的实际寿命。这些因素包括存储温度,工作温度,压力,和暴露于化学物质。

?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0805%2F04dc3230j00rg4z3v002od000c0007zp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg


这种SS1118氧传感器的敏感材料是金属氧化物半导体或导电聚合物。当这些材料暴露在待测气体中时,气体会与它们发生相互作用,引起电导率或电阻率的变化,并产生包含气体成分和浓度的电信号。经信号处理电路处理后,气体的成分和浓度。使用最多的金属氧化物半导体是二氧化锡,其次是二氧化钛、氧化锌等。为了提高SS1118氧传感器的灵敏度和选择性,常在金属氧化物中加入催化剂,如铂、钯等贵金属 或合适的金属氧化物。

金属氧化物半导体氧传感器利用微电子技术的成膜工艺,在硅衬底上沉积一层金属氧化物敏感层,用敏感层下的电阻作为加热器,用二极管作为测温元件,必要的信号 电路和读数输出电路也可以集成在同一个硅片上。

SS1118氧传感器的制造工艺如下图所示,其特点是将加热电极、绝缘层和测试电极逐层堆叠。

?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0805%2F8238364bj00rg4z49002sd000h5007lp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg


SS1118氧传感器有电流型和电压型两种。电流型灵敏度高,测量范围大,温漂小。 但其输出电流和灵敏度与电极尺寸密切相关。传统的烧结体型器件难以控制电极尺寸,因此输出电流和灵敏度也难以控制。由于采用MEMS技术制造的器件电机尺寸精度高,因此MEMS固体电解质电流型气体传感器具有优异的性能。

目前,基于“三明治”结构的传感器可以实现MEMS工艺的兼容加工,解决了传统固态电解质气体传感器工艺兼容性差、器件结构复杂等问题。

SS1118氧传感器的特点是:

(1)小型化:MEMS器件体积小。 一般来说,单个MEMS传感器的尺寸以毫米甚至微米为单位,重量轻,能耗低。 同时,小型化的机械部件具有惯性小、谐振频率高、响应时间短等优点。 MEMS较高的表面体积比(表面体积比)可以提高表面传感器的灵敏度。

(2)硅基加工技术,兼容传统IC生产工艺:硅的强度、硬度和杨氏模量与铁相当,密度与铝相近,导热系数接近 钼和钨。 同时,它可以在很大程度上兼容基于硅的处理。 工艺。

?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0805%2Fb2e24aa4j00rg4z4s0029d000dd0095p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg


(3)量产:以单颗尺寸为5mm×5mm的MEMS传感器为例,通过硅微加工工艺可以在一块8英寸的硅片上同时切割约1000个MEMS芯片。

(4)集成:一般来说,单个MEMS在封装机械传感器的同时,往往会集成一个ASIC芯片,控制MEMS芯片并将模拟量转换为数字量输出。 同时,不同的封装工艺可以将多个不同功能、不同敏感方向或作动方向的传感器或执行器集成为一个,或形成微传感器阵列、微执行器阵列,甚至集成多种功能的器件。 形成复杂的微系统。

(5)多学科交叉:MEMS涉及电子、机械、材料、制造、信息与自动控制、物理、化学、生物等多个学科,集中了当今科技发展的诸多前沿成果。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2573

    文章

    54355

    浏览量

    785763
  • 氧传感器
    +关注

    关注

    4

    文章

    77

    浏览量

    13932
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    ADS1118 16 位低功耗 SPI 模数转换(ADC)技术文档总结

    ADS1118是一款高精度、低功耗、16位模数转换(ADC),具备测量最常见传感器信号所需的所有功能,采用超小型无引线X2QFN-10封装或VSSOP-10封装。该ADS1118集成
    的头像 发表于 11-18 17:20 618次阅读
    ADS<b class='flag-5'>1118</b> 16 位低功耗 SPI 模数转换<b class='flag-5'>器</b>(ADC)技术文档总结

    ADS1118-Q1 16 位汽车级高精度模数转换(ADC)技术文档总结

    ADS1118-Q1 是一款精密、低功耗、16 位模数转换 (ADC),提供测量最常见传感器信号所需的所有功能。ADS1118-Q1 集成了可编程增益放大器 (PGA)、基准电压源、
    的头像 发表于 11-11 10:56 306次阅读
    ADS<b class='flag-5'>1118</b>-Q1 16 位汽车级高精度模数转换<b class='flag-5'>器</b>(ADC)技术文档总结

    极限电流型氧化锆传感器在车载智能舱系统中的应用

    随着汽车智能化的不断推进,车载健康系统正从单一的温控功能向全方位环境管理升级。其中,车载智能舱概念的兴起,将车内呼吸健康提升到了一个新的高度。这一系统的核心在于传感器技术的应用,通过实时监测车内
    的头像 发表于 06-20 09:51 526次阅读
    极限电流型氧化锆<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>在车载智能<b class='flag-5'>氧</b>舱系统中的应用

    极限电流与氧分压传感器区别解析

    极限电流型传感器与氧分压型传感器在原理、结构及应用上存在显著差异,具体区别如下:工作原理01极限电流型
    的头像 发表于 05-19 13:26 526次阅读
    极限电流与氧分压<b class='flag-5'>传感器</b>区别解析

    氧化锆传感器工作原理

    氧化锆传感器并不测量浓度的%,而是测量气体或气体混合物中氧气的分压。氧化锆传感器传感器的核
    的头像 发表于 05-19 13:24 800次阅读
    氧化锆<b class='flag-5'>传感器</b>工作原理

    奥松电子AOP10 PPM微量传感器介绍

    在精密制造、医疗健康及环境监测等领域,氧气浓度的精确测量是确保安全、优化工艺的关键环节。然而,当涉及ppm级甚至ppb级的微量检测时,传统传感器往往难以胜任。AOP10 PPM微量
    的头像 发表于 05-13 11:47 977次阅读
    奥松电子AOP10 PPM微量<b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>传感器</b>介绍

    一种在线式荧光法溶解传感器原理

    制备的溶解传感器由于其具有响应时间快、不耗、无参比电极、不受磁场干扰等优点引起了越来越多人的兴趣和关注。我们基于荧光分析法制备了一种能应用于实际检测中的荧光法溶解
    发表于 04-21 15:01

    激光焊接技术在焊接转向轮传感器工艺注意事项

    转向轮传感器作为汽车电子系统的核心部件,其焊接质量直接影响车辆的安全性与可靠性。下面来看看激光焊接技术在焊接转向轮传感器工艺注意事项。 激光焊接技术凭借高精度、低热影响等优势成为主流工艺
    的头像 发表于 04-21 14:59 425次阅读
    激光焊接技术在焊接转向轮<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>工艺</b>注意事项

    max30100用于可穿戴健康的脉搏血仪和心率传感器IC手册

    电子发烧友网站提供《max30100用于可穿戴健康的脉搏血仪和心率传感器IC手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 09:49 3次下载

    MS4525DO-SS3AS015AS传感器:精准气压高度测量的科技利器

    MS4525DO-SS3AS015AS传感器能够同时输出压力和温度两项指标,且内置了温度补偿机制,有效降低了温度变化对测量精度的影响,确保了在不同环境条件下的稳定性能。
    的头像 发表于 02-21 14:18 618次阅读
    MS4525DO-<b class='flag-5'>SS</b>3AS015AS<b class='flag-5'>传感器</b>:精准气压高度测量的科技利器

    安科瑞AHBC-400SS11-GJ1大功率电源用高精度电流传感器

    安科瑞AHBC-400SS11-GJ1大功率电源用高精度电流传感器
    的头像 发表于 02-12 13:27 514次阅读
    安科瑞AHBC-400<b class='flag-5'>SS</b>11-GJ1大功率电源用高精度电流<b class='flag-5'>传感器</b>

    采用ADS1118做一个热电耦温度传感器的设计遇到的疑问求解

    采用ADS1118做一个热电耦温度传感器的设计。其中设计中参考了ADS1118应用文档中的设计方案,即将ADS1118直接接热电耦进行测量,采用ADS
    发表于 01-23 06:04

    ADS1118读取内部温度传感器温度值偏高,有什么原因导致偏高呢?

    ADS1118读取内部温度传感器温度值偏高,相对实际板上的温度偏高几度,这样正常吗,有什么原因导致偏高呢?
    发表于 01-03 08:20

    如何用SS1系列颜色传感器示教多通道颜色?

    基于白色LED光源的特性,深视智能SS1系列颜色传感器突破了传统单色RGB、融合光RGB的波长限制,将发射波长的范围覆盖到整个可见光谱,最大支持检测16种颜色。那么,我们如何利用SS1系列颜色
    的头像 发表于 12-23 08:17 1052次阅读
    如何用<b class='flag-5'>SS</b>1系列颜色<b class='flag-5'>传感器</b>示教多通道颜色?

    ADS1118通过SPI读取内部温度传感器发现读取的温度比实际环境温度要高出4-5℃,是什么原因导致的呢?

    我目前正在使用ADS1118这个芯片,通过SPI读取内部温度传感器发现读取的温度比实际环境温度要高出4-5℃,请问这个可能是什么原因导致的呢?有没有相关的解决方案?谢谢!
    发表于 12-20 08:01