气敏感测器是用来检测气体浓度和成分的感测器,它对于环境保护和安全监督方面起着极重要的作用。气敏感测器是暴露在各种成分的气体中使用的,由于检测现场温度、湿度的变化很大, 又存在大量粉尘和油雾等,所以其工作条件较恶劣,而且气体对感测元件的材料会产生化学反应物,附着在元件表面,往往会使其性能变差。所以对气敏感测器有下列要求:能够检测报警气体的允许浓度和其他标準数值的气体浓度,能长期稳定工作,重複性好,回响速度快,共存物质所产生的影响小等。
基本介绍
- 中文名:气敏感测器
- 外文名:gas sensor
- 目的:检测气体浓度和成分
- 领域:硬体
概述
气敏感测器的套用主要有:一氧化碳气体的检测、瓦斯气体的检测、煤气的检测、氟利昂(R11、R12)的检测、呼气中乙醇的检测、人体口腔口臭的检测等等。
它将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电信号,根据这些电信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中的存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报警;还可以通过接口电路与计算机组成自动检测、控制和报警系统。
工作原理
声波器件表面的波速和频率会随外界环境的变化而发生漂移。气敏感测器就是利用这种性能在压电晶体表面涂覆一层选择性吸附某气体的气敏薄膜,当该气敏薄膜与待测气体相互作用(化学作用或生物作用,或者是物理吸附),使得气敏薄膜的膜层质量和导电率发生变化时,引起压电晶体的声表面波频率发生漂移;气体浓度不同,膜层质量和导电率变化程度亦不同,即引起声表面波频率的变化也不同。通过测量声表面波频率的变化就可以获得準确的反应气体浓度的变化值。
分类
1970年,荷兰科学家Bergveld研製出了对氢离子回响的离子敏感场效应电晶体,标誌着离子敏半导体感测器的诞生。半导体感测器以其易于实现集成化,微型化、灵敏度高等诸多优点,一直引起世界各国科学家的重视和兴趣。由于电子技术的飞速发展,以半导体感测器为代表的各种固态感测器相继问世。这类感测器主要是以半导体为敏感材料,在各种物理量的作用下引起半导体材料内载流子浓度或分布的变化,通过检测这些物理特性的变化,即可反映被测参数值。它与各种结构型感测器相比,具有如下特点:
- 由于感测器原理是基于物理变化的,因而没有相对运动部件,可以做到结构简单,微型化;
- 灵敏度高,动态性能好,输出为电量;
- 採用半导体为敏感材料容易实现感测器集成化,智慧型化;
- 功耗低,安全可靠。同时,半导体感测器也存在以下一些缺点:
- 线性範围窄,在精度要求高的场合应採用线性化补偿电路;
- 与所有半导体元件一样,输出特性易受温度影响而漂移,所以应採用补偿措施;
- 性能参数离散性大。
虽然存在上述问题,但半导体感测器仍是感测器发展的重要方向,尤其是大规模积体电路技术的不断发展,半导体感测器的技术也日臻完善。
从所使用的材料来看,凡是使用半导体为材料的感测器都属于半导体式感测器,如,霍尔元件、光敏、磁敏、二极体和三极体热敏电阻、压阻式感测器、光电池、气敏、湿敏、色敏和离子敏等感测器。有些内容与其他感测器互相交叉,已在其它章中介绍。本章主要介绍气敏、湿敏、磁敏、色敏和离子敏半导体式感测器。
套用
气敏感测器的套用主要有:一氧化碳气体的检测、瓦斯气体的检测、煤气的检测、氟利昂勠11、R12蓠检测、呼气中乙醇的检测、人体口腔口臭的检测等等。它将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电信号根据这些电信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中的存在情况有关的信息从而可以进行检测、监控、报警还可以通过接口电路与计算机组成自动检测、控制和报警系统。 由于气体种类繁多, 性质各不相同不可能用一种感测器检测所有类别的气体因此能实现气-电转换的感测器种类很多按构成气敏感测器材料可分为半导体和非半导体两大类。目前实际使用最多的是半导体气敏感测器因此本文主要讲述半导体气敏元件的有关原理及套用。
半导体气敏感测器是利用待测气体与半导体表面接触时,产生的电导率等物理性质变化来检测气体的。 按照半导体与气体相互作用时产生的变化只限于半导体表面或深入到半导体内部,可分为表面控制型和体控制型,前者半导体表面吸附的气体与半导体间发生电子接受,结果使半导体的电导率等物理性质发生变化,但内部化学组成不变,后者半导体与气体的反应,使半导体内部组成发生变化而使电导率变化。 按照半导体变化的物理特性,又可分为电阻型和非电阻型,电阻型半导体气敏元件是利用敏感材料接触气体时,其阻值变化来检测气体的成分或浓度厂半导体式气敏元件则是根据气体的吸附和反应,使其某些关係特性发生改变无对气体进行直接或间接的检测,如二极体伏安特性和场效应电晶体的阈值电压变化来检测被测气体的。