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蓝Luckyclover
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GaN p-n junction diodes

[1] Jay M Shah,Y-L Li,Th Gessmann,E F analysis and theoretical model for anomalously high ideality factors () in AlGaN/GaN p-n junction diodes. Journal of Applied Physics . 2003

[2] Chitnis, A.,Kumar, A.,Shatalov, M.,Adivarahan, V.,Lunev, A.,Yang, , G.,Asif, Khan, M.,Gaska, R.,Shur, p-n junctions with quaternary AllnGaN/InGaN quantum wells. Applied Physics . 2000

[3] Casey, H. C.,Muth, J.,Krishnankutty, S.,Zavada, J. of tunneling current and band filling in InGaN/AlGaN double heterostructure blue light‐emitting diodes. Applied Physics . 1996

[4] Perlin, Piotr,Osinski, Marek,Eliseev, Petr G.,Smagley, Vladimir A.,Mu, Jian,Banas, Michael,Sartori, study of current and electroluminescence in InGaN/AlGaN/GaN double-heterostructure blue light-emitting diodes. Applied Physics . 1996

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只爱小火锅

无偏二极管是一项新的科技发明,它能将环境中的热能转化为电能。经科技成果评定认为,实验结果真实可信。作者在文中对无偏二极管的结构、制造过程和性能都作了详细说明,而且根据实验结果提出了自己的理论分析。摘要无任何偏置电流、电压就具有单向导电作用的二极管称无偏二极管。由于导体、半导体中导电电子的热运动,当将该管两端用导线相连时,则有一持续的直流电流流过该导线且能带动负载。现能达到的指标是:100 mV, μA。电压已达顶峰,电流还有很大的提高潜力,有广泛的应用前景。本文介绍了无偏二极管的制作方法、性能测量结果、工作原理和能量分析。二极管的能量来自于巧用循环。关键词无偏二极管,平行板二极管,导电电子热运动,电子井,能量循环,内能发动机。1 前 言� 文献[1,2]介绍了一种气体无偏二极管,它能输出电流、电压。截止发稿日期为止,该管已被观察14年,其性能稳定。但由于电流太小,没有应用前景。本文介绍的是一种固体无偏二极管,其电流有很大的提高潜力,有广阔的应用前景。2 无偏二极管的制作方法 材 料 材料有硅粉、铬粉、锗粉、磷、钨丝电极、载玻片、可伐合金、镍铬丝、金属锑、氩气和氮气等。 仪器 仪器有超净室、DMX-220A型真空镀膜机、显微镜。 制作方法 为了阅读方便,文中全部符号均与文献[2]一致。图1为二极管外观图,其中31是方形载玻片,作二极管的衬板;3是铬层;2是硅层;1是锑层。图1 玻璃衬板无偏二极管外观结构图制作方法见图2,图中的34是镀膜机转轴;26是模板;32是载料圆盘;31是方形载玻片;33是弹性压片;23是蒸镀膜用电极。� 铬层3制作过程为:将镍铬丝电极装在图2中的23处,将模板26和方形载玻片31放在载料圆盘上。抽真空至5×10-3Pa,将镍铬丝通电至发红,由于铬的升华特性,载玻片上便可得到一层好的铬膜层。� 硅层2制作过程为:将螺旋型电极装在图2中的23处,电极上涂硅粉,将模板26和镀好铬的载玻片31放在载料圆盘上。抽真空至5×10-3 Pa,再加 Pa氮气,通电将电极加热使硅熔化,在铬层上便形成了一层硅膜。� 锑层1制作过程为:将螺旋电极装在图2中的23处,将锑块夹到螺旋电极的螺旋中,将模板26和镀好铬和硅的载玻片31放在载料圆盘上。抽真空至5×10-3Pa,将电极通电,便可得到镀锑层。二极管制作结束。图2 无偏二极管制作方法图� 3 无偏二极管性能 � 测量无偏二极管性能时,必须将它放入一个密封金属盒中。在这个密封盒中,光电池等器件输出电流电压应为零。制作成功的二极管性能见表1。�不掺杂的样品性能,可以保持数年。掺杂的样品性能可以保持数日至数月。这可能是由于用镀膜机掺杂不均匀所引起的。用镀膜机制作二极管,简单易行,但膜不坚固,难以得到较理想的稳定性。�以可伐合金为衬板,硅为半导体材料,掺杂2%铬粉制成的二极管,经过28天后,其放电性能见图3。其横坐标为时间,单位为min;左边的纵坐标为二极管输出电压,单位为mV;右边的纵坐标为二极管电流,单位为μA。图中有两条曲线,上边一条是电流曲线;下边一条是电压曲线。�图3 可伐合金衬板的无偏二极管性能� 4 无偏二极管工作原理的分析 当用高真空镀膜时,膜是平的,见图4中的3。当用 Pa~2Pa的氮蒸镀硅时形成如图中2的花纹,直径为 μm。1是锑层,为带井电极。经数百次实验证明如下规律:�a) 当两块金属板夹一层半导体薄层时,如两块金属板都是平的,无论电极的材料、形状如何变化均无电流、电压;�b) 如两块金属板一块是平的,另一块板上有很多井,当井的直径很小时,则产生电流、电压。出现电流与否与材料无关,与井的形状也无关; c) 带井电极是负的; d) 井的数目愈多电流愈大;井的直径愈小电流愈大。在一个密封的金属盒中,唯一存在的能量形式是物质的热运动。图4 玻璃衬板的无偏二极管的微观结构图�据以上实验结果,对无偏二极管的工作原理分析如下:固体无偏二极管由3层物质组成(见图5),外边的两层1、3彼此平行,由金属构成;中间的一层2由半导体构成。两个金属电极板中的一个是平的3,另一个是电极1上挖了很多井的6。当井的直径D�1很小时,井壁的异性电荷5,9的吸引作用将很显著。由于该吸引力的作用,可使电荷5,9趋于井壁的表面,形成电场E。该电场的方向与电极板平行。由于电场E很强,使从平的电极发出的电子4和从井底发出的电子7轨迹弯曲,电子4,7被井壁收集。这样,该井将具有收集电子的功能,形成电流IT�。�图5 无偏二极管工作原理图以上的实验与分析说明无偏二极管是可行的。但作为能源研究项目,人们最关心的是它能否应用?怎样做才能达到应用目的?这是本课题最核心的问题。 二极管输出电压ET是由于导电电子的热运动引起的,实验结果如下: 由于导电电子热运动速度是不相同的,它们近似服从麦克斯韦尔分布。因此,无偏二极管工作电压可以在很大的范围内变化。实验表明当负载较重时它可输出30 mV~50 mV,负载很轻时可达600 mV。串联实验可以证明,将多个二极管串联可以线性增加电压。无偏二极管在使用中应该将多个二极管串联,才能得到较高的电压,以满足应用。

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喵了个咪啊

温度传感器原理及应用论文参考文献

温度传感器原理及应用论文参考文献,温度传感器是温度测量仪表的核心部分,是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,品种繁多,也是用处比较广的工具。以下分享温度传感器原理及应用论文参考文献。

一、温度传感器工作原理–恒温器

恒温器是一种接触式温度传感器,由两种不同金属(如铝、铜、镍或钨)组成的双金属条组成。

两种金属的线性膨胀系数的差异导致它们在受热时产生机械弯曲运动。

一、温度传感器工作原理–双金属恒温器

恒温器由两种热度不同的金属背靠背粘在一起组成。当天气寒冷时,触点闭合,电流通过恒温器。当它变热时,一种金属比另一种金属膨胀得更多,粘合的双金属条向上(或向下)弯曲,打开触点,防止电流流动。

有两种主要类型的双金属条,主要基于它们在受到温度变化时的运动。有在设定温度点对电触点产生瞬时“开/关”或“关/开”类型动作的“速动”类型,以及逐渐改变其位置的较慢“蠕变”类型随着温度的变化。

速动型恒温器通常用于我们家中,用于控制烤箱、熨斗、浸入式热水箱的温度设定点,也可以在墙上找到它们来控制家庭供暖系统。

爬行器类型通常由双金属线圈或螺旋组成,随着温度的变化缓慢展开或盘绕。一般来说,爬行型双金属条对温度变化比标准的按扣开/关类型更敏感,因为条更长更薄,非常适合用于温度计和表盘等。

二、温度传感器工作原理–热敏电阻

热敏电阻通常由陶瓷材料制成,例如镀在玻璃中的镍、锰或钴的氧化物,这使得它们很容易损坏。与速动类型相比,它们的主要优势在于它们对温度、准确性和可重复性的任何变化的响应速度。

大多数热敏电阻具有负温度系数(NTC),这意味着它们的电阻随着温度的升高而降低。但是,有一些热敏电阻具有正温度系数 (PTC),并且它们的电阻随着温度的升高而增加。

热敏电阻的额定值取决于它们在室温下的电阻值(通常为 25 o C)、它们的时间常数(对温度变化作出反应的时间)以及它们相对于流过它们的电流的额定功率。与电阻一样,热敏电阻在室温下的电阻值从 10 兆欧到几欧姆不等,但出于传感目的,通常使用以千欧为单位的那些类型。

温度传感器类毕业论文文献有哪些?

1、[期刊论文]一种高稳定性双端出纤型光纤光栅温度传感器

期刊:《声学与电子工程》 | 2021 年第 002 期

摘要:针对双端出纤型光纤光栅温度传感器线性度较差、温度测量精度低的问题,文章首先对传感器内部结构进行了优化,使光纤光栅在整个温度测量区间内不受结构件热胀冷缩的应力影响,从而提升传感器的稳定性、实验验证,采用新工艺封装的.光纤光栅温度传感器在5~65°C的范围内温度精度达到0、1°C,且重复性良好,适用于自然环境下的温度传感、

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2、[期刊论文]某型温度传感器防护套弯折疲劳试验的寿命研究

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摘要:由于动车组轴端温度传感器的大多数已达到三级修、四级修的修程,检修的数量和成本逐年增加,检修发现出现防护套破损的情况较多,需要大量更换,本文通过对温度传感器的防护套进行弯折疲劳试验,对数据结果进行统计分析,确认导致防护套弯折老化的主要原因、

关键词:防护套;破损;弯折疲劳

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3、[期刊论文]进气压力温度传感器锡晶须的分析

期刊:《机械制造》 | 2021 年第 004 期

摘要:对进气压力温度传感器的结构进行了介绍,对进气压力温度传感器产生锡晶须问题进行了分析,并在分析锡晶须生长机理的基础上提出了抑制方法、

关键词:传感器;锡晶须;分析

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4、[期刊论文]一种具有±0、5℃精度的CMOS数字温度传感器

期刊:《电子设计工程》 | 2021 年第 001 期

摘要:该文设计了一种基于0、35μm CMOS工艺的采用双极型晶体管作为感温元件的数字温度传感器、该温度传感器主要由正温度系数电流产生电路、负温度系数电流产生电路、一阶连续时间Σ-Δ调制器、计数器和I2C总线接口等模块组成、为提高温度传感器的测量精度

该文深入分析了在不采用校准技术的情况下工艺漂移对温度传感器精度的影响,并在此基础上提出了简单的校准电路设计、根据电路仿真结果,在加入校准电路之后,温度传感器在-40~120℃温度范围内的精度可以达到±0、5℃、

关键词:数字温度传感器;CMOS工艺;双极型晶体管;校准

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5、[期刊论文]柴油机冷却水温度传感器断裂故障分析

期刊:《内燃机与配件》 | 2021 年第 004 期

摘要:针对柴油机冷却水温度传感器断裂的问题,通过对该测点管路流腔进行CFD仿真计算,分析了流腔内部速度和压力场的变化情况,确定了传感器的断裂原因。计算结果表明:传感器位置处流速较大,导致传感器下部受振荡力,且发生了空蚀,使传感器失效。

本文针对此次传感器断裂故障提出了解决措施:对传感器的位置进行了优化布置;对传感器的结构形式进行了改进。通过改进,传感器随整机验证时间超过1500h,未再发生同类断裂故障,保证了柴油机的安全运行,为以后类似故障的分析和解决提供参考。

关键词:柴油机;温度传感器;流速;受力

链接:、zhangqiaokeyan、com/academic-journal-cn_internal-combustion-engine-parts_thesis/0201288594662、html

常见温度传感器

温度是与人类生活息息相关的物理量,在工业生产自动化流程中,温度测量点要占全部测量点的一半左右。它不仅和我们的生活环境密切相关,在科研及生产过程中,温度的变化对实验及生产的结果至关重要,所以温度传感器应用相当广泛。

温度传感器对温度敏感具有可重复性和规律性,是利用一些金属、半导体等材料与温度相关的特性制成的。现在来介绍一些温度传感器的工作原理。

铂容易提纯,其物理、化学性能在高温和氧化介质中非常稳定。铂电阻的输入-输出特性接近线性,且测量精度高,所以它能用作工业测温元件,还能作为温度计作基准器。

铂电阻在常用的热电阻中准确度最高,国际温标ITS-90中还规定,将具有特殊构造的铂电阻作为℃~℃标准温度计来使用。铂电阻广泛用于-200℃~850℃范围内的温度测量,工业中通常在600℃以下。

PN结温度传感器是利用PN结的结电压随温度成近似线性变化这一特性实现对温度的检测、控制和补偿等功能。实验表明,在一定的电流模式下,PN结的正向电压与温度之间具有很好的线性关系。

根据PN结理论,对于理想二极管,只要正向电压UF大于几个kbT/e(kb为波尔兹曼常数,e为电子电荷)。其正向电流IF与正向电压UF和温度T之间的关系可表示为

由半导体理论可知,对于实际二极管,只要它们工作的PN结空间电荷区中的复合电流和表面漏电流可以忽略,而又未发生大注入效应的电压和温度范围内,其特性与上述理想二极管是相符合的[6]。实验表明,对于砷化镓、

锗和硅二极管,在一个相当宽的温度范围内,其正向电压与温度之间的关系与式(1-3)是一致的,如图1-1所示。

实验发现晶体管发射结上的正向电压随温度的上升而近似线性下降,这种特性与二极管十分相似,但晶体管表现出比二极管更好的线性和互换性。

二极管的温度特性只对扩散电流成立,但实际二极管的正向电流除扩散电流成分外,还包括空间电荷区中的复合电流和表面漏电流成分。这两种电流与温度的关系不同于扩散电流与温度的关系,因此,实际二极管的电压—温度特性是偏离理想情况的。

由于三极管在发射结正向偏置条件下,虽然发射结也包括上述三种电流成分,但是只有其中的扩散电流成分能够到达集电极形成集电极电流,而另外两种电流成分则作为基极电流漏掉,并不到达集电极。因此,晶体管的

所以表现出更好的电压-温ICUBE关系比管的IFUF关系更符合理想情况,

度线性关系。根据晶体管的有关理论可以证明,NPN晶体管的基极—发射极电压UBE与温度T和集电极电流Ic的函数关系式与二极管的UF与T和IF函数关系式(1-3)相同。因此,在集电极电流Ic恒定条件下,晶体管的基极—发射极电压UBE与温度T呈线性关系。但严格地说,这种线性关系是不完全的,因为关系式中存在非线性项。

集成温度传感器是将温敏晶体管及其辅助电路集成在同一芯片的集成化温度传感器。这种传感器的优点是直接给出正比于绝对温度的理想的线性输出[7]。目前,集成温度传感器已广泛用于-50℃~+150℃温度范围内的温度检测、控制和补偿等。集成温度传感器按输出形式可分为电压型和电流型两种。

进气温度传感器工作原理是什么?

进气温度传感器的工作原理是:进气温度传感器在工作状态下,内部安装了一个具有负温度电阻系数的热敏电阻,通过这个负温度热敏电阻感知温度变化,进而调节电阻的大小改变电路电压。

以下是关于进气温度传感器的详细介绍:

1、原理:进气温度传感器就是一个负温度系数的热敏电阻,当温度升高的时候电阻阻值会变小,当温度降低的时候电阻值会增大,汽车的电压会随着汽车电路中电阻的变化而变化,从而产生不一样的电压信号,可以完成汽车控制系统的自动操作。

2、作用:汽车的进气温度传感器就是检测汽车发动机的进气温度,将进气温度转变为电压信号输入为ecu作为喷油修正的信号使用。

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