精準的矽晶片溫度檢測——精度為±0.1°C

2021-01-13 OFweek維科網

摘要

本文檢驗最新一代矽晶片溫度傳感器的準確性。這些傳感器提供數字輸出,無需線性化,支持小封裝尺寸和低功耗。其中許多具備報警功能,以提醒系統存在潛在故障。

簡介

電子行業對精度的要求越來越高,溫度檢測也不例外。目前市面上有許多溫度檢測解決方案,每一種都有其優缺點。矽晶片溫度傳感器,線性度相對較高,而且精度遠超其他解決方案。但是,矽晶片溫度檢測領域的最新進展意味著,使用矽晶片解決方案將可以實現高解析度和高精度。

新冰箱

那時正是2020年3月,英國即將進入封鎖狀態。全球都在囤積食物,以防超市關門,而未來似乎充滿不確定。就在這種時候,Bramble家的冰箱罷工了。滿腦子都迴響著Kenny Rogers單曲「露西爾」中的歌詞「你怎麼選擇在這樣一個時刻離開我」,我們開始在網上搜索新的替代品。

幾天後,新冰箱送來了,前面板上有數字溫度顯示,完全符合Bramble太太的需求。建議的設置溫度為-18℃,一個小時後,冰箱達到了所需的溫度,可以開始存放食物了。我有點懷疑溫度讀數的準確性,但只要能夠冷凍食物,我對此也不太在意。但問題是:我是一名工程師,有一顆熱衷探索的心,在連續幾天面對新冰箱毫無變化的數字讀數後,我崩潰了。我必須測試一下這件新電器的精度。

溫度傳感器

工業應用中使用的溫度傳感器種類繁多,各有其優缺點。鑑於有許多文本詳細介紹了各種溫度傳感器的操作,我不再贅述,只是提供一些總結。

熱電偶

熱電偶提供了一種低成本、中等精度的高溫測量方案。正如Thomas Seebeck在1821年發現的那樣,它們基於兩個結點之間產生的電壓,每個結點都由不同的金屬構成,放置於不同溫度環境下。對於K型熱電偶(由鎳鉻合金和鎳鋁金合金製成)來說,它輸出約41 μV/°C的電壓,可用於測量超過1000°C的溫度。但是,塞貝克效應依賴於兩個結點之間的溫度差,因此,在熱端測量相關溫度時,冷端必須持續測量已知的溫度。諷刺的是,在冷端需要另一個溫度傳感器來測量溫度,ADI公司 AD8494這樣的器件正好能夠完全解決這個問題。熱電偶本身的體積很小,所以熱質很低,能夠快速響應溫度變化。

RTD

行業廣泛使用電阻溫度檢測器(RTD)來測量中溫(<500°C)。這些器件由一種電阻會隨溫度的變化呈正變化的金屬元素組成,最常見的是鉑(Pt)。事實上,PT100傳感器是行業中使用最廣泛的RTD,因使用材料鉑製成,且在0°C時電阻為100 Ω而得名。雖然這些器件無法測量熱電偶那樣的高溫,但它們具有高線性度,且重複性較好。PT100需要精確的驅動電流,從而在傳感器上產生一個與溫度成比例的準確的壓降。PT100連接線的電阻導致傳感器的電阻測量出現誤差,所以開爾文連接是最典型的傳感器使用方法,因此出現3線或4線傳感器。

熱敏電阻

如果需要低成本的解決方案,且溫度範圍較低,那麼使用熱敏電阻通常就足夠了。這些器件線性化程度很低,具有斯坦哈特哈特方程的特徵,電阻隨溫度升高而減小。熱敏電阻的優點是,電阻會在小幅溫度變化下呈現大幅變化,所以,儘管它具有非線性,但仍然可以達到很高的精度。熱敏電阻還提供快速的熱響應。單個熱敏電阻的非線性是明確定義的,所以可以使用LTC2986這類的組件來進行校準。

二極體隨處可見,但(Vbe)壓降至吸電流並非如此...

為了測試這個新家電的準確性,最終我選擇使用矽晶片溫度傳感器。它們到手即用,無需冷端溫度補償或線性化,可以提供模擬和數字輸出,且預先經過校準。但是,直到最近,它們都只能提供中等準確性。雖然足以指示電子設備的健康狀態,但它們一直不夠精準,無法測量(例如)體溫,體溫測量通常需要達到±0.1°C的精度(根據ASTM E1112標準)。但是ADI公司最近發布的ADT7422和ADT7320矽晶片溫度傳感器改變了這一狀況,它們的測量解析度分別為±0.1℃和±0.2℃。

矽晶片溫度傳感器利用電晶體的Vbe的溫度依賴性,根據莫爾方程,約為:

其中Ic為集電極電流,Is為電晶體的反向飽和電流,q為電子上的電荷(1.602 × 10–19庫侖),k為玻爾茲曼常數(1.38 × 10–23),T為絕對溫度。

方程1中集電極電流的表達式也適用於二極體中的電流,那麼為什麼每個應用電路都使用電晶體而不是二極體呢?事實上,二極體中的電流還包括電子通過pn結的耗盡區與空穴重新結合所產生的複合電流,這表明二極體電流與Vbe和溫度具有非線性關係。這種電流也出現在雙極電晶體中,但流入電晶體的基極,不會出現在集電極電流中,因此非線性程度要低得多。

整合上述因素可以得出

與Ic相比,Is很小,所以我們可以忽略方程2中的1項。我們現在可以看到,Vbe根據Ic中的對數變化呈線性變化。我們也可以看到,如果Ic和Is是常數,那麼Vbe隨溫度呈線性變化,因為k和q也是常數。在電晶體中施加恆定的集電極電流,並測量Vbe如何隨溫度變化,這項任務很簡單。

Is與電晶體的幾何形狀有關,並且對溫度有很強的依賴性。和許多矽晶片器件一樣,溫度每上升10°C,其值就會翻倍。雖然ln函數降低了電流變化的影響,但仍然存在Vbe的絕對值隨電晶體的變化而變化的問題,因此需要校準。所以,實際的矽晶片溫度傳感器使用兩個完全相同的電晶體,迫使1 Ic集電極電流進入一個電晶體,10 Ic進入另一個。我們能在集成電路中輕鬆生成完全相同的電晶體和精準的比率電流,所以大多數矽晶片傳感器都使用這種結構。電流的對數變化會引起Vbe出現線性變化,然後測量Vbe的差值。

由方程2可知,對於溫度相同的兩個電晶體,其Vbe的差值為

這是因為

我們可以看出

通過使不同的電流通過每個電晶體並測量Vbe的差值,我們消除了非線性Is項、不同的Vbe的影響,以及與電晶體的幾何形狀相關的所有其他非線性效應。因為k、q和ln10都是常數,所以Vbe的變化與絕對溫度(PTAT)成正比。當電流差為10倍時,兩個Vbe的電流差在大約198 μV/°C時隨溫度呈線性變化。參見圖1查看實現這一效果的簡單電路。

圖1.測量溫度的基本電路。

必須慎重選擇圖1中的電流。如果電流過高,在電晶體的整個內部電阻範圍內,會出現很高的自發熱和壓降,從而影響測量結果。如果電流過低,電晶體內部的漏電流會增大誤差。

還應注意的是,前面的方程都與電晶體的集電極電流有關,而在圖1中,電晶體中注入的是恆定的發射極電流。在設計電晶體時,可以明確確定集電極和發射極電流之間的比例(且接近整數),這樣集電極電流與發射極電流成比例。

這還只是開始。要使矽晶片溫度傳感器達到±0.1°C的精度,還需要大量的表徵和微調。

是一隻鳥?還是一架飛機?

不,這是一個超級溫度計。是的,它們確實存在。需要將未校準的矽晶片溫度傳感器放入裝滿矽油的浴缸中,準確加熱到所需的溫度,然後使用超級溫度計進行測量。這些器件的測量精度可以精確到超過小數點後五位。將傳感器內部的保險絲熔斷,以調整溫度傳感器的增益,從而利用方程y = mx + c將其輸出線性化。矽油提供非常均勻的溫度,因此可以在一個周期內校準許多器件。

ADT7422在25℃至50℃溫度範圍內的精度為±0.1℃。這個溫度範圍以典型的38℃體溫為中心,使得ADT7422非常適合用於精準監測生命體徵。在工業應用中使用時,我們對ADT7320進行了調整,使其精度達到±0.2℃,但溫度範圍擴大到-10℃到+85℃。

圖2.安裝在0.8 mm厚的PCB上的ADT7422。

但是,矽晶片溫度傳感器的校準並不是唯一的問題。採用極其精確的基準電壓時,裸片上的壓力會破壞傳感器的精度,以及PCB的熱膨脹、引線框架、模塑和裸露焊盤,所有這些都需要考慮。焊接工藝本身也有問題。焊料回流工藝會使零件的溫度提高到260℃,導致塑料封裝軟化,裸片的引線框架變形,這樣當零件冷卻,塑料變硬時,機械應力會被封存在裸片中。ADI公司的工程師花了好幾個月的時間進行細緻的實驗,最終發現0.8 mm的PCB厚度最為合適,即使在焊接之後,也可以達到±0.1℃的精度。

那麼香腸的溫度到底有多低?

我將ADT7320連接到一個微控制器和一個LCD顯示器上,並編寫了幾百行C語言代碼來初始化傳感器和提取數據——可以通過在DIN引腳上連續寫入32個1s來輕鬆初始化這個部分。配置寄存器被設置為使ADT7320以16位精度連續轉換。從ADT7320上讀取數據之後,至少需要等待240 ms的延遲之後,才會發生下一次轉換。為了便於使用非常低端的微控制器,所以我手動編寫了SPI。我將ADT7320放在冰箱裡大約30分鐘,以獲取新冰箱的準確溫度。圖3顯示冰箱的溫度為–18.83°C。

圖3.冰箱的溫度為–18.83°C。

這種精度給我留下了非常深刻的印象,雖然存儲食品並不需要達到這種溫度精度等級。然後,在英國夏季的某一天,我測量了辦公室內的溫度。如圖4所示,溫度為22.87°C。

圖4.辦公室的溫度為22.87°C。

結論

矽晶片溫度傳感器已取得長足進步,變得非常精確,能夠實現非常高的生命體徵監測精度。雖然它們內部的技術都是基於成熟的原理,但要使它們達到亞度精度水平,還是需要付出巨大的努力。即使達到了這種精度水平,機械應力和焊接也很容易抹掉數小時校準所取得的成果。

ADT7320和ADT7422代表了多年來達到亞度級精度溫度表徵的技術頂峰,即使是在焊接到PCB上之後。

相關焦點

  • 精準的矽晶片溫度檢測——顯示測量精度為±0.1°C
    為了測試這個新家電的準確性,最終我選擇使用矽晶片溫度傳感器。它們到手即用,無需冷端溫度補償或線性化,可以提供模擬和數字輸出,且預先經過校準。但是,直到最近,它們都只能提供中等準確性。雖然足以指示電子設備的健康狀態,但它們一直不夠精準,無法測量(例如)體溫,體溫測量通常需要達到±0.1°C的精度(根據ASTM E1112標準)。
  • 矽晶片解決方案將可以實現高解析度和高精度
    但是最近發布的 ADT7422 和ADT7320矽晶片溫度傳感器改變了這一狀況,它們的測量解析度分別為±0.1°C和±0.2°C。 矽晶片溫度傳感器利用電晶體的V be 的溫度依賴性,根據莫爾方程,約為:
  • 你知道新一代矽晶片溫度傳感器到底有多準確嗎?
    電子行業對精度的要求越來越高,溫度檢測也不例外。目前市面上有許多溫度檢測解決方案,每一種都有其優缺點。矽晶片溫度傳感器,線性度相對較高,而且精度遠超其他解決方案。但是,矽晶片溫度檢測領域的最新進展意味著,使用矽晶片解決方案將可以實現高解析度和高精度。那時正是2020年3月,英國即將進入封鎖狀態。
  • 百度AI 體溫檢測技術落地北京,測溫精度誤差僅為 0.05 攝氏度
    由於疫情進一步蔓延,世界衛生組織(WHO)於本周將本次武漢新冠肺炎宣布為緊急醫療事件。在這場與病毒抗爭的戰役中,各方都在盡己所能遏制疫情的傳播,AI 技術也在其中發揮著越來越多的作用。2020 年 2 月 1 日,百度方面表示,正在把 AI 技術投入到新型冠狀病毒疫情防控中;比如,在北京清河火車站落地應用了 AI 多人體溫快速檢測解決方案。
  • 3通道熱電偶溫度測量系統,精度為0.25℃電路圖
    本電路可解決熱電偶溫度測量的全部這些難題,並具有±0.25°C以上的精度。   圖1中的電路顯示將3個K型熱電偶連接至AD7793 精密24位 Σ-Δ型模數轉換器(ADC),以測量熱電偶電壓。由於熱電偶是一種差分器件而不是絕對式溫度測量器件,必須知道基準結溫才能獲得精確的絕對溫度讀數。這一過程被稱為基準結補償,通常稱為冷結補償。
  • 具有0.5°C精度的隔離式4通道熱電偶/RTD溫度測量系統
    它支持所有類型的熱電偶(帶冷結補償),以及電阻高達4 kΩ的任意類型RTD(電阻溫度檢測器,雙線式、三線式或四線式連接配置)。RTD激勵電流可針對最佳噪聲和線性度性能編程。RTD測量精度達到0.1°C(典型值),K類熱電偶測量精度達0.05°C(典型值),這是因為將16位數字溫度傳感器ADT7310用於冷結補償。
  • 國產紅外溫度傳感器人體測溫精度達0.1℃
    【來源:科技日報】高性能耳溫槍、額溫槍等非接觸式測溫工具是當前對大規模人員進行發熱篩查的主要工具之一,其核心部件MEMS(微機電系統)紅外溫度傳感器長期主要依賴進口。近日,中國兵器工業集團電子院華東光電集成器件研究所通過技術攻關,已完成傳感器晶片各類單項試驗,性能指標精度達到0.1℃,抗幹擾能力優於目前市場主流產品(性能指標精度為0.3℃)。 因疫情防控、復工復產需要,高性能耳溫槍和額溫槍等非接觸式人體測溫工具MEMS紅外傳感器有了上百萬顆的訂貨需求。
  • 松下|實現1/100mm的高精度檢測「微型雷射位移傳感器」HG-C系列
    主要特點1、卓越的段差檢測性能採用位移傳感器所使用的高精度CMOS影像傳感器,以及位移傳感器一直使用的本公司獨特的算法,使距離設定反射型傳感器實現前所未有的高精度(1/100mm2、形狀達到業內小型級別一般通過延長受光部分與受光元件(CMOS)之間的光路長度,從而可獲得精度更高、更穩定的測量值,但是另一方面,傳感器的進深方向會變長,機身形狀也會變大。HG-C系列設計出內部安裝有反射鏡的新型光學系統,並縮短進深方向的尺寸,同時又可實現與變位傳感器相媲美的高精度測量。
  • 艾邁斯半導體創新推出全球最高精度的數字溫度傳感器
    · AS6221是一套完整的溫度傳感器系統,測量精度可達±0.09°C,性能優於市場上同類的數字溫度傳感器晶片· 藉助該傳感器,健康狀態監測產品能夠實現更精準的人體/皮膚溫度測量性能
  • 艾邁斯半導體創新推出全球最高精度的數字溫度傳感器,適用於可穿戴...
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/202012/420867.htmAS6221可在20°C至42°C的溫度範圍內實現±0.09°C的測量精度,適合測量人體及皮膚溫度。而當今市場上,尚未有任何其他同類數字溫度傳感器能夠實現優於±0.10°C測量精度。
  • 澎思科技發布智能無感人體測溫系統 精度高達±0.2°C
    今天,AI技術企業澎思科技宣布推出 澎思 智能無感 人體測溫 系統,通過人體識別測溫門禁一體機、可攜式人體測溫系統等不同前端設備部署,可保障地鐵、機場、火車站、汽車站、醫院、學校、社區、企事業單位等公共場所高效通行的同時,實現非接觸式體溫檢測、快速篩查、自動告警。 用科技力量,為遏制疫情蔓延出力 。
  • 米家電子體溫計開售:69元 精度達±0.05℃
    3月3日,米家電子體溫計再次開售,主打快速、精準測溫,測溫精度可達±0.05攝氏度,定價僅69元。米家電子體溫計支持兩種測溫模式,30秒速測讓你快速獲取體溫值,在快速測溫結束後,不要取出體溫計,繼續測溫約5分鐘至蜂鳴器再次發出提醒,則會獲得精準測溫值。米家電子體溫計配備LCD顯示屏,並設計了背光功能,即使夜間也能輕鬆讀取體溫數值。
  • LG旗下矽晶片公司Silicon Works宣布擴大半導體業務
    另據此前報導,LG集團年前曾表示,計劃剝離部分子公司,其中就包括矽晶片。矽晶片方面當時即回應稱,即使從LG集團分拆出來,也將繼續就LG電子的主要業務,如家用電器和汽車電子部件,與LG電子密切合作。 據了解,矽晶片此前更常以其驅動IC產品被業界所熟知。
  • 水銀溫度計與電子式溫度傳感器環境溫度檢測對比試驗
    皓天五合一手持檢測儀是皓天科技自主研發的集環境數據採集、參數顯示與一體的可攜式智能檢測儀,支持溫度、溼度、二氧化碳、光照度大氣壓力檢測,其中溫度檢測採用的是電子式溫度傳感器(檢測範圍:-40℃~125℃;精度:±0.5℃)。
  • 計算電壓基準的溫度係數(tempco)和初始精度
    注意:4.096V基準輸出的0.5 LSB (8位ADC對應8mV)誤差對應於0.195%,因此對於溫度係數為零的基準,精度在任意溫度下允許的誤差為0.195%。溫度係數再來考慮另一個臨界條件,假設電壓基準VREF在+25°C下的初始誤差為零(大多數電壓基準經過校準)。
  • Allegro推出ACS70310電流檢測解決方案中精度最高的電流傳感器
    在為電池組快速充電時,需要數百安培的電流;同樣,當電動汽車行駛中加速時,流經牽引電機逆變器的電流也可達數百安培。精確、快速測量如此大的電流對於設備安全性能至關重要。 速度與精度 高能效、高安全性能 在進行大電流測量時,高速度與高精度通常是一對不可同時兼顧的指標。但Allegro卻做到了。
  • 不同類型溫度傳感器選型及應用設計
    熱電偶、RTD和熱敏電阻是可以提供溫度特性測量的檢測元件,通過電路連接將傳感器信號轉換為可用的模擬或數字值。電路通常包括模/數轉換器(ADC)、放大器、電壓基準以及其他有源或無源元件,或者專用的傳感器信號調理器IC。 本地溫度傳感器IC利用管芯上電晶體的物理特性作為檢測元件。使用ADC、放大器和電平轉換等附加電路構成具有模擬或數字接口的傳感器。
  • 美國GPS精度0.1米,俄羅斯格洛納斯1.5米,中國北鬥精度多少?
    在發生在20世紀末期的海灣戰爭及21世紀初期的伊拉克戰爭中衛星精準導航系統起到了至關重要的作用。在伊拉克戰爭中美國關閉了伊拉克空域的GPS系統,從而導致伊拉克的飛彈和戰機都瞬間變成了瞎子,最後也只能亂打一通。如今的太空領域已經成為了各國爭相發展的重點領域,而各國也在爭相發展自己的衛星導航系統。
  • 中美俄衛星定位精度如何?美國0.1米,俄1.2米,中國是多少?
    而這一指標無疑在軍事領域中最容易得到發揮,大炮發射出去的炮彈要講究「快準狠」,戰機投放炸彈要講究「快準狠」,飛彈發射出去之後也要講究「快準狠」……而這麼多的「快準狠」背後,需要的必然就是足夠完善,能夠提供更精準定位的「衛星定位系統」了。而人類發展至今,目前也僅有四套衛星定位系統,即美國的GPS系統、俄羅斯的格洛納斯系統、歐洲的伽利略系統和我國的北鬥系統。
  • 內置晶體的實時時鐘模塊:溫度補償帶來卓越精度
    所有的這些功能都集成在3.2mm×2.5mm×1.0mm都微型陶瓷封裝內,這使得其能夠支持各種小型電子設備。   溫度補償助功能於實現高精度   溫度補償對於外接晶體的時鐘而言是十分困難的。由於材料本身的特性,溫度對32k晶體會產生較大的影響,導致時鐘精度漂移。因此在較高要求的應用場合就需要進行溫度補償。