滤波式光学读出微梁温度传感器制造技术

技术编号:2557193 阅读:248 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
滤波式光学读出微梁温度传感器,其特征是设置双材料微梁单元于感温头内,点光源以其投射光束投射在微梁反光板上;在来自微梁反光板的反射光的汇聚谱平面上设置直线边界滤波单元,成像透镜位于直线边界滤波单元之后,设置在成像透镜的成像位置上的光电接受器为光强接收器。本实用新型专利技术采用直线边界滤波的光学方法,检测双材料为悬臂梁自由端的热致转角变形,从而精密测量环境温度的变化。(*该技术在2017年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及用于探测环境温度的传感元件,尤其涉及一种基于双材料微悬臂梁的光 学读出温度传感器。
技术介绍
温度传感器根据工作方式的不同可分为两个大类接触型和非接触型。接触型温度传感 器中,常用的有热电偶、热电阻。非接触型温度传感器最常见的是红外温度传感器。热电偶有着广泛的使用。热电偶是根据热电势效应制成,两根不同材料的金属导线一端 焊接在一起为工作端,未焊接的一端为自由端,两根导线称为电极。使用时将工作端置于待 测温度场中,自由端接入仪表以测其电势,并使其温度恒定。热电偶产生的电势称为热电势, 通过测量这一电势的变化即可实现对目标温度的测量。其工作范围可在-200 1500t内,精 度通常可达到o.orc。由于其在工作过程中必须配置一个稳定的温度参考端,使用起来不是 很方便,并且由于它在整个传感过程中都是以电信号的传递、测量为基础的,为了达到较高 的测量精度需要作大量的电路装置,导致制造成本的提高。此外,在复杂的电磁环境中工作 时,作为电子器件,很容易受到其它的非信号噪声干扰。热电阻传感器工作范围一般在-55 1000t,测温精度可达到O. 18C,这类探测器所面临 的最大问题是严重的非线性,特别是在扩大测温范围、提高测量精度时,这一问题尤为突出。红外温度传感器是进行非接触式测温的主要工具。一切物体只要它的温度不是热力学零 度,总是在不断地发射红外辐射,如电机、电器、炉火,甚至冰块都能产生红外辐射。物体 温度变化时,它所辐射的光谱就会发生变化,通过测量这种光谱的改变即可实现对目标物体 温度的探测。这种温度传感器的工作范围通常在-80 300(TC,温度分辨率为O.lt。但这种 温度传感器需要配以一套接收辐射以及分析光谱的附加装置,这使得其造价昂贵、系统复杂、 体积大。目前,这种温度探测器主要用于对温度较高目标物体的非接触式温度测量,比如炼 钢厂中对高温炉的温度检测。已有的双材料梁热变形温度传感器,由于其传感方式的简单和成本的廉价,被人们当做 双金属温度保护器而广泛使用。比如,通过在电器的工作电路中接入此种温度传感器,当电 器设备工作出现异常,工作电流随之增加而导致接入的双金属温度传感器发生热变形并自动 断开电路,从而使工作电器得到保护。它的工作原理很简单由于梁是双材料的,当梁周围 介质的温度发生变化时,梁吸收热量并转化为其自身的温升,进而引发热变形,由此实现传 感。但是,目前此种传感手段所能实现的温度探测灵敏度有限,其原因主要有三个方面,第一、所使用的探测微梁变形的方法精度不高,由此导致传感器的温度分辨率较低;第二、当 前普遍使用的双材料梁尺寸都在厘米量级,由此导致其弯曲刚度较大而热变形较小,并且热 容较大,热响应时间较长,因此它的温度分辨率(约为0.5t)和动态响应性能(响应时间 约秒量级)都不很理想;第三、当梁的尺寸比较微小(如微米量级)时,准确探测微梁变形 存在技术难度。
技术实现思路
本技术是为避免上述现有技术所存在的不足之处,提供一种接触型高灵敏度滤波 式光学读出微梁温度传感器,采用直线边界滤波的光学方法,检测双材料为悬臂梁自由端的 热致转角变形,从而精密测量环境温度的变化。本技术解决技术问题采用如下技术方案。本技术滤波式光学读出微梁温度传感器的结构特点是设置双材料微梁单元于感温头内,点光源以其投射光束投射在微梁反光板上; 在来自微梁反光板的反射光的汇聚谱平面上设置直线边界滤波单元,成像透镜位于直 线边界滤波单元之后,设置在成像透镜的成像位置上的光电接受器为光强接收器。 本技术滤波式光学读出微梁温度传感器的特征也在于-感温头由热良导体外壳和充满热良导液体的密闭室构成,密闭室的顶盖为可见光透光 窗,双材料微梁单元浸没于密闭室内的热良导液体中。本技术滤波式光学读出微梁温度传感器的特征还在于来自点光源的投射光束经准直透镜准直后投射在微梁反光板上;微梁反光板上的反射 光束经汇聚透镜汇聚,汇聚透镜的后焦平面位于直线边界滤波单元所在的平面。 或点光源的投射光束的准直和微梁反光板上反射光束的汇聚采用同一只透镜。 或是以点光源的汇聚光束为投射光束直接投射在微梁反光板上,经微梁反光板反射后形 成的反束光束汇聚光斑的焦点处在滤波单元的所在平面上。 也可以是光电接受器为光电二极管或光电倍增管。也可以是设置半球状感温头的半径为l一10mm,微梁单元的热变形腿厚度为0.3~3刚、 长度为50 1000m。也可以是微梁单元的微梁热变形腿是Au层和SiNx层的复合薄膜,复合薄膜中Au层和 SiNx层的厚度比为0.75,或为0.02,长度为200刚或为800刚。本技术采用双材料微悬臂梁,通过光学滤波方法检测出双材料微悬臂梁的热变形的 参量,例如微悬臂梁的端部位移,就可以得到被测物体的温度。与现有技术相比,本技术有益效果体现在1、 本技术由于采用光学滤波的方法,将微悬臂梁转角变形引起的读出光束的偏转 转变为固定位置光斑的光强变化,光电接收器为光强传感器,可以使光电信号的接收和处理 变得更容易。2、 本技术由于采用光学滤波的方法,可高精度地探测微梁的端部转角变形或端部 位移,从而实现高灵敏的温度探测。3、 本技术中由于微悬臂梁的尺寸在微米量级,而梁的厚度甚至到亚微米,因而对 环境温度变化非常敏感,用光学滤波方法检测微梁自由端的转角变形或端部位移,可以检测 出微K级量级的温度变化。4、 本技术通过把微悬臂梁集成在一个微小的热良导体壳中,并充满良性的导热流 体介质而形成一个微小的温度探测头(典型尺寸在毫米量级)。使得温度探测头的面积-体 积比增大,提高热导的同时降低了热容量,縮短了热响应时间。在实现对温度场的局部温度 探测时对温度场本身影响较小。5、 根据材料力学以及热力学的分析,微梁的变形与梁的厚度成反比,与长度的平方成 正比。优化微梁的尺寸后,该温度探测器的分辨率可达到微K量级,响应时间可达到亚秒级。附图说明图l为本技术传感器结构示意图。图2、图3为本技术传感器不同实施方式结构示意图。图4为本技术温度测试曲线图。图5为本技术滤波方式工作原理示意图。图中标号l点光源、2准直透镜、3透光窗、4双材料微梁单元、5感温头、6汇聚透镜、 7滤波单元、8成像透镜、9光电接受器、IO电源和信号处理装置,ll透镜。 以下通过具体实施方式,并结合附图对本技术作进一步描述。具体实施方式实施例h参见图l,设置双材料微梁单元4于感温头5内,点光源l位于微梁反光板的入射方,并投 射在微梁反光板上;在位于微梁反光板的反射方、来自微梁反光板的反射光的汇聚谱平面上设置直线边界滤 波单元7,成像透镜8位于直线边界滤波单元7的后级,设置在成像透镜8的成像位置上的光电 接受器9为光强接收器。图1所示,感温头5由热良导体外壳和充满热良导液体的密闭室构成,密闭室的顶盖为 透可见光的透光窗3,双材料微梁单元4浸没于密闭室内的液体中。本实施例中,来自点光源1的照明光束经准直透镜2准直后投射在微梁反光板上;微梁反 光板上的反射光束经汇聚透镜6汇聚,汇聚透镜6的后焦平面位于直线边界滤波单元7所在的 平面。光电接受器9为光电二极管或光电倍增管。由点光源1发出的光束经准直透镜2的准直后, 在双材料微梁单本文档来自技高网
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【技术保护点】
滤波式光学读出微梁温度传感器,其特征是:    设置双材料微梁单元(4)于感温头(5)内,点光源(1)以其投射光束投射在微梁反光板上;    在来自微梁反光板的反射光的汇聚谱平面上设置直线边界滤波单元(7),成像透镜(8)位于直线边界滤波单元(7)之后,设置在成像透镜(8)的成像位置上的光电接受器(9)为光强接收器。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张青川李凯伍小平
申请(专利权)人:中国科学技术大学
类型:实用新型
国别省市:34[中国|安徽]

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