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如何在高溫條件下保護小型氣象站的傳感器電路

2024-10-05

對于小型氣象站來說,許多的傳感器都是應用于高溫條件下的,用來測量高溫介質的參數,那么我們該如何在高溫條件下保護小型氣象站的傳感器電路呢?

耐高溫傳感器實用化的關鍵在于傳感器自身的技術和從傳感器上讀取信號的技術,這是因為即使能夠在高溫600℃的環境下檢測溫度,如果讀取電路不能正常工作,依然無法獲取數據。

一般情況下,用碳化硅半導體制造耐高溫傳感器的時候,從數據讀取電路一方所看到的傳感器電極電阻會升高,如果把讀取電路放在非高溫環境下,并利用很長的導線,那么導線的電阻便會影響傳感器的信號,導致難以測量準確。

因此,為了解決小型氣象站的這一問題,通常會采取兩種方式。一種是利用機械式變頻器的方案,也就是利用基于MEM加工技術制成的微小機械式開關來構成變頻器電路,由于這樣的電路不依賴于半導體的特性,因此即使是在500℃的高溫下也能進行工作,雖然這樣的電路也可以通過碳化硅晶體管來實現,但是目前依然很難。還有一種方式便是使用碳化硅二極管整流橋,將傳感器的電阻調低。通過這種方式,可以使在高溫條件下小型氣象站的傳感器電路也能獲得很好的保護,而隨著技術的發展,以后還會有更好的解決方案。

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