【摘 要】
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声表面波(SAW, Surface Acoustic Wave)气体传感器由于其高灵敏度,易于携带等独特的优点越来越受到人们的关注。评价一个SAW气体传感器的好坏主要从两个方面:SAW器件及检测电
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声表面波(SAW, Surface Acoustic Wave)气体传感器由于其高灵敏度,易于携带等独特的优点越来越受到人们的关注。评价一个SAW气体传感器的好坏主要从两个方面:SAW器件及检测电路。因为SAW器件的中心频率决定着检测气体的灵敏度,SAW器件的插损数值的大小关系着器件能否起振;检测电路又关系到传感器的精度和稳定度。所以对二者的研究都有重要意义。本文首先介绍如何设计制作中心频率为120MHz的延迟线型SAW器件,然后通过对各检测法进行比较,最终选择了受环境因素影响小的频率检测法来设计检测电路。对于器件的设计,采用双延迟线结构,并用耦合模(COM)理论进行了分析,推导了整个单相单向换能器的混合矩阵(P矩阵),最终结合等效电路模型得到器件的幅频及相频响应等。在器件的制作方面,采用了铝牺牲层工艺。为了消除环境影响,在电路设计方面,主要采用频率检测的方法,这种方法是将器件的两个通道(参比通道及敏感通道)产生的频率信号作混频处理,从而判断出是何种气体。最后在器件上涂覆敏感吸附膜,用动态配气的方式对电路作验证。结果表明,该电路对微量气体有较高的精度,满足气体检测的需要。
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