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在線監(jiān)測水質(zhì)氨氮傳感器,在許多物理、化學(xué)和生物過程中起著至關(guān)重要的作用,因此溫度傳感器的應(yīng)用非常廣泛。由于集成電路(IC)技術(shù)的進(jìn)步,集成溫度傳感器已經(jīng)成為可能,這種傳感器是測量溫度并將此信息報(bào)告給控制器或終用戶的小型硅芯片[1.1]工業(yè)和軍事應(yīng)用。這主要是因?yàn)樗鼈兂杀镜停w積小,使用方便,誤差小。集成溫度傳感器通常基于測量雙極結(jié)晶體管(bjt)的溫度相關(guān)特性,這可以在大多數(shù)IC技術(shù)中實(shí)現(xiàn)。為了進(jìn)一步降低成本,它們可以在相對成熟的集成電路工藝中制造,因?yàn)樗鼈儾恍枰?/span>存儲器和處理器芯片中的新集成電路技術(shù)。從歷*看,集成溫度傳感器已經(jīng)滿足了大型(電子系統(tǒng))的獨(dú)立溫度傳感需求,但是近,集成溫度傳感的新應(yīng)用出現(xiàn)了。其中重要的一點(diǎn)是微處理器和其他大型數(shù)字芯片的熱管理:CMOS技術(shù)的快速改進(jìn)使得計(jì)算能力呈指數(shù)級增長,這一過程通常被稱為“摩爾定律”。隨著晶體管變小,它們變得更快,并且更多的晶體管可以放置在同樣的硅面積:微處理器中的數(shù)字電路密度因此增加了一個(gè)數(shù)量級。然而,微處理器的能量密度也顯著提高,由于這種現(xiàn)代微處理器的熱容量有限,因此需要*的熱管理系統(tǒng)來優(yōu)化其性能,同時(shí)保持可靠性。這需要小型、快速和準(zhǔn)確的溫度傳感器。然而,在獨(dú)立應(yīng)用中廣泛應(yīng)用的基于BJT的傳感器在現(xiàn)代CMOS工藝中實(shí)現(xiàn)時(shí),其性能下降。BJT不像CMOS器件那樣縮小尺寸,基于BJT的傳感器的誤差急劇增加,達(dá)到幾攝氏度。這使得目前和未來大規(guī)模集成電路技術(shù)中熱管理系統(tǒng)的需求難以滿足。本論文將探討一種不同的溫度傳感原理,使得在現(xiàn)代CMOS工藝中實(shí)現(xiàn)更小、更精確、更節(jié)能的傳感器成為可能。這種傳感器測量熱量在硅中擴(kuò)散所需的時(shí)間。
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2025第十一屆中國國際機(jī)電產(chǎn)品交易會 暨先進(jìn)制造業(yè)博覽會
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