金属氧化物半导体在空气中被加热到一定温度时,氧原子被吸附在带负电荷的半导体表面,半导体表面的电子会被转移到吸附氧上,氧原子就变成了氧负离子,同时在半导体表面形成一个正的空间电荷层,导致表面势垒升高,从而阻碍电子流动(见图1)。
在敏感材料内部,自由电子必须穿过金属氧化物半导体微晶粒的结合部位(晶界)才能形成电流。由氧吸附产生的势垒同样存在于晶界而阻碍电子的自由流动,传感器的电阻即缘于这种势垒。在工作条件下当传感器遇到还原性气体时,氧负离子因与还原性气体发生氧化还原反应而导致其表面浓度降低,势垒随之降低(见图2),导致传感器的阻值减小。
随着厚膜印刷、MEMS等工艺的推广,半导体气体传感器完成了微型化、智能化的迭代升级。工程师们逐渐研发出了在微型陶瓷基片的两面分别制作加热器和气敏层的平面半导体气体传感器,缩小了体积、降低了功耗;后来又衍生出利用MEMS工艺的Si基微热板和半导体材料组成的MEMS气体传感器,结构更加坚固、功耗更低,也更便于集成。
MPn-4C采用多层厚膜制造工艺,在Al2O3陶瓷基片上集成了加热电极、测量电极和金属氧化物半导体气敏层,并将其封装在金属壳体内。当环境空气中存在被检测气体时,传感器的电导率会发生变化,该气体的浓度越高,传感器的电导率就越高。采用简单的电路即可将这种电导率的变化转换为与气体浓度相对应的输出信号。该产品对使用场景中常见气体如酒精、乙酸等有很好的抗干扰能力。
半导体气体传感器不仅可以用于可燃气体检测,也可以用于烟雾、酒精、一氧化碳、臭氧、氨气、硫化氢、有机蒸气等多种气体的检测。炜盛科技半导体系列气体传感器包含民用半导体系列和工业级半导体系列,如您有相关需求,请联系大盛~
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