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能夠檢測(cè)壓力微小變化的微型傳感器有許多有用的應(yīng)用,特別是在機(jī)器人和健康監(jiān)測(cè)可穿戴設(shè)備的開發(fā)方面。然而,目前大多數(shù)基于電容和晶體管的壓力傳感器都有一些局限性,包括靈敏度低、響應(yīng)速度慢、功耗高和穩(wěn)定性差等。
加利福尼亞大學(xué)和湖南大學(xué)的研究人員最近提出了一種開發(fā)高靈敏度壓力傳感器的新策略,這種傳感器可以克服現(xiàn)有壓力傳感器的一些限制。他們的方法,發(fā)表在《自然電子》雜志上的一篇論文中,需要將導(dǎo)電微結(jié)構(gòu)氣隙門(CMAG)與二維半導(dǎo)體晶體管集成。
“我一直對(duì)實(shí)際應(yīng)用比對(duì)理論研究更感興趣,”開展這項(xiàng)研究的研究人員之一黃云超(音)告訴TechXplore。在加州大學(xué)洛杉磯分校的第一年,段教授鼓勵(lì)我探索不同的領(lǐng)域,找到我最感興趣的話題。在閱讀了許多論文之后,我對(duì)壓力傳感應(yīng)用產(chǎn)生了興趣,并開始進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。”
Huang和她的同事們將CMAGs與二維半導(dǎo)體晶體管集成,制作了他們的壓力傳感器,因?yàn)樗麄儼l(fā)現(xiàn)這種設(shè)計(jì)提高了傳感器的傳感性能。這個(gè)想法是在一次小組會(huì)議上產(chǎn)生的,當(dāng)時(shí)黃正在展示她的一些研究成果。
黃說(shuō):“我們認(rèn)為,如果我們能夠制造出‘真正的’微結(jié)構(gòu)空氣隙,克服傳統(tǒng)微結(jié)構(gòu)器件中彈性體的粘彈性行為,并將其與二維晶體管集成,我們的傳感器將表現(xiàn)出更強(qiáng)的壓力敏感性和更快的響應(yīng)速度。”“這將有利于廣泛的實(shí)際應(yīng)用,如聲波探測(cè)、壓力測(cè)繪、健康監(jiān)測(cè)等?!?/p>
在研究人員開發(fā)的傳感器中,CMAGs在不產(chǎn)生粘彈性行為的情況下制造出微結(jié)構(gòu)的空氣間隙,而粘彈性行為在傳統(tǒng)設(shè)備的彈性體中可以觀察到。這最終會(huì)導(dǎo)致更高的靈敏度、更快的響應(yīng)時(shí)間、更低的功耗和顯著的穩(wěn)定性。
黃說(shuō):“透過(guò)將二維半導(dǎo)體電晶體與獨(dú)特的CMAGs集成,我們的CMAG電晶體感應(yīng)器可進(jìn)一步提升效能,使應(yīng)用范圍更廣。”
在最初的實(shí)驗(yàn)中,研究人員制造的傳感器顯示出可調(diào)靈敏度和壓力感應(yīng)范圍,在0-5千帕范圍內(nèi)平均靈敏度為44kpa,最高靈敏度為770 kPa。此外,當(dāng)使用氣隙門作為2-D半導(dǎo)體晶體管的壓敏門時(shí),Huang和她的同事能夠進(jìn)一步將他們的器件的靈敏度提高到大約103-107 kPa?1,優(yōu)化的壓力范圍約為1.5 kPa。
Huang和她的同事提出的基于cmagi的設(shè)計(jì)策略非常容易實(shí)現(xiàn)。此外,它還可以應(yīng)用于電容式和晶體管式傳感器的開發(fā)。
研究人員展示了他們的壓力傳感器在許多應(yīng)用方面的潛力,包括靜壓繪圖的實(shí)現(xiàn)、人體脈搏波的測(cè)量和聲波的探測(cè)。在未來(lái),他們的高靈敏度傳感器可以用于開發(fā)具有更先進(jìn)的傳感能力的機(jī)器人、監(jiān)測(cè)病人長(zhǎng)期健康狀況的可穿戴設(shè)備,以及其他一些技術(shù)工具。
黃說(shuō):“希望CMAGs的概念能為新型壓力傳感器鋪平道路?!薄拔覀儸F(xiàn)在正致力于基于CMAGs概念的保形/柔性壓力傳感器陣列,這將使人機(jī)界面和相關(guān)應(yīng)用成為可能。”我們期待在未來(lái)展示更多我們的作品。”
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