华懋科技并表博康了没

华懋科技并表博康了没,第1张

合并了。华懋科技:2020年1月4日,增资后持有徐州博康31.63%股权,从此进军半导体光刻胶的核心赛道,华懋科技是全球最具实力的安全气囊布、安全气囊袋的生产商,拥有最先进的生产工艺,为全球主流车型提供安全保障。

计算机行业:《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》发布 数据安全迎来加速发展拐点

类别:行业 机构:西部证券股份有限公司 研究员:邢开允/刘浩 日期:2021-07-14

事件:2021年7月4日,国家网信办公告由于“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定,通知应用商店下架“滴滴出行”App。

我国网络安全的发展主要受政策的驱动以及安全事件的催化。此次“滴滴事件”折射出数据风险,网信办迅速反应强调数据安全,工信部发力推动网络安全建设投入,我国网络安全(特别数据安全)将迎来加速发展的新拐点。滴滴事件引出了“核心数据、重要数据或大量个人信息被窃取、泄露、毁损以及非法利用或出境的风险”。国家政策迅速响应,据滴滴事件仅仅不到一周时间,7月10日网信办即发布旨在强调数据安全与国外上市风险审查的《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》。过去我国网络安全主要围绕硬件、软件一系列传统产品建设布局,随着互联网、云计算的发展,数据的集中化,加大对数据安全的需求。7月12日工信部再发《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》,提出到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。我们认为新的网络安全产业资金将重点投入到面向数据安全管理的如威胁情报、态势感知、数据防泄漏、数据审计类等主动安全新赛道产品,布局该类新赛道的企业将有望最受益。

上海、广东成为网络安全建设的排头兵,将陆续带动全国各地加大发展网络安全产业。7月9日,上海市经信委软件和信息服务业处处长裘薇在2021世界人工智能大会安全高端对话会上披露,正和国家网信办协商,在今年发布的网络安全“十四五”规划以及即将发布的网络安全产业行动计划当中,进一步明确政府和公共企事业单位在网络安全上的投入比例不低于10%。据IDC数据显示,我国网络安全市场占信息市场的比重不足2%,低于全球平均水平3.74%。政府和公共企事业单位作为当前我国网络安全的最大下游客户,投入比例不低于10%将有效带动提升我国网络安全市场占信息市场的比重。7月11日,广东省人民政府公布了《广东省数据要素市场化配置改革行动方案》,方案预计,到2021年底,省内初步构建起统一协调的公共数据运营管理体系。这是自2020年4月9日,中央发布第一份关于要素市场化配置文件后,首个省份出台具体响应措施。我们认为,上海、广东作为我国发达地区率先落地网络安全建设,将陆续带动全国各地加大发展网络安全产业。

风险提示:(1)政策支持力度和推进节奏不及预期;(2)行业竞争加剧。

汽车 行业:销量表现较弱 新能源 汽车 快速增长

类别:行业 机构:群益证券(香港)有限公司 研究员:沈嘉婕 日期:2021-07-14

销量及点评:

6 月 汽车 销量YOY-12.4% , 表现较弱

根据中汽协发布的数据, 6 月 汽车 销量为201.5 万辆,MOM-5.3%,YOY-12.4%。本月销量降幅较大,其中商用车降幅大于乘用车。

6 月乘用车销量为156.9 万辆,MOM-4.7%,YOY-11.1%。

其中SUV 月销74.6 万辆,MOM-0.3%, YOY-9.3%。轿车月销72.4 万辆,MOM-6.9%, YOY-11.8%。

6 月商用车销量为44.6 万辆,MOM-7.4%,YOY-16.8%。

货车销量为39.4 万辆,MOM-9.6%, YOY-20.2%, 随着终端物流和基建需求下降,重卡销量连续3 个月下滑。本月客车销量为5.3 万辆,MOM+13.4%,YOY+23.5%,轻客销量恢复较好。

1-6 月, 汽车 累计销量为1289.1 万辆, YOY+25.6%; 乘用车累计销售1000.7 万辆,YOY+27%;商用车累计销售288.4万辆,YOY+20.9%。与2019 年同期资料相比,1-6 月 汽车 累计销量增长4.6%;其中乘用车累计销量下降1.2%;商用车累计销量增长31.3%。

6 月新能源 汽车 销量大幅增长

新能源 汽车 保持持续增长态势, 本月销量为25.6 万辆,MOM+17.6%, YOY+139.3%。其中新能源乘用车销售24.1 万辆,MOM+18.3%,YOY+114%;新能源商用车月销1.4 万辆,MOM+8.2%,YOY+23.7%。1-6 月新能源 汽车 累计销售120.6万辆, YOY+201.5%, 市场渗透率上升至9.4%。

新能源乘用车方面, 特斯拉中国本月销量达33155 辆,环比增长29.5%;五菱宏光EV 月销29143 辆,环比下降2%。

造车新势力销量均明显增长,蔚来、小鹏和理想6 月分别交付8083 辆、6565 辆和7713 辆,环比+20.4%、+15.4%和+78.4%。

理想中期改款车型上市后, 6 月的销量环比大幅增长。此外,比亚迪DM- i 系列混动车型上市后也快速上量, 本月DM 车型销量达2.01 万辆, 环比增长55%。

1-6 月,特斯拉中国交付量为16.1 万辆;五菱宏光EV 累计销量为15.8 万辆; 蔚来、小鹏和理想的交付量分别为4.2万辆、3.07 辆和3 万辆。

由于供应链紧张,商用车销量快速下滑,本月整体车市表现较弱, 但新能源 汽车 销量保持较快增长。我们预计2021 年行业销量将同比增长10%左右。目前 汽车 行业处于产品向电动化转换的关键时期,经济环境和疫情发展的不确定性、原材料价格提升、 汽车 芯片产能不足等问题对企业管理提出了更高的要求,产品竞争力强的车企有望进一步提升市场占有率。推荐长城 汽车 、比亚迪、吉利 汽车 。

半导体行业:屹唐股份:拥有全球最顶尖客户 产品进入最先进制程

类别:行业 机构:中银国际证券股份有限公司 研究员:杨绍辉/陶波 日期:2021-07-14

北京屹唐半导体 科技 股份有限公司的科创板IPO 申报于6 月25 日获受理。拟募资30 亿元投入集成电路装备研发制造服务中心项目、高端集成电路装备研发项目及发展和 科技 储备资金等。

公司亮点

干法去胶设备全球第一、快速热处理设备全球第二、干法刻蚀设备全球前10。

公司主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售,是具备全球知名度和认可度的重要供应商。干法去胶设备和快速热处理设备可用于 90 纳米到 5 纳米逻辑芯片、10 纳米系列 DRAM 芯片、 32 层到 128 层 3D闪存芯片制造中若干关键步骤的大规模量产;干法刻蚀设备主要可用于 65 纳米到5 纳米逻辑芯片、10 纳米系列 DRAM 芯片、 32 层到 128 层 3D 闪存芯片制造中若干关键步骤的大规模量产。2018-2020 年收入依次约15.2 亿元、15.7 亿元、23.1 亿元,复合增长率为 23.41%;净利润为 0.2 亿元、-0.9 亿元和 0.2 亿元,毛利率为 40.09%、33.75%和 32.79%。

拥有国内外顶尖客户资源。公司所生产的产品已被多家全球领先的存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商等集成电路制造厂商所采用,覆盖全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商,如:台积电、三星电子、中芯国际、长江存储、格罗方德、 美光 科技 、SK 海力士。2018-2020 年公司的专用设备销量分别为 94 台、121 台和 192 台,同比增长为28.7%、58.7%。截至 2020 年 12 月31 日,公司产品的全球累计装机数量已超过 3,700 台。

在部分本土产线干法去胶设备领域的国产化率已达到 90%以上,公司市占率逐年提升。据 Gartner 统计数据,2018 年-2020 年公司在干法去胶设备领域中分别位于全球第三、第二和第一的市场地位,市占率逐年提升。全球的干法去胶领域主要由屹唐、比思科、日立高新、泛林半导体、泰仕半导体等五家垄断,合计约占超90%。据中国国际招标网数据,部分本土主流产线的干法去胶设备国产化率已达90%以上,2017 年以来公司已在国内3D Nand 客户产线上累计获得69 台去胶设备订单。

研发投入较大,2020 年核心技术产品收入占比为73.84%。公司5 名核心技术人员均有如应用材料、泛林半导体等国际知名半导体设备公司研发经验。公司共设立中国、美国、德国三地的研发中心,2018 – 2020 年度的研发费用分别为 25,438.66 万元、27,932.55 万元和 32,848.21 万元,占营业收入比例分别为16.75%、17.75%和 14.20%,研发投入比例较高。

募投项目:扩充产能,提升成熟产品竞争力和满足先进制程。本次发行募集资金扣除发行费用后合计31.63 亿元,将分别投资于集成电路装备研发制造服务中心项目、高端集成电路装备研发项目、发展和 科技 储备资金,将推动公司在2022 年底前扩大干法去胶设备等集成电路装备的生产容量和提升原子层级表面处理及超高选择比刻蚀设备、先进干法去胶设备、基于 Hydrilis 平台的新一代超高产能去胶设备和刻蚀设备等先进技术的自主研发实力,进一步巩固公司在半导体工艺设备细分领域的领先地位。

投资建议

继续强烈推荐半导体设备板块,推荐组合:中微公司、北方华创、万业企业、精测电子、芯源微、长川 科技 、华峰测控。

评级面临的主要风险

地缘政治摩擦的不确定;零部件供应链安全的不确定性。

房地产行业:控二手房价严禁炒作学区房 增一手房量加大居住用地供应

类别:行业 机构:国信证券股份有限公司 研究员:任鹤/王粤雷 日期:2021-07-14

销售:新房、二手房销售增幅收窄企稳

新房方面,截至上周,我们跟踪的28 城商品住宅销售面积合计14643万平方米,相对2020 年同期增长52%,相对2019 年同期增长39%,样本城市销售整体延续较为景气的表现。从单城来看,北上广深四大一线城市商品住宅成交面积累计同比分别增长96%/68%/82%/43%。样本城市中,福州、武汉成交面积累计同比分别增长182%/140%。

二手房方面,截至上周,我们跟踪的10 城二手房成交套数合计42.9 万套,相对2020 年同期增长21%,相对2019 年同期增长11%。样本城市中,北京、厦门、青岛、苏州表现较热,成交套数同比增速分别为63%/58%/45%/43%。

融资:内债发行环比上升,外债发行环比下降上周房企发行国内债券141.4 亿元,环比+57%,发行海外债券45 亿元,环比-20%,合计债权融资186 亿元,环比+28%。截至上周,本年房企累计发行国内债券3871 亿元,同比+7%,累计发行海外债券1928 亿元,同比-20%,合计债券融资金额5799 亿元,同比-4%。

重要事件

1、西安建立二手住房成交参考价格发布机制;2、深圳拟进一步加大居住用地供应;3、厦门发布存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房的实施方案;4、北京西城区严禁炒作学区房,对于落实不到位企业依法处理;5、深圳发布住房发展2021 年度计划,将供应6 万套新房及4 万套公共房;6、上海市房管局宣布未通过价格核验二手房源不得对外发布。

投资建议

风险提示

部分焦点城市城市房价延续上涨、土地市场过热引发调控政策超预期。

网络安全行业:网络安全政策频出 行业景气持续上行

类别:行业 机构:国元证券股份有限公司 研究员:耿军军 日期:2021-07-14

事件:

7 月10 日,国家互联网信息办公室发布《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》;7 月12 日,工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023 年)(征求意见稿)》。

点评:

网络安全行业迎来政策风口,行业龙头有望加速成长《行动计划》提出了我国网络安全产业2023 年的发展目标:网络安全产业规模超过2500 亿元,年复合增长率超过15%,网络安全技术创新能力明显提高,产品和服务水平不断提升。在需求释放方面,《行动计划》对重点行业的安全能力提出了更高要求,明确了电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%。随着政策的频繁出台,网络安全产业中长期高成长性再获支撑。当前,我国网络安全市场正由满足形式合规需求的被动防御迈向强调实战的主动防御,中长期处于需求加速、行业集中度逐步提升的过程。我们认为,随着主动防御产品需求的持续释放,各细分领域中具备体系化建设能力的厂商有望加速成长,引领行业迈向更高的发展阶段。

强调创新能力,有望推动新场景下的网络安全技术的发展随着5G、大数据、人工智能、车联网、工业互联网、物联网等新技术的快速发展,网络安全产品和服务蓬勃发展。《行动计划》提出,在供给层面,发展创新安全技术,推动网络安全架构向内生、自适应发展,加快开展基于开发安全运营、主动免疫、零信任等框架的网络安全体系研发;在需求层面,加快新兴融合领域安全应用,面向车联网安全,鼓励整车企业提升 汽车 、网络关键设备及云平台的安全防护与检测能力。面向物联网终端、网关、平台等物联网关键环节,开展物联网安全检测、异常处置和公共服务,打造“物联网安心产品”。

数据安全政策持续加码,蓝海市场潜力凸显

随着《数据安全法》、《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》等政策的逐步落地,国家对数据安全监管趋严,数据安全市场有望成为新蓝海。《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》指出,掌握超过100 万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。此外,《行动计划》提出,强化数据安全技术研究与应用,针对数据防泄露、防篡改、防窃取等传统数据安全保障需求,进一步优化数据安全管理、分类分级安全防护等产品功能和性能,提升数据安全智能防护和管理水平。

投资建议

风险提示

新冠肺炎疫情反复;行业相关政策推进不及预期;行业竞争加剧,整体盈利能力下降;零信任等新赛道产品研发及市场推广不及预期等。

类别:行业 机构:光大证券股份有限公司 研究员:朱悦 日期:2021-07-13

家居行业:后疫情时代国内增长结构变化,海外进口需求向好电子烟:政策有望规范行业,市场仍享行业红利推荐标的:家居、电子烟、造纸三大板块龙头公司我们推荐: 1) 顾家家居(603816.SH) : 轻装上阵, 零售转型与供应链整合。2) 欧派家居(603833.SH):全屋服务系统能力强,有望做大客单值。3)思摩尔国际(6969.HK):依托优质雾化芯,海内外市场乐观有望受益。4)太阳纸业(002078.SZ):纸价提涨改善业绩,优质管理穿越牛熊。5) 晨光文具(603899.SH) : 一体两翼业务 健康 发展, 新业务羽翼渐丰。6) 公牛集团(603195.SH):渠道壁垒加产品创新,业务将稳步推进。

风险提示:疫情反复影响需求,地产增长不及预期,电子烟实施专卖制,纸厂需求不及预期。

造纸:限塑令与禁废令叠加,纸价仍有上行空间后疫情时代新房需求增速有放缓趋势,二手房和“老破小”改造成为家居市场增长点,2021年至今,家居行业零售端需求释放明显,2-4 月的变化超出 历史 增长平均水平。海外家具需求猛增,出口型家居企业从中获益。

2018年以来中国电子烟市场增长迅速,低渗透率提供充足成长空间,电子烟参考烟草监管助力行业良性竞争,龙头公司也有望受益于良好的市场环境实现收入增长。

木浆系:浆纸价格高位回落,需求放缓、库存处于相对高位,或仍持续低迷行情;废纸系:禁废令下废纸价格回暖,进口纸价上行有望支撑国内纸价,在下游需求修复的大环境下,Q3随旺季有望迎来行情。

英文名称:transducer / sensor

传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾),并将探知的信息传递给其他装置或器官。

[编辑本段]传感器的定义

国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。

[编辑本段]传感器的分类

可以用不同的观点对传感器进行分类:它们的转换原理(传感器工作的基本物理或化学效应);它们的用途;它们的输出信号类型以及制作它们的材料和工艺等。

根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类 :

传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号。

化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。

有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产的可能性,价格问题等,解决了这类难题,化学传感器的应用将会有巨大增长。

常见传感器的应用领域和工作原理列于表1.1。

按照其用途,传感器可分类为:

压力敏和力敏传感器 �位置传感器

液面传感器 �能耗传感器

速度传感器 �热敏传感器

加速度传感器 �射线辐射传感器

振动传感器� 湿敏传感器

磁敏传感器� 气敏传感器

真空度传感器� 生物传感器等。�

以其输出信号为标准可将传感器分为:

模拟传感器——将被测量的非电学量转换成模拟电信号。�

数字传感器——将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。�

膺数字传感器——将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。�

开关传感器——当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。

在外界因素的作用下,所有材料都会作出相应的、具有特征性的反应。它们中的那些对外界作用最敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用来制作传感器的敏感元件。从所应用的材料观点出发可将传感器分成下列几类:

(1)按照其所用材料的类别分�

金属� 聚合物� 陶瓷� 混合物�

(2)按材料的物理性质分� � 导体� 绝缘体� 半导体� 磁性材料�

(3)按材料的晶体结构分�

单晶� 多晶� 非晶材料�

与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三个方向:�

(1)在已知的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在传感器技术中得到实际使用。�

(2)探索新的材料,应用那些已知的现象、效应和反应来改进传感器技术。�

(3)在研究新型材料的基础上探索新现象、新效应和反应,并在传感器技术中加以具体实施。�

现代传感器制造业的进展取决于用于传感器技术的新材料和敏感元件的开发强度。传感器开发的基本趋势是和半导体以及介质材料的应用密切关联的。表1.2中给出了一些可用于传感器技术的、能够转换能量形式的材料。�

按照其制造工艺,可以将传感器区分为:

集成传感器�薄膜传感器�厚膜传感器�陶瓷传感器

集成传感器是用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的。通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。�

薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的。使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。�

厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形。

陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶-凝胶等)生产。�

完成适当的预备性 *** 作之后,已成形的元件在高温中进行烧结。厚膜和陶瓷传感器这二种工艺之间有许多共同特性,在某些方面,可以认为厚膜工艺是陶瓷工艺的一种变型。�

每种工艺技术都有自己的优点和不足。由于研究、开发和生产所需的资本投入较低,以及传感器参数的高稳定性等原因,采用陶瓷和厚膜传感器比较合理。

[编辑本段]传感器静态特性

传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、分辨力和迟滞等。

[编辑本段]传感器动态特性

所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。

[编辑本段]传感器的线性度

通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。

拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。

[编辑本段]传感器的灵敏度

灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。

它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。

灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。

当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。

提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。

[编辑本段]传感器的分辨力

分辨力是指传感器可能感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨力时,其输出才会发生变化。

通常传感器在满量程范围内各点的分辨力并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的最大变化值作为衡量分辨力的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的稳定性有负相相关性。

[编辑本段]电阻式传感器

电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。

[编辑本段]电阻应变式传感器

传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应,即在外力作用下产生机械形变,从而使电阻值随之发生相应的变化。电阻应变片主要有金属和半导体两类,金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、横向效应小等优点。

[编辑本段]压阻式传感器

压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。

用作压阻式传感器的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感 材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用最为普遍。

[编辑本段]热电阻传感器

热电阻传感器主要是利用电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。在温度检测精度要求比较高的场合,这种传感器比较适用。目前较为广泛的热电阻材料为铂、铜、镍等,它们具有电阻温度系数大、线性好、性能稳定、使用温度范围宽、加工容易等特点。用于测量-200℃~+500℃范围内的温度。

[编辑本段]温度传感器

1、室温管温传感器:

室温传感器用于测量室内和室外的环境温度,管温传感器用于测量蒸发器和冷凝器的管壁温度。室温传感器和管温传感器的形状不同,但温度特性基本一致。按温度特性划分,目前美的使用的室温管温传感器有二种类型:1、常数B值为4100K±3%,基准电阻为25℃对应电阻10KΩ±3%。温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离25℃越远,对应电阻公差范围越大;在0℃和55℃对应电阻公差约为±7%;而0℃以下及55℃以上,对于不同的供应商,电阻公差会有一定的差别。兹附“南韩新基”传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):-10℃→(57.1821—62.2756—67.7617)KΩ;-5℃→(48.1378—46.5725—50.2355)KΩ;0℃→(32.8812—35.2024—37.6537)KΩ;5℃→(25.3095—26.8778—28.5176)KΩ;10℃→(19.6624—20.7184—21.8114)KΩ;15℃→(15.4099—16.1155—16.8383)KΩ;20℃→(12.1779—12.6431—13.1144)KΩ;30℃→(7.67922—7.97078—8.26595)KΩ;35℃→(6.12564—6.40021—6.68106)KΩ;40℃→(4.92171—5.17519—5.43683)KΩ;45℃→(3.98164—4.21263—4.45301)KΩ;50℃→(3.24228—3.45097—3.66978)KΩ;55℃→(2.65676—2.84421—3.04214)KΩ;60℃→(2.18999—2.35774—2.53605)KΩ。除个别老产品外,美的空调电控使用的室温管温传感器均使用这种类型的传感器。常数B值为3470K±1%,基准电阻为25℃对应电阻5KΩ±1%。同样,温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离25℃越远,对应电阻公差范围越大。兹附“日本北陆”传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):-10℃→(22.1498—22.7155—23.2829)KΩ;0℃→(13.9408—14.2293—14.5224)KΩ;10℃→(9.0344—9.1810—9.3290)KΩ;20℃→(6.0125—6.0850—6.1579)KΩ;30℃→(4.0833—4.1323—4.1815)KΩ;40℃→(2.8246—2.8688—2.9134)KΩ;50℃→(1.9941—2.0321—2.0706)KΩ;60℃→(1.4343—1.4666—1.4994)KΩ。这种类型的传感器仅用于个别老产品,如RF7.5WB、T-KFR120C、KFC23GWY等。

2、排气温度传感器:

排气温度传感器用于测量压缩机顶部的排气温度,常数B值为3950K±3%,基准电阻为90℃对应电阻5KΩ±3%。兹附“日本芝蒲”传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):-30℃→(823.3—997.1—1206)KΩ;-20℃→(456.9—542.7—644.2)KΩ;-10℃→(263.7—307.7—358.8)KΩ;0℃→(157.6—180.9—207.5)KΩ;10℃→(97.09—109.8—124.0)KΩ;20℃→(61.61—68.66—76.45)KΩ;25℃→(49.59—54.89—60.70)KΩ;30℃→(40.17—44.17—48.53)KΩ;40℃→(26.84—29.15—31.63)KΩ;50℃→(18.35—19.69—21.12)KΩ;60℃→(12.80—13.59—14.42)KΩ;70℃→(9.107—9.589—10.05)KΩ;80℃→(6.592—6.859—7.130)KΩ;100℃→(3.560—3.702—3.846)KΩ;110℃→(2.652—2.781—2.913)KΩ;120℃→(2.003—2.117—2.235)KΩ;130℃→(1.532—1.632—1.736)KΩ。

3.、模块温度传感器:模块温度传感器用于测量变频模块(IGBT或IPM)的温度,目前用的感温头的型号是602F-3500F,基准电阻为25℃对应电阻6KΩ±1%。几个典型温度的对应阻值分别是:-10℃→(25.897—28.623)KΩ;0℃→(16.3248—17.7164)KΩ;50℃→(2.3262—2.5153)KΩ;90℃→(0.6671—0.7565)KΩ。

[编辑本段]湿度传感器

高分子电容式湿度传感器通常都是在绝缘的基片诸如玻璃、陶瓷、硅等材料上,用丝网漏印或真空镀膜工艺做出电极,再用浸渍或其它办法将感湿胶涂覆在电极上做成电容元件。湿敏元件在不同相对湿度的大气环境中,因感湿膜吸附水分子而使电容值呈现规律性变化,此即为湿度传感器的基本机理。影响高分子电容型元件的温度特性,除作为介质的高分子聚合物的介质常数ε及所吸附水分子的介电常数ε受温度影响产生变化外,还有元件的几何尺寸受热膨胀系数影响而产生变化等因素。根据德拜理论的观点,液体的介电常数ε是一个与温度和频率有关的无量纲常数。水分子的ε在T=5℃时为78.36,在T=20℃时为79.63。有机物ε与温度的关系因材料而异,且不完全遵从正比关系。在某些温区ε随T呈上升趋势,某些温区ε随T增加而下降。多数文献在对高分子湿敏电容元件感湿机理的分析中认为:高分子聚合物具有较小的介电常数,如聚酰亚胺在低湿时介电常数为3.0一3.8。而水分子介电常数是高分子ε的几十倍。因此高分子介质在吸湿后,由于水分子偶极距的存在,大大提高了吸水异质层的介电常数,这是多相介质的复合介电常数具有加和性决定的。由于ε的变 化,使湿敏电容元件的电容量C与相对湿度成正比。在设计和制作工艺中很难组到感湿特性全湿程线性。作为电容器,高分子介质膜的厚度d和平板电容的效面积S也和温度有关。温度变化所引起的介质几何尺寸的变化将影响C值。高分子聚合物的平均热线胀系数可达到 的量级。例如硝酸纤维素的平均热线胀系数为108x10-5/℃。随着温度上升,介质膜厚d增加,对C呈负贡献值;但感湿膜的膨胀又使介质对水的吸附量增加,即对C呈正值贡献。可见湿敏电容的温度特性受多种因素支配,在不同的湿度范围温漂不同;在不同的温区呈不同的温度系数;不同的感湿材料温度特性不同。总之,高分子湿度传感器的温度系数并非常数,而是个变量。所以通常传感器生产厂家能在-10-60摄氏度范围内是传感器线性化减小温度对湿敏元件的影响。

比较优质的产品主要使用聚酰胺树脂,产品结构概要为在硼硅玻璃或蓝宝石衬底上真空蒸发制作金电极,再喷镀感湿介质材料(如前所述)形式平整的感湿膜,再在薄膜上蒸发上金电极.湿敏元件的电容值与相对湿度成正比关系,线性度约±2%。虽然,测湿性能还算可以但其耐温性、耐腐蚀性都不太理想,在工业领域使用,寿命、耐温性和稳定性、抗腐蚀能力都有待于进一步提高。

陶瓷湿敏传感器是近年来大力发展的一种新型传感器。优点在于能耐高温,湿度滞后,响应速度快,体积小,便于批量生产,但由于多孔型材质,对尘埃影响很大,日常维护频繁,时常需要电加热加以清洗易影响产品质量,易受湿度影响,在低湿高温环境下线性度差,特别是使用寿命短,长期可靠性差,是此类湿敏传感器迫切解决的问题。

当前在湿敏元件的开发和研究中,电阻式湿度传感器应当最适用于湿度控制领域,其代表产品氯化锂湿度传感器具有稳定性、耐温性和使用寿命长多项重要的优点,氯化锂湿敏传感器已有了五十年以上的生产和研究的历史,有着多种多样的产品型式和制作方法,都应用了氯化锂感湿液具备的各种优点尤其是稳定性最强。

氯化锂湿敏器件属于电解质感湿性材料,在众多的感湿材料之中,首先被人们所注意并应用于制造湿敏器件,氯化锂电解质感湿液依据当量电导随着溶液浓度的增加而下降。电解质溶解于水中降低水面上的水蒸气压的原理而实现感湿。

氯化锂湿敏器件的衬底结构分柱状和梳妆,以氯化锂聚乙烯醇涂覆为主要成份的感湿液和制作金质电极是氯化锂湿敏器件的三个组成部分。多年来产品制作不断改进提高,产品性能不断得到改善,氯化锂感湿传感器其特有的长期稳定性是其它感湿材料不可替代的,也是湿度传感器最重要的性能。在产品制作过程中,经过感湿混合液的配制和工艺上的严格控制是保持和发挥这一特性的关键。

生物传感器的概念

生物传感器是用生物活性材料(酶、蛋白质、DNA、抗体、抗原、生物膜等)与物理化学换能器有机结合的一门交叉学科,是发展生物技术必不可少的一种先进的检测方法与监控方法,也是物质分子水平的快速、微量分析方法。各种生物传感器有以下共同的结构:包括一种或数种相关生物活性材料(生物膜)及能把生物活性表达的信号转换为电信号的物理或化学换能器(传感器),二者组合在一起,用现代微电子和自动化仪表技术进行生物信号的再加工,构成各种可以使用的生物传感器分析装置、仪器和系统。

生物传感器的原理

待测物质经扩散作用进入生物活性材料,经分子识别,发生生物学反应,产生的信息继而被相应的物理或化学换能器转变成可定量和可处理的电信号,再经二次仪表放大并输出,便可知道待测物浓度。

生物传感器的分类

按照其感受器中所采用的生命物质分类,可分为:微生物传感器、免疫传感器、组织传感器、细胞传感器、酶传感器、DNA传感器等等

按照传感器器件检测的原理分类 ,可分为:热敏生物传感器、场效应管生物传感器、压电生物传感器、光学生物传感器、声波道生物传感器、酶电极生物传感器、介体生物传感器等。

按照生物敏感物质相互作用的类型分类,可分为亲和型和代谢型两种。

UVA-1210是一个近紫外波光电传感器,可见光范围不响应,输出电流与紫外指数呈线性关系。适用于手机、PDA、MP4等便携式移动产品测量紫外指数,随时提醒人们(特别是女士)紫外线的强度并注意防晒,也适用于紫外波段的检测器、紫外线指数检测器。

紫外传感器

■电气特性

采用氮化镓基材料;

PIN型光电二极管;

光伏工作模式;

对可见光无响应;

暗电流低;

输出电流与紫外指数成线性关系。

符合欧盟RoHS指令,无铅、无镉

■典型应用

测量紫外指数:手机、数码相机、MP4、PDA、GPS等携式移动产品;

用于紫外检测器:全部紫外线波段的检测器、单UV-A波段检测器、紫外线指数检测器、紫外线杀菌灯辐照检测器。


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