芯片和集成电路有什么区别?

芯片和集成电路有什么区别?,第1张

要表达的侧重点不同。芯片就是芯片,一般是指你肉眼能够看到的长满了很多小脚的或者脚看不到,但是很明显的方形的那块东西。但是,芯片也包括各种各样的芯片,比如基带的、电压转换的等等。处理器更强调功能,指的就是那块执行处理的单元,可以说是MCU、CPU等。集成电路范围要广多了,把一些电阻电容二极管集成到一起就算是集成电路了,可能是一块模拟信号转换的芯片,也可能是一块逻辑控制的芯片,但是总得来说,这个概念更加偏向于底层的东西。集成电路是指组成电路的有源器件、无源元件及其互连一起制作在半导体衬底上或绝缘基片上,形成结构上紧密联系的、内部相关的事例电子电路。它可分为半导体集成电路、膜集成电路、混合集成电路三个主要分支。芯片(chip)就是半导体元件产品的统称。是集成电路(IC, integrated circuit)的载体,由晶圆分割而成。

压力变送器现状与未来发展趋势

【摘要】:压力变送器是许多工业设备中用以控制工业过程和压力变化的重要原件。压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。压力变送器分电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。

【关键词】:压力变送器;智能变送器;EJA变送器;罗斯蒙特压力变送器

【正文】:

一 、引言

压力变送器是直接与被测介质相接触的现场仪表,常常在高温 低温 腐蚀 振动 冲击等环境中工作。在石油、化工、电力、钢铁、轻工等行业的压力测量及现场控制中应用非常广泛。

压力变送器的发展大体经历了四个阶段:

(1) 早期压力变送器采用大位移式工作原理,如曾大量生产的水银浮子式差压计及膜盒式差压变送器,这些变送器精度低且笨重。

(2) 20世纪50年代有了精度稍高的力平衡式差压变送器,但反馈力小,结构复杂,可靠性、稳定性和抗振性均较差。

(3) 70年代中期,随着新工艺、新材料、新技术的出现,尤其是电子技术的迅猛发展出现体积小巧、结构简单的位移式变送器。

(4) 90年代科学技术迅猛发展,这些变送器测量精度高而且逐渐向智能化发展数字信号传输更有利于数据采集

压力变送器发展至今已有电容式变送器、扩散硅压阻式变送器、差动电感式变送器和陶瓷电容式变送器等不同类型。

二、几种压力变送器

1.扩散硅压力变送器

20世纪90年代中期,美国Icsensors公司、Nova公司应用硅精蚀和硅晶片叠合两项尖端科技生产了新型扩散硅压力传感器并开发出具有精度高, 重复性小, 抗腐蚀的扩散硅压力变送器。1993年长沙矿山研究院开发了具有极高性价比的SBP800型扩散硅压力变送器, 在首钢、长岭炼油厂等数十家大中型企业推广使用。

过程压力通过隔离膜片、密封硅油传输到扩散硅膜片上、同时参考端的压力大气压作用于膜片的另一端。这样膜片两边的压差产生一个压力场, 使膜片的一部分压缩, 另一部分拉伸, 在压缩区和拉伸区分别由两个应变电阻片, 以感受压力引起的阻值的变化, 从而将压力信号转换为电信号图。此种SBP800型压力变送器可以测量316钢承载的任何液、气态介质。

2.电容薄膜式压力变送器

电容薄膜式绝对压力变送器自80年代诞生至今有20年历史, 由于它的精度高, 耐腐蚀, 耐污染, 稳定性好, 是国内外公认的检测低真空压力的理想仪表。美国M.K.S的公司是全球生产电容薄膜式压力变送器的主要生产厂家, 至目前为止, 它的年销售额已达上亿美元, 涉及民用工业的各个领域, 并在航天工业、核工业等军事工业中发挥着独特的作用。

这种压力变送器是利用d性薄膜在压差作用下产生压变引起电容变换的原理制成, 它是由检测部分和转换电路组成检测部分有真空腔及检测腔两个腔体。真空腔为全密封结构, 经质谱检漏仪检漏合格后, 通过长时间排气, 最后将排气管密封形成的, 并备有消气剂, 消除残余气体, 长期保持高真空。固定极板位于真空腔中, 由极板引出线至腔外。检测膜片置于高真空的真空腔及连接低真空待测系统的检测腔之间, 检测膜片为可动极板, 其与固定极板形成一个平板电容器, 有一定的电容值。被测的低真空压力通过检测孔进入检测腔, 检测膜片产生挠曲, 改变了其与固定极板的距离, 电容值也随之改变。不同的低真空压力值决定不同的电容值。最后电容信号被输送到电路转换部分, 电路转换部分将电容信号通过变换、整理、放大等环节,输出一个标准电压或电流信号。这个标准电信号是从电容信号而来, 它与真空压力成正比。真空预冷试验机采用CPCD100Z型电容薄膜式压力送器作为真空室压力的测量。通过微处理机把信号输出在面板上。实验证明, 该类型变送器响应快, 稳定可靠并可以连续使用, 充分满足了试验中压力测量的要求。

3.陶瓷厚膜压力变送器

陶瓷厚膜式压力变送器是利用了陶瓷厚膜电阻的力敏效应。利用陶瓷厚膜压力芯片作为d性元件, 印刷和烧结在陶瓷膜片上的厚膜电阻为敏感电阻, 并经过精密的补偿技术、调阻技术、信号处理技术的处理, 将压力信号直接转换成标准的电流信号, 并接人工业仪表或计算机控制系统, 实现生产过程的自动检测和控制。

瓷厚膜压力变送器主要是由陶瓷厚膜压力传感器和微处理器两部分组成, 传感器用来测量压力变化。当压力作用于传感器时, 引起传感器的电阻值变化, 传感器芯片上的电桥电路检测出并由A/D转器转换成数字信号送至微处理器。微处理器是信号处理的核心部件,具有线性运算、校正、故障诊断和通信功能。传感器数据存储器能够存储修正系数, 微处理器利用存储器中的数据信息, 经计算处理, 产生一个高精度的特性优异的输出。这种变送器在生产工艺过程中可将各种介质包括腐蚀性和非腐蚀性的气体、液体直接引人到陶瓷膜片上, 无需进行复杂的隔离技术, 因此价格低廉。压力变送器的d性体为物化性能极为稳定的高铝瓷儿制作, 长期工作无蠕变和塑性变形, 线性度、滞后性能明显优于其他类型压力变送器。

4.陶瓷电容压力变送器

陶瓷电容压力变送器采用无中介液的干式陶瓷电容传感器, 从而获得很高的技术性能。市场上以德国E+H公司和美国Kavlico公司产品为主。年代中期,哈尔滨工业大学利用美国Kavlico公司的陶瓷电容式传感器生产出PTM120压力变送器, 其性能稳定, 测试数据准确, 大量投人到石油、化工、电力、钢铁、轻工等行业的压力测量及现场控制。

陶瓷电容压力变送器的工作原理与其他电容式的变送器不同, 介质压力直接作用于陶瓷膜片, 使测量膜片产生偏移。膜片位移产生的电容变化量与输人压力成一定的线性关系, 经电子部件检测、放大并输出。

三、智能型压力变送器

20世纪90年代, 现场总线技术迅速崛起, 工业过程控制系统逐渐向具有双向通信和智能仪表控制的现场总线控制系统方向发展。从而产生了新一代的智能压力变送器。它们的主要特点如下。

(1)自补偿功能如非线性、温度误差、响应时间、噪声和交叉感应等。

(2)自诊断功能如在接通电源时进行自检, 在工作中实现运行检查。

(3)微处理器和基本传感器之间具有双向通信的功能构成闭环工作系统。

(4)信息存储和记忆功能。

(5)数字量输出。

基于上述功能, 智能压力变送器的精度、稳定性、重复性和可靠性都得到提高和改善。其双向通信能力实现了计算机软件控制及远程设定量程等状态。

智能型压力变送器主要分为带协HART协议的和带482或RS232接口的两种类型。带HART协议的智能压力变送器是在模拟信号上迭加一个专用频率信号, 实现模拟和数字同时进行通信。带RS232或485口的智能压力变送器内部将模拟信号A/D转换通过微处理器计算由D/A输出。RS232接口是异步通信协议接口, 可与许多通信协议兼容。因此, 后者应用非常广泛。

四、压力变送器代表性产品

(1)EJA变送器

产品规格

应用 类型 型号 膜盒 量程(KPa) 最大工作压力(MPa)

差压和液位 常规安装 EJA110A L 0.5-10 3.5

L(接液材质代码为“S”) 0.5-10 16

M 1-100 16

H 5-500 16

V 0.14-14MPa 16

特点:

静压影响忽略不计

当加有静压(工作压力)时,两形状、尺寸、材质完全一致的谐振梁形变相同, 故频率变化也一致,故偏差自动清除(公式和图类似温度影响)。

单向过压特性优异

接液膜片与膜盒本体采用独创的波纹加工技术,使外部压力增大到某一数值时, 接液膜片能与本体完全接触,硅油传递给传感器的压力不再随外力的增加而增 加,从而达到对传感器的保护作用。

安装灵活

可无需支架,直接安装;

常规使用,无需三阀组。

综合评价:

采用微电子加工技术(MEMS)在一个单晶硅芯片表面的中心和边缘制作 两个形状、尺寸、材质完全一致的H形状的谐振梁,谐振梁在自激振荡 回路中作高频振荡(如图1)。 单晶硅片的上下表面受到的压力不等时,将产生形变,导致中心谐振梁 因压缩力而频率减小,边缘谐振因受拉伸力而频率增加(如图2)。

两频率之差信号直接送到CPU进行数据处理,然后 (1)经D/A转换成4-20mA输出信号,通讯时叠加Brain或Hart数字信号; (2)直接输出符合现场总线(Fieldbus Foundation TM)标准的数字信号。

(2)罗斯蒙特压力变送器

一、产品概述:

罗斯蒙特的3051C型压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。它具有无可比拟的 *** 作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。

工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的d性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。

3051变送器的应用

新型3051C的性能指标保证在不同工况下的精度和稳定性。灵活可变的CoPlanarTM平台设计不但为您目前的应用需求提供最佳方案,同时通过PlantWeb工厂管控网和现场总线技术也完全能满足您将来的技术要求。

二、技术参数:

总体性能:±0.15%

精度:±0.075%

差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi

表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi

绝对压力:校验量程从0.167psia至4000psia

过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR,蒙乃尔R,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔

设计小巧、坚固而质轻,易于安装。

五、压力变送器的趋势

当今世界各国压力变送器的研究领域十分广泛,几乎渗透到了各个行业,但归纳起来主要有以下几个趋势:

(1) 智能化由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些微处理器,使得变送器具有自动补偿、通讯、自诊断、逻辑判断等功能。

(2) 集成化压力变送器已经越来越多的与其它测量用变送器集成以形成测量和控制系统。集成系统在过程控制和工厂自动化中可提高 *** 作速度和效率。

(3) 小型化目前市场对小型压力变送器的需求越来越大,这种小型变送器可以工作在极端恶劣的环境下,并且只需要很少的保养和维护,对周围的环境影响也很小,可以放置在人体的各个重要器官中收集资料,不影响人的正常生活。如美国Entran 公司生产的量程为2~500PSI 的变送器,直径仅为1. 27mm ,可以放置在人体的血管中而不会对血液的流通产生大的影响。

(4) 标准化变送器的设计与制造已经形成了一定的行业标准。如ISO 国际质量体系美国的ANSI、ASTM标准、俄罗斯的ГOCT、日本的J IS 标准。

(5) 广泛化压力变送器的另一个发展趋势是正从机械行业向其它领域扩展,例如:汽车元件、医疗仪器和能源环境控制系统。

原子1900年,德国科学家普朗克发现,原子在裂变时,会释放出

巨大的能量,他把这种能量称为“夸特”,这一发现被誉为世纪性发

现。

不锈钢1903年前,钢不仅易锈,而且易被腐蚀。1903年到1912年

间,不锈钢一出现便成了杰出的工业金属。而今,不锈钢已不仅仅用

于工业,还广泛地应用于医疗与人体。

空调以前,中国皇帝夏日纳凉要取高山之冰,1911年,美国人W·

卡里尔发明了空调,人开始胜天。

阿司匹林1897年,德国人费利克斯·霍夫曼合成乙酰水杨酸,两

年后登记的商品名为阿司匹林,一个世纪后成为最大众化的药品。

汽车1913年,美国汽车制造商亨利·福特正式启用他的汽车组装

流水线,降低了成本,提高了效率,使汽车进入寻常百姓家,成了这

个世纪拥有决定性影响的一件大事。

飞机1901年8月14日,第一架动力飞机开始飞行。1933年,世界上

第一条正规航线开通,大大拓展了人类的活动空间。

电灯1913年.钨丝取得专利后,电灯开始大放光明。

传真1902年,传真第一次传送,传真用于商业始于1926年。

电影电影成为一种娱乐始于1895年12月28日,最早流行的有声电

影《爵士歌唱家》l927年10月在纽约上映,第一部彩色电影《虚荣城

市》1935年在英美同时上映,第一部宽银幕电影1953年问世。

复印机1907年,世界上最早的照相复印机在美国纽约出现,

1959年,施乐914型静电复印机面市后复印机开始被广为应用。

彩色相片上个世纪就有了彩色照相的原理,但直到本世纪40年代

才有了第一批彩色胶卷,彩色相片走过了漫长的跨世纪之路。

电视当今世界上人均拥有量极高的电视(平均每10人拥有一部)

始于1927年,始于美国人之手。

因特网本世纪发明的全球最大的由众多网络互相连接而成的计算

机网络,与电视机一起,让每天发生的世界性新闻及时传播到地球的

每一个角落,拉开了信息时代的大幕。

激光1960年第一台激光器诞生。

隐形眼镜发明于中世纪的眼镜,直到1945年隐形眼镜的出现才有

了实质性的进展,1964年,软质隐形眼镜发明。

心动记录器1958年,瑞典人奥克·森宁发明了心动记录器,60年

代开始应用,至今,被它挽救的生命不计其数。

电子计算机第二次世界大战时开始研制,1943年制造出第一台类

似于现今电子计算机的计算机。

盘尼西林1929年,英国的弗莱明首次研制,1941年用于第二次世

界大战中受伤的士兵,被誉为仅次于原子d的发明。

避孕药1959年避孕药被研制出,人类开始控制自身的出生率。

塑料在本世纪前不存在的塑料已成了我们这个世纪不可少的东西,

它始于1909年美国人L·贝克兰发明的酚醛塑料的制作方法。

雷达从1935年起,人们开始利用极短的无线电波测定远距离的或

看不见的目标。

无线电1901年意大利人马克尼成功地进行了第一次无线电通讯,

1948年半导体收音机被发明。

X光从1895年就存在的X射线到本世纪的头10年才应用于医疗,才

发挥出了它巨大的能量。

核能1939年实现,1956年始用于发电。

手表人类历史上改变次数较多的发明之一,能戴起来的较舒适的

手表出现于1904年。

人工肾维伦·科夫1945年设计了第一个人工肾,这种血液透析装

置延长了无数肾功能衰竭者的生命。

机器人1983年,联邦德国沃尔夫斯堡大众汽车股份公司制造生产

了第一个机器人。

人造卫星1957年10月4日,前苏联发射的第一颗人造卫星开辟了人

类的航天时代。

xyk金钱史上,xyk的出现是自货币出现后的最大革命。首

张xyk是20年代印发的,普遍使用的xyk是1950年印发的。

输血1900年卡尔·兰德发现人的血型后使输血成了可能。

克隆技术1997年,英国科学家成功地培育出克隆绵羊“多利”。

在此之前,人类充满想象力的所有创造中,唯一的缺憾是“人不能造

人”,所以人类长期以来把这项最神奇的制造归功于看不见、摸不着

的神秘力量。克隆技术的诞生,使20世纪的最后神话开始走向破灭。

除了上述的一些重要发明外,本世纪人类的另外两个巨大成就也

将名垂史册:

联合国这个世纪最伟大的另一个成就就是,人类找到了通向和平

的道路,由于两次世界大战血的教训,联合国应运而生。我们已在波

黑战争、柬埔寨内战、中东和谈中看到了这一作用。

世界贸易过去的许多国际争端大都是为了争夺资源,战争的代价

常常昂贵到得不偿失。国际贸易使全球资源得以在和平的状态下自由

交换,资源的流动、分配可以通过关税与非关税谈判取得,战争的必

要性被降低到最小程度。在经济迅猛发展,资源短缺的情况下,50年

没有发生战争是个伟大的成就。

参照 http://zhidao.baidu.com/link?url=P8ZWNpSoYCkc1JUkIJEK2e7L5YSObeC8wCa1QJAgHos50BM9xRbzj0vXXOS_t0Qp7kxMuVLw4p0oLa_vY1qira


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