СЕНСОР РІЗНИЦЕВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ НА ОСНОВІ ІНТЕГРУЮЧОГО СИГНАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

2018;
: pp. 25-36
1
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Здійснено розроблення  сигнальних перетворювачів  високочутливих  сенсорів різницевої  температури. Первинними  перетворювачами  таких  сенсорів  є  схемні  каскади  на  біполярних  транзисторах.  З  метою  розширення функціональних  можливостей  та  підвищення  роздільної  здатності  вимірювання  різниці  температур  у  сигнальному перетворювачі  використано  схему  інтегратора.  Проведені  експериментальні  дослідження  підтверджують  високу ефективність  використання  аналогового  інтегратора  в  сенсорах  різницевої  температури,  сигнальні  перетворювачі  яких поєднують високу точність та часову роздільну здатність вимірювання.

[1] M. Pertijs, J. Huijsing, Precision  temperature sensors in CMOS technology. Springer Science & Business Media, 2006.

[2]  M.  Pertijs,  A.  Niederkorn,  X.  Ma,  “A  CMOS  smart temperature sensor with a 3σ in accuracy of ±0.5°C from -50°C to 120°C”,  IEEE  Journal  of  Solid-State  Circuits,  vol.  40,  iss.  2,  p. 454–461, 2005.

[3]  В.  Вуйцік,  Р.  Голяка,  З.  Готра  та  ін.,  Аналогова мікросхемотехніка  вимірювальних  та  сенсорних  пристроїв. Львів,   Україна:  Вид-во  Держ.  ун-ту "Львів.  політехніка", 1999.

[4]  O.  Boyko,  R.  Holyaka,  Z.  Hotra,  “Functionally integrated sensors on magnetic and  thermal methods combination basis”,  in  Proc.  14th  Int.  Conf.  on  Adv.  Trends  in  Radioel., Telecom. Comp. Eng., Lviv–Slavske, Ukraine, 2018, pp. 697–701.

[5]  C.  Sosna,  R.  Buchner,  W.  Lang,  “Temperature Compensation  Circuit  for  Thermal  Flow  Sensors  Operated  in Constant-Temperature-Difference  Mode”,  IEEE  Trans.  on  Instr. and Meas., vol. 59, iss. 6, p. 1715–1721, 2010.

[6]  З.  Готра,  С.  Павлов,  Р .  Голяка  та  ін.,  Мікро-електронні  сигнальні  перетворювачі  теплових  сенсорів потоку: монографія. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2012. [7] R. Behme, D. Brooke, “Heat of Fusion measurement of a  low  melting  polymorph  of  carbamazepine  that  undergoes multiplephase  changes during DSC analysis”,  J. Pharm Sci.,  vol. 80, iss. 10, p. 986–990, 2006.

[8]  B.  Cassel,  R.  Packer,  Modulated  Temperature  DSC and  the DSC 8500: A Step Up  in Performance. Perkin Elmer  Inc. [Online].  Available:  https://www.perkinelmer.com/lab-solutions/resources/docs/TCH_ModulatedTe... DSC_009122B_01.pdf.

[9] C. Barreneche, A. Solé., L. Miró, et al, “New methodology developed  for  the  differential  scanning  calorimetry  analysis  of polymeric matrixes incorporating phase change materials”, Meas. Sci. and Techn., vol. 23(8), p. 085606–085610, 2012.

[10] A. Elhissi, M. O'Neill, W. Ahmed, K. Taylor, “High-sensitivity  differential  scanning  calorimetry  for  measurement  of steroid  entrapment  in  nebulised  liposomes  generated  from proliposomes”, Micro & Nano Letters, vol. 6(8), p. 694–697, 2011.

[11]  L.  Kunal,  Highly  sensitive  nanocalorimeter.  The laureates  of  nano  ART  2013.  Fondation  Nanosciences. http://www.fondation-nanosciences.fr/  RTRA/en/  659/2013-nanoart-laureates.html.

[12]  Nano  DSC  technology.  TA  Instruments  Microcalo-rimetry, 2012. [Online]. Available: http:// www.tainstruments .com.

[13]  F.  Mohammadi,  S.  Attar,  “Development  of  an electrothermal simulation  tool  for  integrated circuits: Application to a two-transistor circuit”, Can. Journ. El. and Comp. Eng., vol. 33(3/4), p. 191–200, 2008.