您好 欢迎来到超硬材料网  | 免费注册
远发信息:磨料磨具行业的一站式媒体平台磨料磨具行业的一站式媒体平台
手机资讯手机资讯
官方微信官方微信

一种碳化硅(sic)二极管温度传感器

关键词 传感器|2010-12-24 00:00:00|行业专利|来源 中国超硬材料网
摘要 名称一种碳化硅(sic)二极管温度传感器公开号88201043公开日1988.11.30主分类号G01K7/16
名称 一种碳化硅(sic)二极管温度传感器 
公开号 88201043  公开日 1988.11.30   
主分类号 G01K7/16  分类号 G01K7/16 
申请号 88201043 
分案原申请号   申请日 1988.01.28   
颁证日   优先权  
申请人 湖北省襄樊市机电研究所    地址 湖北省襄樊市春园路  
发明人 綦明刚    国际申请  
国际公布   进入国家日期  
专利代理机构 襄樊市专利事务所    代理人 孟景前; 樊灵芬   
摘要   一种碳化硅二极管温度传感器,其特征是由多个(2~12)PN结正向串联,采用微晶玻璃钝化包封而成,其优点是测温范围宽(0~700℃),灵敏度高(-4~-36mv/℃),是一种宽温区、高灵敏度的线性温度传感器,可用于高精度分辨率的测温和控温。
 

① 凡本网注明"来源:超硬材料网"的所有作品,均为河南远发信息技术有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:超硬材料网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:XXX(非超硬材料网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 联系电话:0371-67667020

延伸推荐

东京工业大学等利用金刚石量子传感器,实现全球最高灵敏...

近日,东京工业大学关口直太特任副教授、岩崎孝之副教授、波多野睦子教授等联合研究团队称,利用金刚石中的氮-空位中心开发出了金刚石量子传感器,在低频磁场下成...

日期 2024-07-26   超硬新闻

东京工业大学等利用金刚石量子传感器实现全球最高灵敏度...

东京工业大学工学院的关口直太特任副教授、岩崎孝之副教授、波多野睦子教授、东京大学、日本国立物质材料研究所(NIMS)电子与光学功能材料研究中心、量子科学...

日期 2024-07-22   超硬新闻

香港城大吕坚《Nature》子刊:复合相金刚石-可用...

低温物理学是帮助人们理解宏观宇宙、微观粒子及其变迁与性能的重要学科。在接近绝对零度的温度下,物质会表现出一系列在较高温度下无法观察到的独特性质,比如超导...

日期 2024-05-11   超硬新闻

基于神经形态视觉传感器的宽场金刚石量子传感

固态量子传感器提供了检测磁场、电场或温度的新方法,其超高灵敏度接近量子极限。到目前为止,氮空位(NV)中心是最有前景的平台之一,NV中心是金刚石中的一种...

日期 2023-11-13   超硬新闻

这一世界级大会吸引大量行业顶尖专家、企业齐聚,世界传...

2023世界传感器大会如约在郑州国际会展中心举办。这是世界传感器大会与郑州“牵手”后的第五次盛会,全球传感器领域知名专家、学者、企业代表共聚绿城,围绕传感技术发展前沿、国际发展趋势...

日期 2023-11-09   展会资讯

金刚石量子传感器:缓解电动汽车续航焦虑

续航里程,是消费者重点关注整车指标之一。而电动汽车的续航问题,一直是一个让人担忧的问题。续航焦虑,几乎和电动汽车相伴而生。电动汽车的续航“顽疾”提起电动...

日期 2023-10-27   超硬新闻

金刚石量子传感器在量子测距中的首次应用!中国科大实现...

中国科学院院士、中国科学技术大学教授郭光灿团队在实用化量子传感研究中取得重要进展。郭光灿团队的孙方稳研究组利用微纳量子传感与电磁场在深亚波长的局域增强,...

日期 2023-03-22   超硬新闻

使用金刚石传感器更精确地控制神经外骨骼

脑机接口能够通过控制外骨骼来恢复瘫痪患者的部分活动能力。然而,由于传统传感器不够灵敏,还不能从头部表面读取更复杂的控制信号。FraunhoferIAF、...

日期 2023-02-17   超硬新闻

金刚石量子传感器更精准监测电池充/放电电流,电动车续...

电动汽车的剩余行驶里程很难准确预测,因为目前最先进的电池电流传感器无法准确预测电量。是因为电动汽车的电池电流最高可达数百安培,而平均电流仅为10安左右,...

日期 2022-09-08   超硬新闻

通过测量金刚石晶格内相干自旋的方向来改进量子传感器

筑波大学的科学家们展示了如何利用超快光谱来提高量子传感器的时间分辨率。通过测量金刚石晶格中相干自旋的方向,他们表明磁场甚至可以在很短的时间内被测量出来。...