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        微流量測(cè)量方法及其技術(shù)的發(fā)展

        2015-07-02 01:23:48胡純樊尚春鄭德智
        計(jì)測(cè)技術(shù) 2015年1期
        關(guān)鍵詞:測(cè)量結(jié)構(gòu)

        胡純,樊尚春,鄭德智

        (北京航空航天大學(xué)儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院,北京100191)

        微流量測(cè)量方法及其技術(shù)的發(fā)展

        胡純,樊尚春,鄭德智

        (北京航空航天大學(xué)儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院,北京100191)

        歸納了近五年來基于MEMS技術(shù)的微流量傳感器結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)。根據(jù)國際上熱門的研究方法推斷微流量測(cè)量技術(shù)可能的發(fā)展方向與研究趨勢(shì),即集成兩種或兩種以上的測(cè)量方法,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),提高測(cè)量精度或擴(kuò)大量程比。最后基于現(xiàn)有的技術(shù)基礎(chǔ),提出了融合科氏效應(yīng)與差壓效應(yīng)的微流量測(cè)量方法,闡述了傳感器的工作原理與理論基礎(chǔ),并對(duì)其可行性進(jìn)行了分析與論證。

        微流量傳感器;MEMS;科氏效應(yīng);差壓效應(yīng);數(shù)據(jù)融合

        0 引言

        隨著生物工程、精細(xì)化工、半導(dǎo)體制造、生物醫(yī)學(xué)、微型飛行器等行業(yè)的發(fā)展,微流量的測(cè)量與控制需求越來越迫切,顯然,傳統(tǒng)的流量傳感器由于制造工藝及材質(zhì)的限制而無法完成微流量的精確測(cè)量。近年來,隨著物理、機(jī)械、材料工程、醫(yī)學(xué)等相關(guān)科學(xué)領(lǐng)域?qū)EMS(Micro-Electro-Mechanical System)的積極深入研究,促進(jìn)了MEMS技術(shù)的快速發(fā)展并獲得廣泛的應(yīng)用。MEMS技術(shù)應(yīng)用于傳感器制造領(lǐng)域中,使得傳感器向著低功耗、小體積、智能化、高可靠性方向發(fā)展,引起了傳感器制造技術(shù)的變革。MEMS流量傳感器由于其管徑小、可測(cè)量更為微小的流量且集成化程度高[1],正成為微流量測(cè)量領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。

        微流量測(cè)量方法各異。有的直接測(cè)量流體質(zhì)量流量,如熱式流量傳感器、科氏流量傳感器;有的敏感體積流量,如差壓式流量傳感器。本文對(duì)近五年來國內(nèi)外微流量傳感器的新穎結(jié)構(gòu)和性能參數(shù)進(jìn)行了歸納總結(jié),推斷出可能的發(fā)展方向與研究趨勢(shì),最后提出了融合科氏效應(yīng)與差壓效應(yīng)的流量測(cè)量方法,并對(duì)其可行性進(jìn)行了分析與論證。

        1 國外微流量傳感器研究現(xiàn)狀

        1.1 熱式流量計(jì)

        M.Piotto等[2]設(shè)計(jì)的風(fēng)速計(jì)在圓柱周圍開孔,氣流從某一方向通過這些孔流入傳感器,再被分為兩股,這兩股氣體流量大小與流量方向呈現(xiàn)正弦關(guān)系,通過雙通道熱式流量計(jì)敏感兩個(gè)流量,減小尺寸,簡化裝配過程。傳感器集成在單個(gè)芯片上,可同時(shí)測(cè)流量和方向。結(jié)果顯示,傳感器能測(cè)量0.4~7.9 m/s的流量。其結(jié)構(gòu)如圖1所示,圖2為傳感器測(cè)量曲線,由圖2可得,最大的角度誤差是±5°,速度誤差是8%。

        圖1 傳感器爆破圖(左)和敏感元件放大圖(右)

        圖2 傳感器測(cè)量曲線

        Konstatinos Kontakis等[3]提出一種將微管道加工在PCB板上的熱式流量傳感器。微通道壁由在Pt傳感元件陣列表面的SU-8構(gòu)成,SU-8上表面的PMMA板(樹脂玻璃)熱粘接實(shí)現(xiàn)微通道的密封,由于該材料的導(dǎo)熱率較低,傳感元件具有優(yōu)良的熱隔離特性。水流量測(cè)量實(shí)驗(yàn)表明,傳感器具有較高靈敏度和較寬的測(cè)量范圍。結(jié)構(gòu)如圖3所示,其中,微管道寬500μm,深100μm,電阻長1500μm。在恒流模式下,可測(cè)流量達(dá)到400μL/min,最小可測(cè)流量為1μL/min。

        圖3 傳感器正面圖(左)和傳感器反面圖(右)

        F.Hedrich等[4]提出用于肺呼吸功能監(jiān)測(cè)的微流量傳感器,精度高,響應(yīng)時(shí)間短(<1 ms),功耗低(<10 mW)。此外,加熱結(jié)構(gòu)被添加到芯片上,以防止結(jié)露。傳感器結(jié)構(gòu)如圖4所示。

        圖4 傳感器敏感結(jié)構(gòu)實(shí)物圖

        R.JWiegerink等[5]使用表面通道技術(shù)加工出微管道,該微管道在一個(gè)硅晶片的表面上,具有半圓形橫截面。利用這種技術(shù)設(shè)計(jì)的熱式微流量傳感器,將加熱電阻和熱電偶傳感器集成在懸浮管道的頂部,能實(shí)現(xiàn)nL/min的流量分辨力。傳感器結(jié)構(gòu)如圖5所示。

        圖5 傳感器半圓形通道(左)和傳感器結(jié)構(gòu)(右)

        1.2 差壓式流量計(jì)

        A.G.P.Kottapalli等[6]提出了用于測(cè)量流速和方向的微流量傳感器,利用基于液晶聚合物(LCP)膜的壓力傳感器敏感流體的壓力,金薄膜壓電電阻沉積在LCP膜上。傳感器靈敏度是3.695 mV/(m·s-1),測(cè)量范圍是0.1~10 m/s,平均滿量程誤差為3.6%。傳感器結(jié)構(gòu)如圖6所示。

        圖6 傳感器結(jié)構(gòu)

        1.3 科里奧利質(zhì)量流量計(jì)

        J.Haneveld等[7]利用表面通道技術(shù)加工出微管道,作為微型科氏質(zhì)量流量傳感器的流體通道。設(shè)計(jì)的傳感器是單管矩形結(jié)構(gòu),利用洛倫茲力激勵(lì)梳齒電容檢測(cè)的方式測(cè)量微流量。傳感器在最大1 bar的壓損下,測(cè)量的流量范圍為0~1.2 g/h,測(cè)量誤差為1%。傳感器結(jié)構(gòu)如圖7所示。通道的直徑為40μm,傳感器尺寸為7.5 mm×15 mm。

        圖7 傳感器工作原理圖(左)和傳感器實(shí)物圖(右)

        1.4 其他原理微流量傳感器

        D.Petrak等[8]描述了一種實(shí)驗(yàn)方法,該方法能夠測(cè)定mL/h量級(jí)的液體流量。管道中牛頓液體層流的體積流量可以通過測(cè)量中心線速度和Hagen Poiseuille方程確定。微流量計(jì)的主要單元是激光二極管系統(tǒng)、雙光纖陣列傳感器和微通道。使用注射泵產(chǎn)生流量,測(cè)試傳感器測(cè)量精度。這種牛頓液體的流量測(cè)量方法不需要校準(zhǔn),測(cè)量結(jié)果不受溫度、壓力和牛頓液體的性質(zhì)的改變的影響。通過應(yīng)用二維微通道流量的條紋模型確定粘度函數(shù)。流量計(jì)裝置結(jié)構(gòu)如圖8所示。

        圖8 微流量計(jì)裝置結(jié)構(gòu)

        Nicolas André等[9]展示了基于外平面的可移動(dòng)懸臂微流量傳感器,氣流引起懸臂的撓度變化。接口電路是CMOS環(huán)形振蕩器(RO),利用SOI(Silicon-On-Insulator)技術(shù)制作在同一芯片上,使得傳感器尺寸小、功耗低、抗干擾性強(qiáng)。當(dāng)氣流從0 m/s變化到120 m/ s,微系統(tǒng)RO頻率變化10%,靜態(tài)功耗為1μW量級(jí)。圖9為其結(jié)構(gòu)。

        圖9 傳感器結(jié)構(gòu)圖

        2 國內(nèi)微流量傳感器研究現(xiàn)狀

        2.1 熱式流量計(jì)

        Peng Liu等[10]使用薄膜沉積處理和標(biāo)準(zhǔn)印刷電路技術(shù),實(shí)現(xiàn)了一種新型的熱膜式流量傳感器。傳感器電極和電子電路預(yù)先印刷在聚酰亞胺(PI)柔性基板上,即柔性印刷電路板(FPCB),敏感元件由溫度系數(shù)大約為2000×10-6/K的鉻/鎳/鉑制成,由磁控濺射技術(shù)或脈沖激光沉積(PLD)制作在FPCB上。該傳感器可以與信號(hào)處理電路高密度地集成封裝在一起而不需要額外襯墊,減少加工時(shí)間,降低了成本。對(duì)傳感器的穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)特性進(jìn)行了測(cè)試,驗(yàn)證了該傳感器的測(cè)量有效性。傳感器結(jié)構(gòu)如圖10所示。

        圖10 熱膜式流量傳感器

        徐永青等[11]研制的MEMS熱膜式質(zhì)量流量傳感器由Si腔體、Si3N4薄膜、加熱電阻及溫度檢測(cè)電阻組成?;w結(jié)構(gòu)采用Si,加熱元件和敏感元件在薄膜上,薄膜下是Si腔體,起到減小熱容和絕熱的作用,從而提高傳感器的響應(yīng)時(shí)間和靈敏度。測(cè)試表明,該器件的測(cè)量量程達(dá)到0.5~200 m3/h,精度1.5級(jí),響應(yīng)時(shí)間20 ms,量程比1∶400。傳感器結(jié)構(gòu)如圖11所示。

        圖11 MEMS膜式質(zhì)量流量傳感器結(jié)構(gòu)

        侍艷華等[12]設(shè)計(jì)了一種基于MEMS技術(shù)的熱膜式微流量傳感器,傳感器結(jié)構(gòu)如圖12所示。兩個(gè)Pt熱敏薄膜電阻構(gòu)成Sandwich結(jié)構(gòu)。當(dāng)熱敏電阻間距為200 μm、工作溫度為150℃、氣體流量在-5~5 mL/min時(shí),傳感器輸出信號(hào)與氣體流量成線性關(guān)系,靈敏度約為299 mV/(mL·min-1)。微流量傳感器氣體流量理論檢測(cè)下限約為1.7μL/min,在氣體流量為6μL/min時(shí),響應(yīng)和恢復(fù)時(shí)間(90%)分別為16 ms和34 ms。

        圖12 薄膜電阻芯片(左)和傳感器結(jié)構(gòu)(右)

        Yuan-Qing Wu等[13]使用雙加熱器三檢測(cè)器結(jié)構(gòu),加寬了管道中的溫度場(chǎng)寬度,擴(kuò)大傳感器測(cè)量范圍,提高了傳感器的響應(yīng)速度。圖13所示為傳感器結(jié)構(gòu)示意圖和實(shí)物圖,圖中每根加熱器和溫度傳感器的線寬為20 nm。

        圖13 雙結(jié)構(gòu)傳感器

        2.2 差壓式流量計(jì)

        光玲玲等[14]提出了一種基于Lamb波的壓差式微流量傳感系統(tǒng)。該系統(tǒng)由兩個(gè)Lamb波薄膜組成的腔體和一個(gè)微通道組成。微通道長20 mm,寬1 mm,高50 μm,連接兩個(gè)腔體。由于液體壓力對(duì)Lamb波薄膜的擠壓,使得薄膜的諧振頻率變化,該變化反映了液體壓力的大小,由于采用上下游差動(dòng)測(cè)壓模式,使得溫度的影響得以消除,流量測(cè)試實(shí)驗(yàn)的結(jié)果顯示,上下游Lamb波薄膜的諧振頻率之差與微流量呈線性關(guān)系,可測(cè)量的最小流量為0.627μL/s。傳感器結(jié)構(gòu)示意圖如圖14所示。

        圖14 傳感器結(jié)構(gòu)示意圖

        楊曉亞等[15]開發(fā)了一種基于壓差原理的微流量傳感器。傳感器使用初始厚度為400μm的雙面拋光N型硅片進(jìn)行加工,主要包括硅杯結(jié)構(gòu)、微通道以及壓阻條的設(shè)計(jì)。壓阻條加工在硅杯頂部的薄膜上,形成壓力檢測(cè)腔,壓阻條通過鍵合引線與基底的PCB板連接,微通道前后兩端的壓力檢測(cè)腔的壓力差則反映了微流量的大小。當(dāng)流體流過時(shí),由于流體的擠壓,導(dǎo)致薄膜頂部的壓阻條阻值發(fā)生變化,通過電橋的方式讀取壓力信號(hào)。利用有機(jī)玻璃進(jìn)行保護(hù)封裝,封裝后的傳感器直徑為26 mm,厚度11 mm,如圖15所示。傳感器實(shí)流標(biāo)定實(shí)驗(yàn)表明,響應(yīng)時(shí)間小于4 ms,流量檢測(cè)誤差為0.65%(CV)。

        圖15 基于壓差原理的微傳感器

        Chen Liguo等[16]設(shè)計(jì)的差壓式微流量傳感器芯片由兩個(gè)壓阻傳感器和微機(jī)械加工通道組成。設(shè)計(jì)的傳感器包括兩個(gè)方形硅膜,厚50μm×寬2000μm×長2000μm,并且通道被設(shè)計(jì)為長2005μm,寬1000 μm,深30μm。傳感器芯片的整體尺寸為4.5 mm× 9.0 mm×0.9 mm。測(cè)量系統(tǒng)和該傳感器芯片的示意圖如圖16。校準(zhǔn)傳感器的靈敏度為100 mV/(μL·s-1)。基于校準(zhǔn)曲線與擬合曲線之間的偏差,得到流量傳感器的非線性特性為0.51%。

        圖16 測(cè)量系統(tǒng)和傳感器芯片示意圖

        2.3 振動(dòng)式微流量傳感器

        郭然等[17]提出了一種新穎的微機(jī)械諧振式微流量傳感器。該傳感器采用電磁激勵(lì)方式,主要由1個(gè)3 μm厚H型諧振器、1個(gè)40μm厚的懸臂梁平板(2000 μm×5000μm)以及連接平板和框架的2根40μm厚的支撐梁組成。諧振器采用低應(yīng)力富硅氮化硅SiN制作,可以方便地使用濕法腐蝕釋放諧振器,從而簡化工藝流程,提高成品率,如圖17所示。文中分析了理論模型、有限元仿真(FEA)、工藝制造和測(cè)試結(jié)果。測(cè)試結(jié)果顯示,傳感器在1SLM(標(biāo)準(zhǔn)L/min)流量下,頻率漂移為500 Hz,分辨力達(dá)到0.5%,但在輸出(諧振器頻率漂移)和輸入(氣體流量)間存在二次曲線關(guān)系。

        Po-Yau Ju等[18]提出了一種檢測(cè)速度和粘度的微流量傳感器,特別是對(duì)超低粘度的應(yīng)用。一根蝕刻的直徑為9μm的光纖被嵌入在一個(gè)微流體芯片中,耦合照射在微流體通道的激光束,流量導(dǎo)致的振動(dòng)引起光纖懸臂周期性振蕩運(yùn)動(dòng),通過頻率分析,能夠檢測(cè)和識(shí)別流體流量和粘度,如圖18所示。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,開發(fā)的傳感器能夠檢測(cè)流速為2.5~15 mL/min和粘度為0.306~1.2 mPa·s的液體樣品。此外,各種流量的空氣樣品(0.0148 mPa·s)也能檢測(cè)。

        圖17 傳感器敏感結(jié)構(gòu)

        圖18 傳感器工作原理和實(shí)物圖

        3 微流量傳感器發(fā)展方向

        由近五年來國內(nèi)外微流量測(cè)量研究現(xiàn)狀可看出,熱式微流量傳感器的研究是比較熱門的,因?yàn)闊崾搅髁總鞲衅鳒y(cè)量流量范圍較寬,具有很高的靈敏度,流量下限也很低。目前,對(duì)其研究已向進(jìn)一步微型化方向發(fā)展,且能分辨出流動(dòng)方向。由于其輸出是非線性的,且受基體隔熱效果的影響,適合用于精度不太高的微流量測(cè)量。

        基于MEMS的微流量測(cè)量技術(shù)發(fā)展至今已經(jīng)歷了四十多年,探索新的測(cè)量方法是其中的一個(gè)發(fā)展方向,如振動(dòng)式、光電式測(cè)量等。另外結(jié)合多種測(cè)量方法,進(jìn)行多源信息融合的微流量測(cè)量技術(shù)也是一個(gè)重要的發(fā)展方向。

        3.1 多種方法結(jié)合的微流量測(cè)量方法

        早在2000年,Yong Xu等[19]就結(jié)合了熱式和差壓式原理測(cè)量微流量,將剪應(yīng)力、壓力和溫度傳感器集成到一個(gè)芯片上。熱式流量傳感器在低流量范圍靈敏度較高,差壓式流量傳感器只敏感較大的流量,且與流量呈線性關(guān)系,兩種方法優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),結(jié)合這兩種方法,大大提高微流量傳感器的性能。

        陳則等[20]結(jié)合了溫差式和風(fēng)速計(jì)式兩種檢測(cè)原理,設(shè)計(jì)并制造了一種新型結(jié)構(gòu)的MEMS熱式流量計(jì)。在對(duì)溫差式流量計(jì)的靈敏度、量程等特性進(jìn)行了有限元仿真的基礎(chǔ)上,優(yōu)化設(shè)計(jì)了器件結(jié)構(gòu)。測(cè)試結(jié)果表明該新設(shè)計(jì)比傳統(tǒng)MEMS熱式流量計(jì)靈敏度提高近4倍。

        Joost C.L?tters等[21]將熱式與科氏測(cè)量方法結(jié)合,集成到單個(gè)芯片上測(cè)量微流量,能夠測(cè)量超寬的動(dòng)態(tài)流量范圍,從100 nL/h到18 mL/h。流量從0.1 L/h到40 L/h時(shí),誤差為±0.1 L/h,流量從40 L/h到18 mL/h時(shí),誤差為±4 L/h,響應(yīng)時(shí)間為0.2 s。

        3.2 科氏效應(yīng)與差壓效應(yīng)融合的流量測(cè)量方法

        科氏效應(yīng)流量檢測(cè)方法通過測(cè)量流體流過測(cè)量管所產(chǎn)生的科氏力導(dǎo)致的輸出信號(hào)相位差測(cè)量質(zhì)量流量,具有精度高、可靠性高、無可移動(dòng)部件等優(yōu)點(diǎn)。但是當(dāng)流量較小時(shí),科氏力變得微弱,由科氏力引起的相位差很小,檢測(cè)精度難以保證。同時(shí),壓損大是科氏質(zhì)量流量傳感器的普遍缺點(diǎn)。根據(jù)伯努利方程,流體在管道中的流動(dòng)是由于管道中上游與下游的壓差導(dǎo)致的,通過測(cè)量科氏質(zhì)量流量傳感器入口與出口端的壓力差可檢測(cè)出流體流量。因此考慮將科氏質(zhì)量流量傳感器壓損大的缺點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N測(cè)量手段,將科氏效應(yīng)與差壓效應(yīng)集成在一起,在不同的流量范圍按照一定的規(guī)則將兩種方法的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行融合,以提高測(cè)量精度,擴(kuò)大量程比。

        為保證傳感器測(cè)量精度,測(cè)量管必須選擇靈敏度較高的管型,同時(shí)又要兼顧低的零點(diǎn)穩(wěn)定性,因此,選擇矩形測(cè)量管作為傳感器的敏感單元。為獲得流體的壓差,在傳感器入口端和出口端分別設(shè)計(jì)了取壓口。初步設(shè)計(jì)的傳感器結(jié)構(gòu)如圖19所示。

        圖19 科氏效應(yīng)與差壓效應(yīng)集成的傳感器結(jié)構(gòu)

        圖20為單管小口徑科氏質(zhì)量流量計(jì)(Coriolis Mass Flowmeter,CMF)的矩形測(cè)量管示意圖,進(jìn)出口直管段AB及A'B'的長度為l,中間直管段CC'的長度為2b,圓弧段BC及B'C'的半徑為R。

        圖20 測(cè)量管結(jié)構(gòu)示意圖

        雙端固支的測(cè)量管為高次靜不定系統(tǒng),在測(cè)量管上施加科氏力,利用科氏力分布反對(duì)稱、結(jié)構(gòu)對(duì)稱的特點(diǎn),將測(cè)量管從中心位置H處對(duì)稱分開,H截面上受剪力X1和扭矩X2,如圖21所示。

        圖21 測(cè)量管科氏力分布圖

        設(shè)流體經(jīng)過時(shí),AB段所受的單位長度科氏力為q,使用力學(xué)分析,得到測(cè)量管在科氏力q、剪力X1和扭矩X2作用下的沿軸位移曲線,如圖22所示。圖中橫坐標(biāo)是沿軸曲線坐標(biāo),縱坐標(biāo)是測(cè)量管的位移。

        圖22 科氏力作用下沿軸位移曲線圖

        則傳感器的靈敏度K為

        式中:E為測(cè)量管彈性模量;I為傳感器轉(zhuǎn)動(dòng)慣量。

        利用ANSYS對(duì)測(cè)量結(jié)構(gòu)進(jìn)行模態(tài)分析,獲得傳感器的一階振動(dòng)模態(tài),根據(jù)流量大小,求出矩形管微元的科氏力,添加科氏力,進(jìn)行靜態(tài)分析,獲得測(cè)量管最大扭轉(zhuǎn)位移,從而仿真得到靈敏度。靜態(tài)分析中測(cè)量管位移矢量圖如圖23所示。

        圖23 測(cè)量管位移矢量圖

        計(jì)算得到最大扭轉(zhuǎn)角為θmax=1.24078°,靈敏度K= 1.1046μs/(kg·h-1)。理論分析得到的最大扭轉(zhuǎn)角為θmax=1.21759°,最大靈敏度K=1.092μs/(kg·h-1)。

        流體在管道中流動(dòng),存在壓損,分析流體在層流狀態(tài)和湍流狀態(tài)時(shí)的沿程壓力損失和局部壓力損失,得到流量與壓差的關(guān)系。

        沿程壓損為

        式中:Δpc為沿程壓力損失;Q為流量;υ為流體的動(dòng)力粘度,m2/s;le為管道等效長度;D為管道內(nèi)徑;ρ為流體密度;Re為雷諾數(shù)。

        根據(jù)管道局部元件的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)可近似確定管道的局部損失系數(shù),從而得到局部壓損為

        式中:v為流速。彎管的局部壓力損失系數(shù)ζ可根據(jù)Richter的實(shí)驗(yàn)公式求得[22],公式為

        因此,測(cè)量管彎管段的總壓力損失為

        壓損與流量的關(guān)系曲線如圖24所示。

        利用FLUENT軟件仿真分析測(cè)量管的壓損,利用標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型進(jìn)行分析計(jì)算,得到的壓強(qiáng)分布云圖如圖25所示。

        圖24 流量與壓損曲線圖

        圖25 測(cè)量管內(nèi)壓強(qiáng)分布云圖

        由測(cè)量管內(nèi)壓強(qiáng)分布云圖可見,從測(cè)量管入口處到出口處,壓強(qiáng)逐漸減小,符合圓管流動(dòng)壓降的原理。仿真得到的壓損為251442.05 Pa,理論計(jì)算得到的壓損為245060 Pa。理論與仿真基本一致,因此,通過壓損測(cè)量流體速度是有可行的。

        最后,利用數(shù)據(jù)融合算法對(duì)兩種方法獲得的測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行融合。初步采用多維回歸分析法進(jìn)行融合。

        設(shè)Qmk和QVk分別為實(shí)流標(biāo)定時(shí)科氏質(zhì)量流量傳感器和差壓傳感器獲得的k組數(shù)據(jù),每組數(shù)對(duì)應(yīng)的流量值為Qk。

        若二維坐標(biāo)(Qmk,QVk)對(duì)應(yīng)的Qk在一個(gè)平面上,則可利用二次曲面方程來描述實(shí)際流量Q與測(cè)量的質(zhì)量流量Qm及體積流量QV的關(guān)系,即

        如果公式(6)中的各常系數(shù)已知,那么二次曲面方程也就確定了。由此可見,多維回歸分析法實(shí)現(xiàn)函數(shù)逼近的過程,就是求解函數(shù)表達(dá)式(6)中各常系數(shù)α0~α5的過程[23]。通常使用最小二乘法確定常系數(shù),從而求得最終的數(shù)據(jù)融合結(jié)果,達(dá)到融合效果。

        4 結(jié)論

        MEMS技術(shù)的進(jìn)步使得各種類型傳感器的精密制造成為可能,相比于傳統(tǒng)的宏觀尺度傳感器,微尺度傳感器具有更高靈敏度,更低成本,更容易實(shí)現(xiàn)集成化和便攜化。自從MEMS技術(shù)應(yīng)用到微流量測(cè)量領(lǐng)域以來,縱觀近五年來國內(nèi)外微流量測(cè)量技術(shù)的發(fā)展,除了基于已有的測(cè)量原理從結(jié)構(gòu)上進(jìn)行創(chuàng)新以外,還在利用科技的發(fā)展不斷探索新的測(cè)量方法,同時(shí),多種方法結(jié)合提高傳感器性能也是其中的一個(gè)重要發(fā)展方向。此外,文中提出了一種科氏效應(yīng)與差壓效應(yīng)相結(jié)合的測(cè)量方法,通過理論與仿真手段系統(tǒng)的論述此方法的可行性,初步確定使用多維回歸分析法對(duì)兩種方法的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行處理,以期提高流量測(cè)量精度,擴(kuò)大量程比。

        [1]Wang Yu-Hsiang,Chen Chang-Pen,Chang Chih-Ming,et al.MEMS-based gas flow sensors[J].Microfluidics and Nanofluidics,2009,6(3):333-346.

        [2]Piotto M,Pennelli G,Bruschi P.Fabrication and characterization of a directional anemometer based on a single chip MEMS flow sensor[J].MICROELECTRONIC ENGINEERING,2011,88(8):2214-2217.

        [3]Kontakis Konstatinos,Petropoulos Anastasios,Kaltsas Grigoris,et al.A novelmicrofluidic integration technology for PCB-based devices:Application to micro flow sensing[J].MICROELECTRONIC ENGINEERING,2009,86(4-6):1382-1384.

        [4]Hedrich F,Kliche K,Storz M,et al.Thermal flow sensors for MEMS spirometric devices[J].SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL,2010,162(2):373-378.

        [5]Wiegerink R J,Lammerink T S J,Dijkstra M,et al.Thermal and Coriolis type micro flow sensors based on surface channel technology[C]//Brugger J,Briand D.PROCEEDINGS OF THE EUROSENSORSXXIIICONFERENCE.SWITZERLAND: Procedia Chemistry,2009:1455-1458.

        [6]Kottapalli A G P,Tan CW,Olfatnia M,et al.A liquid crystal polymermembrane MEMS sensor for flow rate and flow direction sensing applications[J].JOURNAL OFMICROMECHANICSAND MICROENGINEERING,2011,21(8):1-11.

        [7]Haneveld J,Lammerink T S J,de Boer M J,et al.Modeling,design,fabrication and characterization of a micro Coriolis mass flow sensor[J].JOURNAL OFMICROMECHANICSAND MICROENGINEERING,2010,20(12):1-10.

        [8]Petrak D,Rauh H.Micro-flow metering and viscosity measurement of low viscosity Newtonian fluids using a fibreoptical spatial filter technique[J].FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION,2009,20(2):49-56.

        [9]Andre Nicolas,Rue Bertrand,Scheen Gilles,et al.Out-ofplane MEMS-based mechanical airflow sensor co-integrated in SOICMOS technology[J].SENSORS AND ACTUATORS APHYSICAL,2014,206:67-74.

        [10]Liu Peng,Zhu Rong,Que Ruiyi.A Flexible Flow Sensor System and Its Characteristics for Fluid Mechanics Measurements[J].SENSORS,2009,9(12):9533-9543.

        [11]徐永青,呂樹海,徐愛東,等.MEMS熱膜式微型流量傳感器的研制[J].微納電子技術(shù),2010,47(4):228-231.

        [12]侍艷華,何秀麗,高曉光,等.MEMS熱膜式微流量傳感器[J].MEMS與傳感器,2013,50(7):434-441.

        [13]Wu Yuan-Qing,Yao Su-Ying.MEMSThermal Mass Flow Meterwith Double-Heater Structure[C]//IEEE International Conference of Electron Devices and Solid-State Circuits(EDSSC). IEEE,2011.

        [14]光玲玲,賈宏光.Lamb波壓差式微流量傳感器的研究[J].壓電與聲光,2010,32(1):63-66.

        [15]楊曉亞,劉亞欣,陳立國,等.微流量傳感器及其在壓電泵閉環(huán)控制中的應(yīng)用[J].中北大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2010,31(3):306-312.

        [16]Chen Liguo,Liu Yaxin,Sun Lining,et al.Intelligent Control of Piezoelectric Micropump Based on MEMS Flow Sensor[C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.Taipei:IEEE/RSJ,2010:3055-3060.

        [17]郭然,陳德勇,王軍波.一種基于MEMS技術(shù)的新型諧振式微流量傳感器[J].儀表技術(shù)與傳感器,2009(12):1-9.

        [18]Po-Yau Ju,Chien-Hsiung Tsai,Lung-Ming Fu.Microfluidic flow meter and viscometer utilizing flow-induced vibration on an optic fiber cantilever[C]//International Solid-State Sensors,Actuators and Microsystems Conference TRANSDUCERS’11. United States:IEEEComputer Society,2011:1428-1431.

        [19]Yong Xu,Chen-WeiChiu,F(xiàn)ukang Jiang,et al.Mass Flowmeter using a multi-sensor chip[C]//International Conference on Micro Electro Mechanical Systems(MEMS).United States: IEEE,2000:541-546.

        [20]陳則,曾祥宇,張晟,等.一種結(jié)合溫差式和風(fēng)速計(jì)式的新結(jié)構(gòu)MEMS熱式流量計(jì)[J].傳感技術(shù)學(xué)報(bào),2009,22 (7):934-940.

        [21]Lotters Joost C,Lammerink Theo S J,Groenesteijn Jarno,et al.Integrated Thermal and Microcoriolis Flow Sensing System with a Dynamic Flow Range of More Than Five Decades[J]. MICROMACHINES,2012,3(1):194-203.

        [22]王松嶺.流體力學(xué)[M].北京:中國電力出版社,2007: 110-111.

        [23]嚴(yán)家明,毛瑞娟,謝永宜.兩種數(shù)據(jù)融合算法對(duì)擴(kuò)散硅壓力傳感器的溫度補(bǔ)償[J].計(jì)算機(jī)測(cè)量與控制,2008,16 (9):1363-1365.

        The Approaches and Development of the M icro Flow M easurement

        HU Chun,F(xiàn)AN Shangchun,ZHENG Dezhi
        (School of Instrumentation Science and Opto-electronics Engineering,Beihang University,Beijing 100191,China)

        This paper summarizes the structures and performance parameters of variousmicro flow sensors based on MEMS technology.The possible developmentdirection ofmicro flowmeasurement technique is inferred according to international popular research,which is the combination of two ormore approacheswith complementary advantages,aiming to improve themeasurementaccuracy and expand the range ratio.Finally,the integrated method of Coriolis effect and pressure loss effect is proposed based on existing technology.The operating principle and theoretical basis of the sensor are described to verify the feasibility of the approach.

        micro flow sensor;MEMS;Coriolis effect;pressure loss effect;data fusion

        TB937;TP212.1

        A

        1674-5795(2015)01-0001-08

        10.11823/j.issn.1674-5795.2015.01.01

        2014-10-20

        國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(61121003);教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)資助項(xiàng)目(IRT1203);教育部新世紀(jì)人才資助項(xiàng)目

        胡純(1987-),男,博士研究生,研究方向?yàn)橄冗M(jìn)傳感與智能儀器;樊尚春(1962-),男,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)閭鞲衅骷夹g(shù)及應(yīng)用、MEMS;鄭德智(1978-),男,副教授,博士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)榱髁總鞲衅骷靶盘?hào)檢測(cè)與處理。

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