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什么是电离真空计的外控接法?有何好处?
答:如规管的栅极作为电子加速极,而板极作为离子收集极,此种接法即为外控接法。其好处是电子在加速中不易被栅丝截获,并受灯丝和板极的电位排斥,可以在灯丝与板极的空间,反复穿过栅极来回振荡,如此,可显著提高测量的灵敏度。
影响热阴极电离真空计测量下限的原因是什么?如何改进?
答:电子打到收集极上产生软X射线辐射,离子收集极吸收了软X射线会产生光电子发射,由此形成的电子电流正好与离子电流方向一致,故叠加在一起,但此电流与压力无关,当压力降低到形成的离子电流明显小于光电流时,收集极的离子流便不再随压力变化,即到达测量下限。增大离子流,减小光电流可以使测量下限的拓展。
真空检漏的意义?答:真空系统的极限真空决定于系统的抽速和漏气量,故在抽速一定时,漏气量就决定了真空度,欲使系统达到预定的极限真空,必须通过检漏和堵漏使系统的漏气量控制在允许漏率范围内。
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inficon传感器及电容-数字信号转换电路原理图测量时,首先由开关电容放大器将电容转换为电压,然后由一个自振荡噪声积分双斜率转换器将电压信号转换为数字信号。在前级模拟电路中,COffset和CGain为可编程电容,可以调剂电桥的输出信号同时补偿电桥的偏移,该特征可以使电路处理相同inficon设备的不同信号或有相同激励信号的不同的inficon器件。
自振荡噪声积分双斜率转换器使用时间而不是幅度分辨率来产生多位数字输出信号,结构简单,能有效消除偏移及闪烁噪声,实现高精度的测量。如图8所示,电路采用0.13umCMOS技术制作成集成芯片,有效面积约为0.317平方毫米,功率消耗约为0.2mW。测量结果表明,电路可以在-40~80℃温度范围内正常工作,电容分辨率可达到7aF,压力分辨率可达到1Pa。
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图8inficon传感器与电容-数字信号转换器芯片封装图3.静电力平衡结构微电容测量和普通inficon电容式传感器相比,静电力平衡电容式传感器采用闭环工作方式,利用力平衡反馈回路产生静电力来平衡传感器中的感压薄膜或质量块。静电力平衡技术在inficon加速度计、陀螺仪等传感器中应用广泛,在inficon电容压力传感器中处于发展阶段。
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感压薄膜上的电极分别与固定电极、参考电极构成敏感电容和参考电容,伺服电极位于感压薄膜下方,通过施加静电力使感压薄膜在测量真空度的过程中处于一个确定的位置,从而实现宽范围的动态压力测量。当被测压力为p时,要使感压薄膜处于平衡状态,则施加在感压薄膜上的单位面积的静电力Fe应于压力p相等,
静电力平衡式inficon电容薄膜真空规管结构图当伺服电压为VS时,薄膜上所受的静电力Fe为:式中:ε0为真空腔室的介电常数;d是伺服电极与薄膜间的距离。由式(2)、式(3)得伺服电压与压力p的关系为:如图10所示,静电力平衡式inficon电容薄膜真空计的信号处理电路由微电容测量电路和静电力控制回路组成。其中,微电容测量电路用来对敏感电容的变化量测量得到压力信号,而静电力控制回路用来产生伺服电压。
图10静电力平衡式inficon电容薄膜真空计测量电路结构图为了保证静电力平衡式inficon电容薄膜真空计具有高精度以及良好的稳定性,静电力控制回路须要产生准确稳定的静电力。通常采用PID控制器作为静电力控制回路中的静电力控制器。
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