Senzorické systémy. Radimír Vrba

Podobné dokumenty
Universální přenosný potenciostat (nanopot)

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný.

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Modulace a šum signálu

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

Technická diagnostika, chyby měření

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenos ultrastabilních optických frekvencí

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

Měřící přístroje a měření veličin

Přehled činnosti od zahájení projektu

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

7b. Tlakové senzory II piezoelektrické kapacitní pn přechod s Hallovým senzorem optické. 1. Piezoelektrické tlakové senzory. Tlakové senzory II

VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE

ODHALOVÁNÍ PADĚLKŮ SOUČÁSTEK PARAMETRICKÝM MĚŘENÍM

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Nové technologie pro vozidla s elektrickým pohonem - vývoj a výzkum v projektech E 3 CAR a Pollux


Elektronické a optoelektronické součástky

program KONVERGOVANÉ SYSTÉMY

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

Funkční vzorek. Geofyzikální ústředna GU100 modulární ústředna pro záznam dat v autonomním i síťovém režimu

Oblasti výzkumu v letech 2009 až 2010

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

Témata profilové maturitní zkoušky

Direct Digital Synthesis (DDS)

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Software pro analýzu transportu nosičů náboje u autoemisních katod

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

Mini RF laboratoř. Nabídkový list služeb. Kontakt: Ing. Tomáš Kavalír, Ph.D. Tel:

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Virtuální instrumentace v experimentech jaderné fyziky - Seznam přístrojů zakoupených z projektu FRVŠ č. 1516/2011

BMXART0414 analogový vstupní modul M340-4 vstupy - teplota

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Vybrané spektroskopické metody

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX)

FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Polovodičové senzory. Polovodičové materiály Teplotní závislost polovodiče Piezoodporový jev Fotonové jevy Radiační jevy Magnetoelektrické jevy

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ VODIVOSTI KAPALIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Využití infrastruktury CESNET pro distribuci signálu optických atomových hodin

Výměnné pobyty s US vysokými školami

13. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin.

Klíčové technologie pro Program TREND

Prezentace odboru metodiky konstruování

Nanotechnologie a jejich aplikace. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Navrhované a skutečné rozměry. Návrhová pravidla pro návrh topologie (layoutu) čipu. Základní parametry návrhových pravidel

Inteligentní koberec ( )

1. Co je to senzor. Snímá fyzikální, chemickou či biologickou veličinu Převádí ji na signál nebo na jinou veličinu

Přehled produktových řad. OL1 Přesné vedení v dráze v plném spektru SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Seznam elektromateriálu

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Prvky a obvody elektronických přístrojů II

NANOMATERIÁLY, NANOTECHNOLOGIE, NANOMEDICÍNA

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2012

Odborné předměty elektro

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

FEL ZČU v Plzni. Zapojení do projektu VZLUSAT-1

Mikroskopie rastrující sondy

Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems. doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

CW01 - Teorie měření a regulace cv. 4.0

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

Charakteristiky optoelektronických součástek

Diplomové a ročníkové práce ve spolupráci se společností ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

( ) C ( ) C ( ) C

Příprava polarizačního stavu světla

Oddělovací moduly VariTrans

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

Transkript:

Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz Senzorické systémy Radimír Vrba Lubomír Grmela, Holcman, Jaromír Hubálek, Lukáš Fujcik, Dan Komosný

Laboratoř šumové, dielektrické spektroskopie a elektromagnetické emise Vedoucí laboratoře: doc. Ing. Lubomír Grmela, CSc. Laboratoř vznikla jako součást projektu ELEN - plně zapojena do SIX Senzorické systémy, jehož prostřednictvím bude dovybavena Experimentální a teoretický výzkum stochastických procesů a transportu nosičů v materiálech a dielektrikách Optimalizace poměru užitečný signál/šum, analýzy typů stochastických procesů s vazbou na technologie přípravy Vývoj a ověření metod nedestruktivního testování a predikce spolehlivostních parametrů Výzkum materiálů pro senzory akustické a elektromagnetické emise grmela@feec.vutbr.cz 2

Detektory ionizujícího záření na bázi CdTe Sfaleritová krystalová struktura Velký absorpční koeficient a detektivita Šířka zakázaného pásu Eg=1.5 ev Detektory rentgenového a gama záření Pracuje při pokojové teplotě bez nutnosti chlazení Vyřešen problém kontaktování CdTe u typu p CdTe složitý problém Materiály kontaktů pro p CdTe Au, Pt, Ni Optimalizace rozměrů pro Au - výstupní práce Au a CdTe jsou blízké grmela@feec.vutbr.cz 3

Model a pásová struktura detektoru CdTe M S E C ŠÍŘKA DEPLETIČNÍ OBLASTI: L d 2 0 S kt ( Vbp V e ) en A E A E F L d =600 nm při V=2V. E V f33b8-300k-rbulk-26.05.06-fit L d CdTe L d 7.0 Au V VÝŠKA BARIÉRY bp s m 0. 42 R ev bulk n i 1 a i exp( t Au / ) i R bulk /k c. 5.5 4.0 2.5 R=3.88 exp(-x/4378)+ +2.073exp(-x/19450)+1.01 1.0 1 10 100 1000 10000 t /s grmela@feec.vutbr.cz 4

závěry BAT - I 0 t Cf Vzorek I 0 C v RL t LNA ADC 0100110 T /K 400 380 360 R bulk /k 2.1 1.9 f33b8-rbulk-tinc-1v-26.05.06.ep T R bulk 340 1.7 S u / V 2 Hz -1 10-13 10-14 10-15 10-16 10-17 10-18 Analogová část Digitální část AM-100dB-003-3k-30kSa.ep 28.2.2009 S uop =1.55*10-14 V 2 Hz -1 R n =1 M f -2 R n =400 S u0 =6.5*10-18 V 2 Hz -1 OPEN SHORT 0.1 1 10 100 1000 10000 f /Hz 320 300 p 1.5 0 200 400 600 800 57[exp(252/ T) 1]. Grmela, L. Andreev, A.; Moravec, P.; Bosman, G.; Šikula, J. Investigation of excess 1/ f noise in CdTe single crystals. Semiconductor Science and Technology, 2010, roč. 25, č. 5, s. 1-7. ISSN: 0268-1242. (IF 1,253) t /s grmela@feec.vutbr.cz 5

Oxidové nanovrstvy Shottkyho a studenoemisních katod prototyp aparatury Vakuová komora s vnitřním prostorem 70 mm a tlakem 10-8 mbar. (10-6 Pa). Izolovaný držák katody a YAGY snímače Průzor pro optické sledování vzorku Dlouhodobé čerpání pracovního prostoru ionto-getrovací vývěvou grmela@feec.vutbr.cz 6

Si solární články transport, šum, degradace Měření v rozsahu T (10 až 300)K při optickém buzení a impulsní buzení kapacitní vlastnosti pn přechodů Stanovení míry dotování, koncentrační profily Injekce nf., vf. i optických signálů do materiálu grmela@feec.vutbr.cz 7

Vyzařovací charakteristiky - metodika 3.5 log(foton/s) 3 2.5 Vzorek 2A, max 3.941 U r = 18.53V @ 20mA U f = 0.700V @ 100mA log(foton/s) 2 3.5 3 2.5 2 - Měření optických aktivit defektních oblastí - Určení plochy oblastí s nestandardním chováním - Korelace s šumovými měřeními Vzorek 2A, max 3.971 grmela@feec.vutbr.cz 8

Laboratoř nanometrologie Vedoucí laboratoře: Ing. Vladimír Holcman, Ph.D. Hlavní oblasti výzkumu: nedestruktivním zkoumáním povrchů materiálů, lokální spektroskopie a fluorescence polovodičových povrchů a výroba sond pro mikroskopy, Vybavení skenovacím tunelovým mikroskopem STM Tescan 30, skenovacím modulárním mikroskopem NT-MDT Solar, dusíkový laditelný laser pro oblast 353 1050 nm, He-Ne laser a laserové diody v oblasti zeleného. holcman@feec.vutbr.cz 9

Laboratoř nanometrologie Laboratoř se zabývá bezkontaktním, nedestruktivním zkoumáním povrchů materiálů s příčným superrozlišením, k čemuž se využívá optické řádkovací tunelové mikroskopie, pracující v odrazném i propustném režimu. Hlavními cíli jsou topografie, lokální spektroskopie a fluorescence polovodičových povrchů a výroba sond pro mikroskopy. holcman @feec.vutbr.cz 10

Laboratoř nanometrologie Mikroskopie skenující sondou 3D obraz povrchu 13 mm Umožňuje měřit lokální vlastnosti v mikroskopickém měřítku. holcman @feec.vutbr.cz 11

Laboratoř nanometrologie Od svého vzniku v r. 1994 byla laboratoř nositelem 7 grantů a podílela se na dalších 3 grantech (GAČR, MŠMT, NATO, VUT, FEI), výsledky publikovala v 34 publikacích. Na práci laboratoře se podílí 5 členů ústavu a dva doktorandi. Členové laboratoře: Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc. Ing.Pavel Škarvada Ing. Petr Sedlák Ph.D. Ing. Jiří Majzner Ph.D. Vybrané projekty: GA102/08/1474, Lokální optická a elektrická charakterizace optoelektronických struktur s nanometrickým rozlišením, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010 GA102/07/0113, Diagnostika Schottkyho a studenoemisních katod pomocí elektronického šumu, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009 Kadmium-teluridové senzory pro detekci rentgenového a gamma záření: optimalizace poměru signál / šum, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009 LA 269, Práce ve výkonném výboru Evropské optické společnosti, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 31.12.2009 Nanotechnologie- tvorba nového předmětu, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006 ME 544, Polovodiče - lokální optické a elektrické vlastnosti, zahájení: 31.08.2002, ukončení: 31.12.2004 holcman@feec.vutbr.cz 12

Laboratoř mikrosenzorů a nanotechnologií Vedoucí: doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. Oblastí výzkumu: A) materiálový výzkum elektrody a jejich modifikace B) biosenzory pro detekci znečištění a zdraví škodlivých látek; C) signály převodníky zpracování signálů; D) senzorové systémy pro zdraví, pro životní prostředí, pro vesmírný výzkum. Vybrané projekty: GAČR 102/08/1546, Miniaturizované inteligentní systémy a nanostrukturované elektrody pro chemické, biologické a farmaceutické aplikace (NANIMEL), 2008-2012, GAAV KAN208130801, Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosenzorů v medicíně (NANOSEMED), 2008-2012, ENIAC 120228, Nanoelectronics for Mobile Ambient Assistend Living (AAL) Systems (MAS), 2010-2013. Senzorové systémy Bezdrátový přenos Zpracování signálů (Bio)senzory Materiálový výzkum hubalek@feec.vutbr.cz 13

Hlavní směry výzkumu LAB1 LAB2 LAB3 LMN 15 tvůrčích pracovníků Technické vědy Elektrody mikro- a nanoelektrody pro senzory a součástky, senzorová pole Přístroje a analyzátory mikropotenciostat, přístroje pro měření a vyhodnocení toxických látek Mikrosystémy Miniaturizované systémy, hybridní systémy Živé vědy Bio(chemo) senzory návrh uspořádání, vhodné převodníky, aplikace, proteiny, enzymy Personální medicína wellness, fitness senzory, analýza potu Detektor biomolekul detekce virů a baktérií Koncový uživatel komercionalizace hubalek@feec.vutbr.cz 14

Technické vědy Elektrody pro senzory a součástky, nanostrukturované povrchy, jejich modifikace a funkcionalizace, sensorarray hubalek@feec.vutbr.cz 15

Technické vědy Přístroje a analyzátory fluorescenční analyzátor pesticidů, přesný měřič vodivosti elektrolytů 2500 100 µm Peak current [na] 2000 1500 1000 500 0 y = 23,803x - 37,959 R² = 0,9996 0 50 100 150 Cd ions concentration [µm] 50 µm 25 µm 12.5 µm scan -1.000-0.750-0.500-0.250 0 Peak potential [V] Mikrosystémy mikromechanizované senzory plynů, senzor s potenciostatem na čipu hubalek@feec.vutbr.cz 16

Živé vědy Bio(chemo) senzory Detekce stopových množství těžkých kovů, elektrochemické určení proteinů Personální medicína urea senzor, senzory pro detekci markerů civilizačních chorob Bezdrátový přenos dat ze senzorů Centrální a vyhodnocovací jednotka Senzory monitorující vydechovaný vzduch (aceton) Detektor biomolekul Elektrochemická detekce virové DNA, detekce molekul enzymovými senzory Modul hodnocení energetické hodnoty Léčebný efekt Stanovení bazálního metabolismu Senzory monitorující povrch kůže (ionty, mastné kyseliny) Senzory monitorující změny ve složení moči hubalek@feec.vutbr.cz 17

Laboratoř návrhu integrovaných obvodů Vedoucí laboratoře: doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. Výzkumné cíle: Obvodové a návrhové techniky integrace systémů v technologii CMOS Návrh čipů pro dané aplikace v senzorice a elektronice Řešení digitálních systémů a systémů ve smíšeném módu fujcik@feec.vutbr.cz 18

Laboratoř návrhu integrovaných obvodů Demodulace ROM and dig. ΣΔ modulátor Digitální synchronizace Rychlý komparátor SCBP ΣΔ modulátor LP filtr 4.řádu R 2 Uin(t) Senzor - (capacita Cx, impedance Zx) 1 + AGND AGND Rychlý komparátor + - R amplitude_control autokalibrace synch_en harmonic_frequency control SC BP S D modulátor fs=4fin Digitalní synchronizace a frekvenční řízení fm demodulace 16 MHz Oscilátor Digitální LP Filtr a decimace N N RE_data IM_data AGND Laditelný vyhlazovací LP filtr Digitální LP S D modulátor fm BIAS+BUFFER ROM (digitalní vzorky) Programovatelný generátor harmonického signálu Měření kapacitních a impedančních senzorů Technologie AMIS CMOS 0.7 µm Topologie založena na modulátoru S-D typu pásmová propoust fujcik@feec.vutbr.cz 19

Laboratoř návrhu integrovaných obvodů R1 Ccomp VIN DZAP WREN TEST_CTRL TEST_RESET SD SC VPP Digital part IBP CAL AGND SC SD ASIC R2 AGND - + + - PDN IB5 IB4 PDN AE RE BCTRL VPP_SWITCH R1,5 WE VDD R15 R150 R1500 IS RA1 RA2 RA3 2,5V 1,25V + - PDN IB1 AGND + - AGND RREF IB2 PDN + - Iout CAL IB3 OUT AGND VDD IBP IBPRIM VDD IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 AGND VDD PDN VSS VDD Technologie AMIS CMOS 0.7 µm integrovaný µ-potenciostat Vnitřní kalibrační EPROM paměť 4 měřicí rozsahy (1µA, 10µA, 100µA, 1mA) fujcik@feec.vutbr.cz 20

Laboratoř návrhu integrovaných obvodů Digitální část Kompenzační spínače T/H Přepínatelné proudové zdroje AGND BUFFER Kompenzovaný oper. zesilovač BIAS Metoda bipolárního pulsu patentovaná metoda Kompenzace napěťové nesymetrie operačních zesilovačů 4 měřicí proudové rozsahy (1µA, 10µA, 100µA, 1mA) fujcik@feec.vutbr.cz 21

Laboratoř návrhu integrovaných obvodů Rekonfigurovatelný polymorfní integ. obvod pro adaptivní HW Technologie AMIS CMOS 0.7 µm Polymorfní hradlo změnou napájení se mění logická funkce hradlo NAND => VDD=5 V, hradlo NOR => VDD = 3.3 V fujcik@feec.vutbr.cz 22

Další významné dosažené výsledky 14-bitový převodník typu sigma-delta SPI komunikace ASIC, velikost cca 4 mm2 Laditelný generátor harmonického signálu v rozsahu 1Hz až 100kHz, přesnost výstupního signálu 12 bit pro 100 khz, 41 bit pro 1 Hz ASIC, velikost cca 5.2 mm2 Autokalibrační systém pro potlačení vstupní napěťové nesymetrie operačních zesilovačů Práce na laditelném filtru typu dolní propust s topologií gm-c fujcik@feec.vutbr.cz 23

Laboratoř senzorických systémů Nová hardwarová platforma Mininode Platforma pro realizaci senzorové sítě založené na standardu pro bezdrátovou komunikaci Zigbee Obsahuje senzory tlaku, vlhkosti a teploty (připojení dalších senzorů je možné) komosny@feec.vutbr.cz 24

Laboratoř senzorických systémů Nová hardwarová platforma Mininode Platforma byla navržena tak, aby spotřeba energie byla minimální V rámci vývoje byla vytvořena vizualizační aplikace pro zobrazování dat ze senzorových sítí komosny@feec.vutbr.cz 25

Laboratoř senzorických systémů Nová metoda pro lokalizaci uzlů v rozsáhlých bezdrátových senzorových sítích Jedná se o bezkotevní lokalizační algoritmus (nejsou použity žádné referenční body) Důvodem návrhu bylo, že současné lokalizační algoritmy mají velkou spotřebu energie Nový lokalizační algoritmus s názvem BRL (Boundary Recognition aided Localization) je založen na decentralizovaném přístupu lokalizace komosny@feec.vutbr.cz 26

Laboratoř senzorických systémů Nová metoda pro lokalizaci prvků v rozsáhlých bezdrátových senzorových sítích Parametry nového algoritmu byly pomocí simulací porovnány se známými řešeními z pohledu energetické náročnosti a přesnosti lokalizace Funkce a energetická spotřeba algoritmu bude ověřena v budované experimentální síti komosny@feec.vutbr.cz 27