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温度是表征冷热程度的物理量,温度的精确检测及控制在各行业都必不可少。传统的热膨胀式传感器,测量精度不高范围也小;热电阻和热电偶传感器目前应用广泛,但金属热电阻成本较高且精度低,半导体热电阻复现性和互换性差,难以实现标准化,热电偶由于使用贵金属而成本较高,如不使用贵金属则精度又难以保证,且器件体积庞大,使用复杂;光纤传感器现阶段其技术并不成熟,光纤互换性差、测量精度不够且配套设备价格极其昂贵,只能在大型工程和系统中采用;辐射式温度传感器只能检测物体表面温度且安装复杂。开发新型温度传感的原理和器件,提高温度传感灵敏度,降低成本,扩大适用范围,对于经济的发展和社会的进步具有重要且深远的意义。 本项目提出将热膨胀效应和位移变磁阻效应构成乘积即复合热磁阻效应,在这种效应指导下制得由热膨胀材料和铁芯线圈构成的温度传感器,其工作原理是:通过热膨胀材料的应变改变铁芯磁隙,通过位移变磁阻效应改变铁芯材料的磁阻,进而改变线圈的自感或互感,最终通过检测线圈的输出电压或阻抗而得到对应温度值。项目从理论和实验两反面的创新研究为热磁阻效应及其温度传感器件在工业生产和温度检测领域获得实际应用打下坚实基础。