一种温度传感器的制作方法

    技术2026-08-11  11


    本发明涉及温度检测领域,特别涉及一种温度传感器。


    背景技术:

    1、目前温度传感器相较于间接测量,直接接触测量温度的方式更加精确,且在传统温度传感器中,只通过传感器内部设置的温感电阻测量温度,而电池部分仅作为供电单元,却占用了传感器的部分体积,导致温度传感器的有效检测区域占比较低,影响温度传感器检测的精准度,同时无法有效分辨出热源的位置。

    2、因此,如何提供一种提高检测精确度,同时提高热源位置分辨的温度传感器,是本领域技术人员亟需解决的技术问题。


    技术实现思路

    1、有鉴于此,本发明的目的在于提供一种温度传感器,解决了现有技术中温度传感器的有效检测区域占比较低,影响温度传感器检测的精准度,同时无法有效分辨出热源的位置的问题。

    2、为解决上述技术问题,本发明提供了一种温度传感器,包括:

    3、电池部件和第一温感电阻;

    4、所述电池部件包括电解液,均与外部检测电路导连的第一电极和第二电极;

    5、所述第一温感电阻的第一端连接有与外部检测电路导连的第一导电电极,所述第一温感电阻的第二端与所述第一电极接触并导电连接;

    6、所述第一温感电阻的阻值随温度变化的响应,与所述电解液的阻值随温度变化的响应相反。

    7、可选的,所述电解液和所述第一温感电阻中至少一个与电极连接的两端沿预设平面延伸设置;所述预设平面为垂直于,所述电池部件与所述第一温感电阻叠层方向的平面;

    8、所述温度传感器沿所述电池部件和所述第一温感电阻层叠的方向,形成的截面为温度探测面。

    9、可选的,还包括第二温感电阻;

    10、所述第二温感电阻的第二端与所述第二电极接触并导电连接,且所述第二温感电阻的第一端,与对应的所述第一导电电极连接。

    11、可选的,所述第一温感电阻与电极连接的两端,以及所述第二温感电阻与电极连接的两端,均沿预设平面延伸设置,且在所述预设平面内,所述第一温感电阻与所述第二温感电阻的延伸方向相交;所述预设平面为垂直于,所述电池部件与所述第一温感电阻叠层方向的平面;和/或,

    12、所述第一温感电阻包括多个并列排布的第一子温感电阻,所述第二温感电阻包括多个并列排布的第二子温感电阻;

    13、每个所述第一子温感电阻的第一端和每个所述第二子温感电阻的第一端,均分别与对应的所述第一导电电极连接,每个所述第一子温感电阻的第二端均与所述第一电极接触并导电连接,每个所述第二子温感电阻的第二端均与所述第二电极接触并导电连接。

    14、可选的,所述温度传感器沿第一方向的一端形成的截面为温度探测面;所述第一方向垂直于第二方向,所述第二方向为沿所述电池部件、所述第一温感电阻和所述第二温感电阻层叠的方向。

    15、可选的,所述电解液中包括凝胶电解质,所述第一温感电阻中包括导电剂和第一温敏相变聚合物。

    16、可选的,所述电解液中包括第二温敏相变聚合物,且所述第二温敏相变聚合物与所述第一温敏相变聚合物随温度变化的相变响应相同;

    17、所述电解液中所述第一温敏相变聚合物的体积占比小于百分之五十。

    18、可选的,所述电解液中包括第二温敏相变聚合物,且所述第二温敏相变聚合物与所述第一温敏相变聚合物随温度变化的相变响应相反;

    19、所述电解液中所述第二温敏相变聚合物的体积占比大于百分之五十。

    20、可选的,所述第一温感电阻中包括多个第一子温感电阻;

    21、每个所述第一子温感电阻中的温敏相变聚合物的相变温度均不同。

    22、本发明还提供了一种温度传感器,包括多个如上述的电池部件和温感电阻;

    23、电池部件和温感电阻交替排列,且交替排列的电池部件和温感电阻,沿第一方向的一端形成的截面为温度探测面;第一方向为垂直于电池部件和温感电阻层叠的方向。

    24、可见,本发明提供的温度传感器,包括电池部件和第一温感电阻,电池部件包括电解液,均与外部检测电路导连的第一电极和第二电极,第一温感电阻的第一端连接有与外部检测电路导连的第一导电电极,第一温感电阻的第二端与第一电极接触并导电连接,第一温感电阻的阻值随温度变化的响应,与电解液的阻值随温度变化的响应相反。本发明通过设置第一温感电阻的阻值与电解液的阻值随温度变化的响应相反,能够利用电池部件参与温度响应,提高温度传感器检测的精准度,且在热量扩散范围较小,仅作用于电池部件或第一温感电阻其中一个时,通过二者间随温度变化的响应相反的特性,能够有效分辨出热源的位置,提高了温度传感器的功能性。



    技术特征:

    1.一种温度传感器,其特征在于,包括:

    2.根据权利要求1所述的温度传感器,其特征在于,所述电解液和所述第一温感电阻中至少一个与电极连接的两端沿预设平面延伸设置;所述预设平面为垂直于,所述电池部件与所述第一温感电阻叠层方向的平面;

    3.根据权利要求1所述的温度传感器,其特征在于,还包括第二温感电阻;

    4.根据权利要求3所述的温度传感器,其特征在于,所述第一温感电阻与电极连接的两端,以及所述第二温感电阻与电极连接的两端,均沿预设平面延伸设置,且在所述预设平面内,所述第一温感电阻与所述第二温感电阻的延伸方向相交;所述预设平面为垂直于,所述电池部件与所述第一温感电阻叠层方向的平面;和/或,

    5.根据权利要求3所述的温度传感器,其特征在于,所述温度传感器沿第一方向的一端形成的截面为温度探测面;所述第一方向垂直于第二方向,所述第二方向为沿所述电池部件、所述第一温感电阻和所述第二温感电阻层叠的方向。

    6.根据权利要求1所述的温度传感器,其特征在于,所述电解液中包括凝胶电解质,所述第一温感电阻中包括导电剂和第一温敏相变聚合物。

    7.根据权利要求6所述的温度传感器,其特征在于,所述电解液中包括第二温敏相变聚合物,且所述第二温敏相变聚合物与所述第一温敏相变聚合物随温度变化的相变响应相同;

    8.根据权利要求6所述的温度传感器,其特征在于,所述电解液中包括第二温敏相变聚合物,且所述第二温敏相变聚合物与所述第一温敏相变聚合物随温度变化的相变响应相反;

    9.根据权利要求6至8任一项所述的温度传感器,其特征在于,所述第一温感电阻中包括多个第一子温感电阻;

    10.一种温度传感器,其特征在于,包括多个如权利要求1至9任一项所述的电池部件和温感电阻;


    技术总结
    本发明公开了一种温度传感器,应用于温度检测领域,包括:电池部件和第一温感电阻;电池部件包括电解液,均与外部检测电路导连的第一电极和第二电极;第一温感电阻的第一端连接有与外部检测电路导连的第一导电电极,第一温感电阻的第二端与第一电极接触并导电连接;第一温感电阻的阻值随温度变化的响应,与电解液的阻值随温度变化的响应相反。本发明通过设置第一温感电阻的阻值与电解液的阻值随温度变化的响应相反,能够利用电池部件参与温度响应,提高温度传感器检测的精准度,且在热量扩散范围较小,仅作用于电池部件或第一温感电阻其中一个时,通过二者间随温度变化的响应相反的特性,能够有效分辨出热源的位置,提高了温度传感器的功能性。

    技术研发人员:罗师强,聂赞相,沈心贝,黄媛
    受保护的技术使用者:深圳新源柔性科技有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/10/24
    转载请注明原文地址:https://symbian.8miu.com/read-46708.html

    最新回复(0)