

溫度傳感器的智能化的技術(shù)途徑主要有如下3種:
(1)溫度傳感器和信號處理裝置功能集成化
利用集成或混合集成方式將敏感元件、信號處理器和微處理器集成在一起,利用駐留在集成體內(nèi)的軟件,實現(xiàn)對測量過程的控制、邏輯判斷和數(shù)據(jù)處理以及信息傳輸?shù)裙δ?,從而?gòu)成集成化的智能溫度傳感器。這類傳感器具有小型化、性能、能批量生產(chǎn)、廉價等優(yōu)點,因而被認(rèn)為是智能溫度傳感器的主要發(fā)展方向。
(2)基于新的檢測原理和結(jié)構(gòu)實現(xiàn)處理的智能化
采用新的檢測原理,通過微機械加工工藝和納米技術(shù)設(shè)計新型結(jié)構(gòu),使之能真實地反映被測對象的完整信息。采用微機械加工技術(shù),在硅片上制作出及其的溝、槽、孔、膜等,構(gòu)成性能優(yōu)異的微型溫度傳感器。
(3)研制人工智能材料是當(dāng)今實現(xiàn)智能溫度傳感器的 新手段
近幾年來,人工智能材料AIM(Artificial Intelligent Materials)的研究是當(dāng)今世界上的高中的一個研究熱點,也是全世界有關(guān)家和工程技術(shù)人員主要的研究課題。人工智能主要包括機器智能和仿生模擬兩大部分。前者是利用現(xiàn)有的高速、大容量電子計算機的硬件設(shè)備,研究計算機的軟件系統(tǒng)來實現(xiàn)新型計算機原理論證、策略制定、圖形識別;后者,則是在生物學(xué)已有成就的基礎(chǔ)上,對人腦和思維過程進行人工模擬。仿生學(xué)和材料學(xué)則是推動人工智能研究不斷前進的兩個車輪。
智能材料是一種結(jié)構(gòu)靈敏性材料,其種類繁多、性能各異。按電子結(jié)構(gòu)和化學(xué)鍵分為金屬、陶瓷、聚合物和復(fù)合材料等幾大類;按功能特性又分為半導(dǎo)體、壓電體、鐵彈體、鐵磁體、鐵電體、導(dǎo)電體、光導(dǎo)體、電光體和電致流變體等幾種;按形狀分則為塊材、薄膜和芯片智能材料。前兩者常用作分離式智能元件或者溫度傳感器,后者則主要用作智能混合電路和智能集成電路。