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脈沖驅動(dòng)型MEMS氣體傳感器融合機器學(xué)習,實(shí)現選擇性氣體識別
來(lái)源:MEMS  瀏覽次數:652  發(fā)布時(shí)間:2025-05-16

痕量氣體的檢測與識別對于保障化工安全和人類(lèi)健康具有重要意義?;贛EMS技術(shù)的金屬氧化物半導體(MOS)氣體傳感器因其制備工藝簡(jiǎn)單、體積小巧、使用壽命持久、電子兼容性好等特點(diǎn),在環(huán)境監測領(lǐng)域展現出獨特優(yōu)勢。MOS氣體傳感器通過(guò)檢測目標氣體引起的電導率變化實(shí)現傳感,非常適合構建高度集成的傳感系統。然而,這類(lèi)傳感器存在高功耗和選擇性差等缺陷,限制了其在便攜式電子設備和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的實(shí)際應用。


近期,廣東工業(yè)大學(xué)李明杰副教授團隊提出一種低功耗電子鼻系統,該系統基于雙模式微加熱器的MOS氣體傳感器,利用脈沖加熱模式(PHM),成功解決了傳統MOS氣體傳感器高功耗和選擇性受限的難題。這項研究為開(kāi)發(fā)低功耗、高性能的電子鼻系統以及具有氣體識別功能的可穿戴物聯(lián)網(wǎng)設備開(kāi)辟了新途徑。相關(guān)研究成果以“Pulse-driven MEMS gas sensor combined with machine learning for selective gas identification”為題發(fā)表在Microsystems & Nanoengineering期刊上。


這項研究提出的MOS氣體傳感器采用晶圓級工藝制造,在懸浮式MEMS微加熱器上集成二氧化錫(SnO?)納米片,獨特的微型化絕熱結構使其可在20毫秒內快速升溫,有效解耦了溫度、物理吸附和電荷交換對傳感材料電導率的影響,從而在單一時(shí)域內可交替產(chǎn)生雙重氣敏特征。這種設計策略擺脫了對復雜多傳感器陣列的依賴(lài),基于單一傳感器即可精準識別多種氣體,并降低了功耗。


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圖1 本研究提出的MOS氣體傳感器的集成結構與性能表征


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圖2 脈沖加熱下的氣體瞬態(tài)響應曲線(xiàn)


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圖3 氣體響應與擴散特性的對比分析


研究團隊利用該MOS氣體傳感器特有的動(dòng)態(tài)雙信號響應特性,結合機器學(xué)習(ML)算法驗證其對多種氣體的響應特性?;诿}沖溫度傳感器的瞬態(tài)信號,結合熱誘導響應特征耦合與解耦的擴展數據集,通過(guò)主成分分析(PCA)和機器學(xué)習算法(包括線(xiàn)性判別分析、k近鄰算法、支持向量機和隨機森林),研究團隊構建了高精度氣體識別模型。實(shí)驗數據顯示,基于氣體擴散動(dòng)力學(xué)和表面反應特征的瞬態(tài)響應分析,該模型對氫氣(H?)、一氧化碳(CO)和氨氣(NH?)三種氣體的識別準確率達到了100%。


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圖4 基于機器學(xué)習的多模態(tài)氣體響應分析與識別


這項研究提出的低功耗電子鼻系統采用重復脈沖功率輸入驅動(dòng)單一MOS氣體傳感器,為傳統基于傳感器陣列的方法提供了可行替代方案。研究團隊表示,未來(lái)計劃將MOS氣體傳感器與可編程模擬/數字電路集成,通過(guò)嵌入式時(shí)序和算法代碼驅動(dòng)實(shí)現傳感器功能配置(包括脈沖加熱電壓生成、信號采集、數據處理和識別結果輸出等)。通過(guò)在處理器中集成機器學(xué)習分類(lèi)算法,這種基于單一傳感器的電子鼻系統,未來(lái)有望在室內空氣質(zhì)量監測、食品腐敗檢測等領(lǐng)域展現出廣闊應用前景。


論文信息:

https://doi.org/10.1038/s41378-025-00934-2


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