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矿用超声波气体流量计的研制 下载:12 浏览:419

胡嘉豪1 全太锋2 《传感器研究》 2020年4期

摘要:
针对当前复杂的煤矿瓦斯抽放环境条件存在的接收信号干扰大、温度变化大等问题,提出了一种由自带增强型DSP处理指令以及具有浮点运算能力的STM32F4微处理器测量的系统设计。基于时差法检测原理,提出了发送端同步激励信号驱动电路、接收端两级信号放大处理电路以及温度补偿电路的具体解决方案,设计了一种矿用双声道超声波气体流量计,并在流量算法上进行了温度补偿和流场系数修正。该系统设计既简化了电路设计复杂性又保证了精确性。实验结果表明,该流量计测量精确、测量下限低且具有极高的稳定性。

基于双速度探头的微小流量热式气体流量计 下载:12 浏览:412

黄超1 毛谦敏1 李中阳2 《传感器研究》 2019年7期

摘要:
针对传统热式流量计测量微小流量精度不高的问题,基于对流换热原理,采用2个参数一致的铂热电阻获取流量信号的方法,研制了一种双速度探头热式流量计。分析了流量测量原理以及环境温度补偿,简述了铂热电阻加工工艺,拟合建立了流量测量函数关系式。流量计在音速喷嘴气体流量标准装置上实验的结果表明该方法可实现对微小流量的测量。

基于GA-BP神经网络温度补偿的红外温度传感器设计 下载:12 浏览:406

吕鸣晨1,2,3 刘清惓1,2,3 孙星1,2,3 李东升1,2,3 《传感器研究》 2019年6期

摘要:
为减少环境温度对红外测温的影响,并提高测量精度,提出了一种基于热电堆与热敏电阻的红外探头、Cortex-M3 ARM处理器及高精度低噪声测量电路的红外温度传感器。利用梯度下降法建立红外探头的输出电压、环境温度和目标温度的BP神经网络模型,用遗传算法对其初始权值和阈值进行优化,并将基于该模型的算法嵌入ARM处理器,求出目标温度。该红外温度传感器实现了对物体温度-10~+50℃范围的测量,平均绝对误差为0.033℃,均方根误差为0.035℃。

基于FOA优化SOM-RBF的压力传感器温度补偿研究 下载:10 浏览:439

杨松1 李开林1 胡国清1 周永宏2 邹崇2 《传感器研究》 2018年7期

摘要:
硅压阻式差压传感器受硅片和封装介质温度特性的影响,温变时,传感器输出呈现明显的非线性。文中提出一种全新温度补偿方法,采用基本RBF网络确定网络隐含层节点数,建立自适应SOM网络得到RBF网络中心值,采用FOA对RBF网络扩展参数进行寻优得到最终优化RBF网络,最后将测试数据输入网络得到补偿输出。结果表明:补偿精度随着RBF网络的优化逐步提升,补偿后平均最大相对误差精度为9.642 7×10-4,相对均方误差精度为2.476 2×10-7。模型输出结果验证了算法用于硅压力传感器温度补偿的有效性,抑制了温度对传感器输出的影响。

基于STM32的开环霍尔电流传感器的温度补偿研究 下载:63 浏览:252

谢志远 顾育先 《光电子进展》 2020年1期

摘要:
研究了一种基于软件补偿结合恒流源补偿的改进温度补偿方法,应用单片机、恒流源、数字温度传感器、乘法器等硬件电路,对传统软件补偿进行了优化,补偿效果较传统恒流源补偿有了明显提升,"温漂"整体下降了约13.7%。在传统的温度补偿方法如热敏元件补偿、恒流源补偿、软件补偿等方式上做了补充,对于霍尔电流传感器精度的提升及实际生产需求的满足有重要意义。

基于单绿高亮硅基OLED显示屏的亮度调节电路设计 下载:37 浏览:220

殷照1,2 单寅1,2 陈建军1,2 秦昌兵1,2 杨建兵1,2 《光电子进展》 2019年4期

摘要:
针对单绿高亮硅基OLED显示屏的特点,研究了其亮度调节电路,以满足高低温、宽范围亮度条件下的应用要求。选取2.4 cm单绿高亮硅基OLED作为显示屏组件,设计了具有温度-亮度补偿功能的宽范围亮度调节电路,并优化了调亮曲线,以满足高低温下亮度一致性的应用要求。最后进行了相应的光电测试,验证其有效性。

MEMS振荡器的温度补偿和低噪声频率合成特性 下载:181 浏览:1797

王俊 《传感器研究》 2022年11期

摘要:
现代科学技术的进步下,人们的生活水平得到大幅提升,城市建筑的增多和人们物质生活追求不但提高推动下,对各项设施建设和现代化设备配置提出了新的要求。MEMS振荡器是一种运用微机电系统制作的可编程硅振荡器。其是属于现代科技运用下取代传统石英晶振产品的升级更新产品,其所具有的防震效果远超传统石英晶振,具有不受振动影响和不易碎的应用优势,能够满足高精度时钟元件运行环境的要求。本篇文章主要针对MEMS振荡器的温度补偿和低噪声频率合成频率做出简要的分析。

光纤捷联航姿误差分析及应用的研究 下载:173 浏览:2315

何欣 周磊 《装备技术研究》 2021年9期

摘要:
本文主要介绍了光纤捷联航姿常见的误差分析,并对误差修正的方法进行简单的论述,重点阐述了机载姿态航向系统上光纤捷联航姿的应用。
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