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基于A/D转换原理的铂电阻非线性校正设计 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍一种基于A/D转换原理的铂电阻非线性校正的设计方法。给出铂电阻线性测温的设计原理和实际电路,运用数学原理对铂电阻测温电路进行研究,为铂电阻的非线性校正方法提供理论依据。最后给出了实验结果。 相似文献
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本文介绍了利用工控计算机设计测温电路与利用微机编程与测量电路及铂热电阻非线性误差进行分析,建立了运算与补偿方程式,然后应用程序设计采取相应补偿措施,并通过校准与非线性校正,达到预期的设计要求。 相似文献
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本文作者设计了一种既能克服以铂热电阻作为一次测温元件的测温电路自身的非线性,又可对测温元件的非线性具有校正作用的测温电路,取得了令人满意的结果。 相似文献
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一、前言铂电阻具有测温范围宽,稳定性好的优点,在计量测试和自动控制中应用十分广泛。但铂电阻是一种非线性测温元件,当精度要求高或宽范围测温时,就必须解决线性化问题。本文介绍一种铂电阻温度—电压变换器并提出一种变换曲线的线性化方法,同时给出补偿因子 K_2的选择方法及补偿后残留误差的计算公式,最后,通过实例说明电路元件的选取方法。 相似文献
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笔者总结多年检修蒸汽流量计的经验,以及结合蒸汽流量计在安装、选型和使用过程中遇到的问题,为保证蒸汽流量的准确计量提出以下建议:
一、蒸汽的密度补偿要科学准确
为了正确计量蒸汽的质量流量,必须考虑蒸汽压力和温度的变化,通过流量积算仪对蒸汽密度进行补偿。测量蒸汽温度的铂电阻一定要规范安装:测温铂热电阻插入管道中心位置、铂热电阻安装在流量计下游的5倍管径处、安装铂热电阻的管道位置采取保温措施等,确保测得的温度数值准确。 相似文献
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文章通过对用铂热电阻作为测温传感器存在着阻值随温度变化呈非线性的特性,提出了一种电流源电路,使得在测温时将被测信号转变成电压信号过程中实现非线性校正,从而实现测温的数字化. 相似文献
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铂热电阻线性化电路的研究 总被引:2,自引:1,他引:1
本文作者根据对铂热电阻的R_t-t特性的数学分析,设计出简单的数学模型,并据此进行电路设计,使电路的输出电压与温度成线性关系。实验证明,这种电路在测温范围为-100~500℃时,实现了铂热电阻的非线性校正。电路结构简单,成本低,能满足中等精度测量仪的要求。 相似文献
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在片薄膜铂电阻温度传感器以铂作为感温薄膜,采用半导体工艺制造,可以有效地监测晶圆片上的半导体器件温度。为了校准该类型温度传感器,根据其工作原理和结构特点,参考JJG 229-2010对校准装置的要求,提出了一种利用高低温探针台、八位半数字多用表以及直流探针组建校准装置的方法;通过组建校准装置,测量温度传感器在不同温度下的电阻值,得到电阻-温度特性的分度表;并对在片薄膜铂电阻温度传感器在25℃和125℃2个温度点进行校准。校准数据及校准结果验证表明,该方法切实可行,可有效解决无连接引线的在片铂薄膜电阻温度传感器的校准问题。该校准技术也可为其他类型感温元件的在片温度传感器校准提供参考依据。 相似文献
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一般的线绕式铂电阻温度传感器都是将铂丝缠绕在陶瓷骨架或塑料骨架上,难以同时满足高温测试和耐振动冲击机械环境的要求。本文试制了一种耐高温,绝缘性好,测温精度高,可靠性强,分度号满足BA2(22A)型铂电阻的特殊的双通道温度传感器。它的骨架采用不锈钢为基体材料,经过耐高温绝缘材料进行处理后,将直径为0.04mm的高纯度铂丝采用四线并绕的方式绕制于骨架上。铂丝几乎紧贴在不锈钢骨架表面,与一般轴向热电阻相比,更能正确和迅速地反映被测介质的实际温度。它可以同时输出两组相同的电阻信号供使用,具有响应速度快、双裕度等特点。 相似文献
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为了推进光纤光栅温度传感器在飞行试验机载测试中的应用研究,以PT100铂电阻温度传感器测试输出为基准,开展光纤光栅温度传感器地面比对校准实验对其测试精度进行验证,经过实验,光纤温度传感器精度高,可实现同一通道上的多点测试,为某些试飞科目中的分布式温度测量提供了一种新思路。 相似文献
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M. Afridi C. Montgomery E. Cooper-Balis S. Semancik K. G. Kreider J. Geist 《Journal of research of the National Institute of Standards and Technology》2011,116(6):827-838
In this paper we describe a novel long-term microhotplate temperature sensor calibration technique suitable for Built-In Self Test (BIST). The microhotplate thermal resistance (thermal efficiency) and the thermal voltage from an integrated platinum-rhodium thermocouple were calibrated against a freshly calibrated four-wire polysilicon microhotplate-heater temperature sensor (heater) that is not stable over long periods of time when exposed to higher temperatures. To stress the microhotplate, its temperature was raised to around 400 °C and held there for days. The heater was then recalibrated as a temperature sensor, and microhotplate temperature measurements were made based on the fresh calibration of the heater, the first calibration of the heater, the microhotplate thermal resistance, and the thermocouple voltage. This procedure was repeated 10 times over a period of 80 days. The results show that the heater calibration drifted substantially during the period of the test while the microhotplate thermal resistance and the thermocouple-voltage remained stable to within about plus or minus 1 °C over the same period. Therefore, the combination of a microhotplate heater-temperature sensor and either the microhotplate thermal resistance or an integrated thin film platinum-rhodium thermocouple can be used to provide a stable, calibrated, microhotplate-temperature sensor, and the combination of the three sensor is suitable for implementing BIST functionality. Alternatively, if a stable microhotplate-heater temperature sensor is available, such as a properly annealed platinum heater-temperature sensor, then the thermal resistance of the microhotplate and the electrical resistance of the platinum heater will be sufficient to implement BIST. It is also shown that aluminum- and polysilicon-based temperature sensors, which are not stable enough for measuring high microhotplate temperatures (>220 °C) without impractically frequent recalibration, can be used to measure the silicon substrate temperature if never exposed to temperatures above about 220 °C. 相似文献
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D. Heyer U. Noatsch E. Tegeler M. Anagnostou E. Turzo-Andras I. Antonsen V. Augevicius J. Bojkovski A. Bronnum V. Chimenti S. Duris E. Filipe S. Gaita J. Gray D. Head E. Grudniewicz J. Ivarsson M. Kalemci O. Kerkhof I. Lobo S. Nemeth A. Pokhodun J. Ranostaj E. Renaot P. Rosenkranz M. Smid P. Steur A. Steiner M. Valin T. Veliki T. Weckström 《International Journal of Thermophysics》2007,28(6):1964-1975
The EUROMET.T-K4 comparison is the regional extension of CCT-K4, an intercomparison of the realizations of the freezing points
of Al (660.323°C) and Ag (961.78°C). The intercomparison was organized in four loops. Long-stem standard platinum resistance
thermometers (SPRTs) were used as traveling standards: 25 Ω thermometers to be used only at the Al freezing point and two
high-temperature standard platinum resistance thermometers (HTSPRTs) to be used only at the Ag freezing point in each loop.
Parallel to the measurements with thermometers, the pilots and sub-pilots organized an internal intercomparison using an Ag
fixed-point cell. Most HTSPRTs showed a strong drift which is mainly due to mechanical stress and poisoning of the sensor
by impurities. This drift can be partially compensated by a correction based on Matthiessen’s rule. An evaluation of the data
taking into account both HTSPRTs in each loop, the linkage of the sub-pilots by measurements at the Ag freezing point, and
a possible compensation according to Matthiessens’s rule, allows calculation of the results of the participants’ measurements
at the Ag freezing point. The results of the participating laboratories are summarized, and proposals for key comparison reference
values and linking of the results to CCT-K3 and CCT-K4 are presented. 相似文献
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研究了电极浆料组成及烧结工艺等因素对电极性能的影响,利用汽车示波器获得的电势跃迁信号分析了氧传感器的响应性能,结果表明,造孔剂的加入和烧结温度对电极微观形貌影响很大。当Pt浆/造孔剂(质量比)比例最佳,选择合适的烧结温度时,电极电阻最小,且高电势跃迁大于800 m V,低电势跃迁小于100m V,响应时间小于200 ms,满足汽车氧传感器的实际使用要求。 相似文献
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目的 为解决微量包装系统中称量传感器输出电压与质量之间的非线性关系、提高称量精度,基于改进BP神经网络设计一种非线性补偿方法.方法 阐述电阻应变式称量传感器的非线性补偿原理,根据称量传感器输入和输出之间的关系,设计一种神经网络补偿器.为提高神经网络控制性能,引入一种惩罚因子,可解决因训练不足导致的误差偏大等问题.结果 经对比发现,改进型BP神经网络具有较快的收敛速度、较高的精度,可提高微量称量包装系统的控制性能.高速模式下,称量误差可以控制在0.5%以内,实际称量结果较理想.结论 该方法能够改善系统动态性能,提高测量精度,可满足称量、包装行业等精度要求. 相似文献
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针对测试10^5g压阻式加速度微传感器的温度补偿问题,本文从温度补偿的基本原理出发,通过推理和演绎,得出温度补偿公式。提出用软件编程和DSP的方法对传感器进行温度补偿,实现了传感器温度补偿的实时性和智能化。并提供了相应的实验数据,证明所提出的实时自补偿方法是切实可行的。 相似文献