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本文分析了热敏电阻(NTC)及转换电路的非线性对测温及控制精度的影响,给出了一种实用的线性集成转换电路和并联三点式直线拟合方法,并讨论了基于LabVIEW软件平台下运用校正函数法求解被测量的方法. 相似文献
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基于NTC热敏电阻的三种高精度测温系统研究 总被引:3,自引:1,他引:2
针对高精度测温的要求,提出了三种基于NTC热敏电阻的高精度测温系统。分别为恒压式测温系统,恒流式测温系统和双积分式测温系统。从系统构成、测温原理等方面对这三种测温系统进行了分析比较,指出各自特点。 相似文献
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低功耗高精度体温计设计 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了一种基于MSP430F2013单片机的热敏电阻低功耗高精度体温计设计,分析了NTC热敏电阻的电阻-温度特性,利用单片机片上18 ppm(1ppm=10-6)电压基准为非平衡电桥提供激励电压,利用片内16位A/D和其过采样方式,实现高灵敏度热敏电阻的信号采集和数字化,通过多项式拟合的方法矫正热敏电阻的非线性能使系统获得较高的测温精度.根据低功耗高精度测温的要求,给出了体温计的具体硬件电路设计和相应的流程图.所完成的测温系统具有集成度高、精度高、功耗低和成本低的特点. 相似文献
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为了提高高分子PTC热敏电阻测温的准确性,采用BP神经网络对高分子PTC热敏电阻进行非线性校正.首先,对高分子PTC热敏电阻进行数据标定;然后建立BP神经网络模型;最后,应用此模型对高分子PTC热敏电阻进行非线性校正.经实验证明,该方法大大提高了PTC热敏电阻温度传感器的测温准确性,其测量误差在±0.08℃以内. 相似文献
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本文报导一种低温NTC热敏电阻的新材料——(Ni_(1-y)~(2+)Co_y~(2+))(Co_(2-x)~(3+)Fe_x~(3+))O_4系半导体陶瓷,该材料系尖晶石结构。当Ni~(2+)和Co~(2+)、Co~(3+)和Fe~(3+)按适当摩尔比共存于尖晶石相时,NTC热敏电阻器阻温特性的线性度得到改善,而且线性测温区域可向低温方向扩展。实验发现,当x=1.25,y=0.5时,线性测温区域为-70~200℃,若再加入适量的RuO_2,则线性测温区域可扩展为-90~200℃之间。 本文对热敏半导瓷的微观结构和导电机理也进行了研究。 相似文献
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在冰点下降原理基础上,研究了渗透压摩尔浓度测量系统测量过程和参数设置问题。应用100μA恒流源供电方式法和二阶范数最小二乘法曲线拟合算法相结合,提出了NTC热敏电阻器线性化新方法,建立了NTC热敏电阻器的Matlab修正模型,实现了NTC热敏电阻器线性化处理。在此基础上,采用高分辨率A/D进行模拟信号转换,完成了渗透压摩尔浓度测量系统的设计。经实验验证,测量精度为±1 mmol/kg(≤500 mmol/kg)或RSD≤±0.2%(>500 mmol/kg)。 相似文献
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为了满足温度测量场合对响应速度的要求,利用电阻电容(RC)一阶系统的阶跃响应特性,设计了一种测量时间与阻值成正比的高精度测量电路,提出了一种快速充放电的方法,消除测量方法的无效等待时间.基于该思想,利用STM32单片机I/O开漏与推挽方式的输出控制,完成自由与快速充放电过程,利用负温度系数(NTC)热敏电阻,实现了高精度温度的测量.稳定性测试实验表明:测量系统在恒温为25℃时,连续测试10h,NTC热敏电阻的阻值相对波动0.006%,具有较高的稳定性.温度响应实验表明:测量系统符合典型的一阶阶跃响应特点,响应时间较常规的RC温度测量电路明显变短,响应速度得到了提高.基本满足一般测温场合对响应速度的要求. 相似文献
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由于NTC热敏电阻存在严重的热电非线性问题,使得对应的温度测量电路的设计相对复杂。为此本文根据
NTC热敏电阻的性能参数特点,设计了相应的温度测量电路,并对此温度测量电路在multisim环境中进行了仿真分析,仿真结
果达到电路设计要求。 相似文献
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