智能温度传感器的分析.docx
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1、智能温度传感器的分析摘要:支撑现代信息技术发展的三大基础因素,包括信息传输、信息处理、及信息采集,其中的信息采集即传感器技术的应用范围。智能传感器在社会的进步与发展中具有重要应用价值,在军事、航空航天、科研、工农业、医疗与交通等相关领域都有广泛应用。智能温度传感器在自标定、自补偿、自诊断等智能发展方向,也取得了巨大进步,但在监测智能化方向的应用还有所欠缺,需要相关人员深入研究与开发。基于此,本文就智能温度传感器展开简要分析。关键词:智能;温度传感器;分析前言:随着人们对传感器的智能化要求越来越高,高精度、高智能的温度传感器成为主要发展方向。目前国际上的新型溫度传感器的发展,开始由集成化向智能化
2、、网络化、由模拟式向数字式进行转变。智能温度传感器借助数字通信技术,能够有效完善传统传感器一致性差、抗干扰能力差、温度漂移较大等问题。一、智能温度传感器的非线性自校正非线性是表征传感器输入端或输出端的校准曲线与相应拟合直线两者之间的吻合程度或偏离程度指标,智能温度传感器能够通过软件进行处理,矫正输入端或输出端的飞行箱系统误差,达到提升测量精确度的目的。多数电子器件中使用半导体制造工艺,希望使信号的输出端与输入端的信号曲线趋近于线性关系,但实际情况却多不理想非线性关系1。而在智能温度传感器系统当中,其前端传感器的输入端或输出端的非线性曲线多么复杂,系统都能够通过反非线性特性进行刻度的特性转换,使
3、得转换后的输入与输出关系,呈现出理想的线性关系。然而,实现智能温度传感器的非线性自校正,可以通过多种方式来实现,其中效果最为显著的办法有:查表法、曲线拟合法、函数链神经网络法。1.查表法查表法属于线性插值法,其主要运用原理,是用若干折线逼近非线性特性曲线,折线的数量越多,输出值就会更接近真实值,但相应程序的代码编写也更具复杂性。线性插值法的运用,只在非线性特性曲线上取两个折点的相关信息,精确度很低,因此,可以通过二次插值法对精确度进行有效改进。在选定的领域内,将传感器信号进行拟合,形成抛物线形式,运用二次插值法使得插值点值与其前后三个数值具有相关关系。当抛物线与线性插值相比,更加接近于实际曲线
4、时,就在一定程度上提高了精确度,与线性插值法相比,误差更小,并能有效减小智能温度传感器系统的存储空间。2.曲线拟合法智能温度传感器在实际应用中,一般采用曲线拟合法对传感器的非线性曲线进行拟合,其方程式系数采用最小二乘法进行取值。曲线拟合法的运用,首先通过静态实验标定好传感器及相应调理电路,从而得到校准曲线;然后依据反非线性特性,建设曲线的拟合方程;最后采用最小二乘法,得出待定系数,从而有效控制误差值最小2。3.函数链神经网络法神经网络自身具有自适应、自组织和自学习能力,同时能够对大范围进行并行处理,因此被广泛应用与众多领域。在智能温度传感器这一领域中,神经网络的应用关键,是输入端或输出端的非线
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