前言近年来伴随着搭载高性能处理器的智能手机/平板电脑等多功能终端的普及,无线通信领域的信息量暴增成了重大课题。针对这一课题,通信业界采用了第二代通信规格的Long Term Evolution (LTE)的方法来对应,这种频
针对电子产品可能会出现随着环境温度的变化而产生测量误差的现象,在此选用姿态传感器在检测过程中出现这种误差的情况,提出了一种在软件方面利用最小二乘法进行温度补偿的方法。该方法计算简单,补偿精度高。通过实验数据验证表明,经过最小二乘法进行温度补偿后的检测精度,相比补偿前有了很大的提高。因此在高精度技术要求的检测中,利用这种方法进行温度补偿后可精确地检测出载体的姿态角度。
硅压阻式压力传感器的零点温度漂移和灵敏度温度漂移是影响传感器性能的主要因素之一,如何能使该类误差得到有效补偿对于提高其性能很有意义。通过对硅压阻式压力传感器建立高阶温度补偿模型进行温度误差补偿是一种有效的方法,并在该模型基础上给出了拟合系数计算方法,并用Matlab GUI软件来实现温度补偿系数计算,进而实现传感器输出的动态温补,达到了很好的输出线性性。实验结果表明,补偿后传感器输出的非线性误差小于0.5% F.S.
带温度补偿的温度仪电路
数字式应变电路
低功率5V驱动的温度补偿晶体振荡器电路图如下所示:
可产生±10mV-℃补偿电压温度补偿电压发生电路
可以设定正、负温度系数的温度补偿电压发生电路
温度补偿式齐纳二极管+10V基准电压发生电路
摘要:为改善石英晶体振荡器的频率特性,减小温度影响,通过对石英晶体振荡器的频率一温度特性的研究,提出了以微处理器(STC89C52 RC)为核心的基于AT切晶体谐振器的温度补偿技术,并介绍了系统结构、补偿原理及硬件电
量热仪为什么需要标定?1、热值在传递过程中,传导途径中的氧弹,内桶,水都会产生热消耗,因而影响测量结果。需要进行温度补偿以确保结果精确,这就需要做标定。2、不同室温会影响外筒水温,从而影响氧弹,内桶等产
LED驱动IC供应商竞相发表高整合度的调光方案。面对可调光LED照明系统成本挑战日益加剧,晶片商正戮力开发支援温度补偿、驱动程式、可编程暂存器(Register)等软硬体功能的高整合度调光方案,以协助LED照明系统业者降低
0 引 言声表面波(SAW)技术是一门新兴热门研究课题之一,国内外已有温度、压力、加速度等传感器的相关报道。SAW压力传感器借助于它无以伦比的性能,诸如:1)数字号输出;2)高灵敏度、高分辨力、抗干扰能力强;3)易于大规
摘要:本设计实现了一种以AT89C2051单片机为核心的超声波测距系统,它具有低成本,高精度,微型化数字显示的特点。为提高测量精度,在测量时使用了DS18B20温度传感器对系统进行有效的温度补偿。经实验证明,本系统电
如图所示为驱动VCA610增益的控制脚产生一个温度补偿对数响应的反馈放大电路。VCA610提供具有低失调电压和低增益漂移的250kHz(-3dB)对数(Log)放大,在温度控制方面,VCA610的指数增益控制特性允许产生简单的温度补偿对
21ic讯 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出创低功耗记录的高精度温度补偿实时时钟芯片,新产品的目标市场锁定电能表、医疗仪器等需要稳定精确时序的工业系统。在温度补偿功能正常运行下,典型功耗仅为0.8&m
数字传感器是将数字信息技术融入传感器,这样打造的传感器具有抗干扰能力强、信号传输距离远、稳定性好、精度高等特点,其中传感器的软件技术水平在这里面发挥着重要作用。通常,传感器的软件技术包以下五种技术:数
投入式液位传感器一般采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号,经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位传感器是静压液位测量,液体介质中,某一个深度产生的压力就是测
通常客户选用压力传感器时只说明它的压力范围,也就是量程,这是不科学的,选用压力传感器时还应该注意它的温度范围,因为温度会在很大程度上影响到压力传感器的性能。作为销售人员也应该主动向客户问明他使用环境的
摘要:设计了一种带温度补偿的无运放低压带隙基准电路。提出了同时产生带隙基准电压源和基准电流源的技术,通过改进带隙基准电路中的带隙负载结构以及基准核心电路,基准电压和基准电流可以分别进行温度补偿。在0.5