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通过两个完全相同的传感器进行交叉灵敏度补偿

发布时间:2019/4/24 21:22:33 访问次数:3350


      通过两个完全相同的传感器进行交叉灵敏度补偿,其中只有一个例如,这种补偿原理已经用来减少表面声波(Su浼ce A∞nstic W押e,SAW)传感器对温度的交叉灵敏度。sAw传感器能够被用来测量载气中气态化合物的浓度。这些化合物改变了在SAW器件上的化学敏感层中的声速。该变化作为压电声激励器和传感器之间的传播延迟的变化被检测到。如果激励器和传感器被合并人一个延迟线振荡器,气体浓度的改变能够通过振荡器频率的改变被检测到。遗憾的是,声波速率也是温度相关的函数。一阶温度补偿能够依靠使用两个SAW器件来获得:一个化学敏感器件和一个没有化学敏感层的参考器件。假设两者都以同样的方式与温度相关联,靠测量传播延时的差值或者振荡频率的差值从而消除对温度的依赖性。请注意,对于SAW传感器(温度稳定)的可选择的另一种自校准方法将在2.3.7节中讨论。

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    后台校准  最后一个方法如图2.12所示,可以用多个传感器组合的方法来提高系统性能和 x减少校准需求。在此,两个传感器都受到同一变量的影响,但是它们本质上有较大的性能差异。例如,一个可能比另一个更精确, 图2,12 融合两种不同的传感器提升性能 但同时速度可能更慢。在那个例子中,速度慢但精确度高的传感器能用来在后台校准速度快的精确度低的传感器。这需要快速传感器的低频输出内容与慢速传感器的低频输出内容相比较。根据这个比较,快速传感器的响应所需要的修正能够推导得出。因此,两个传感器的组合产生了一个快速而精确的测量系统。这种方法的一个例子是利用约翰逊噪声温度计的电阻温度探测器(Re蚯血屺Temperature Detector,RTD)的后台校准。RTD提供了一个快速测量温度的方法,但却受限于漂移,特别是当它们被应用在恶劣环境中时。相对而言,约翰逊噪声温度计对漂移的影响不敏感,因为它们测量温度的方法基于第一原则:电阻的噪声和绝度温度成比例的事实[30]。约翰逊噪声温度计相对而言反应速度较慢,因为噪占功率需要较长的测量时间来进行精确评估。当使用RTD进行后台

校准时,响应速度慢不再成为问题,因为实时温度信息是RTD提供的。约翰逊噪声温度计仅仅校准被RTD测量的平均温度来修正温漂。实际上,单个电阻能够同时被用作RTD和约翰逊噪声温度计的一个敏感元件。

      

  



      通过两个完全相同的传感器进行交叉灵敏度补偿,其中只有一个例如,这种补偿原理已经用来减少表面声波(Su浼ce A∞nstic W押e,SAW)传感器对温度的交叉灵敏度。sAw传感器能够被用来测量载气中气态化合物的浓度。这些化合物改变了在SAW器件上的化学敏感层中的声速。该变化作为压电声激励器和传感器之间的传播延迟的变化被检测到。如果激励器和传感器被合并人一个延迟线振荡器,气体浓度的改变能够通过振荡器频率的改变被检测到。遗憾的是,声波速率也是温度相关的函数。一阶温度补偿能够依靠使用两个SAW器件来获得:一个化学敏感器件和一个没有化学敏感层的参考器件。假设两者都以同样的方式与温度相关联,靠测量传播延时的差值或者振荡频率的差值从而消除对温度的依赖性。请注意,对于SAW传感器(温度稳定)的可选择的另一种自校准方法将在2.3.7节中讨论。

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    后台校准  最后一个方法如图2.12所示,可以用多个传感器组合的方法来提高系统性能和 x减少校准需求。在此,两个传感器都受到同一变量的影响,但是它们本质上有较大的性能差异。例如,一个可能比另一个更精确, 图2,12 融合两种不同的传感器提升性能 但同时速度可能更慢。在那个例子中,速度慢但精确度高的传感器能用来在后台校准速度快的精确度低的传感器。这需要快速传感器的低频输出内容与慢速传感器的低频输出内容相比较。根据这个比较,快速传感器的响应所需要的修正能够推导得出。因此,两个传感器的组合产生了一个快速而精确的测量系统。这种方法的一个例子是利用约翰逊噪声温度计的电阻温度探测器(Re蚯血屺Temperature Detector,RTD)的后台校准。RTD提供了一个快速测量温度的方法,但却受限于漂移,特别是当它们被应用在恶劣环境中时。相对而言,约翰逊噪声温度计对漂移的影响不敏感,因为它们测量温度的方法基于第一原则:电阻的噪声和绝度温度成比例的事实[30]。约翰逊噪声温度计相对而言反应速度较慢,因为噪占功率需要较长的测量时间来进行精确评估。当使用RTD进行后台

校准时,响应速度慢不再成为问题,因为实时温度信息是RTD提供的。约翰逊噪声温度计仅仅校准被RTD测量的平均温度来修正温漂。实际上,单个电阻能够同时被用作RTD和约翰逊噪声温度计的一个敏感元件。

      

  


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