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一个明确的激励器无法有效调制输入信号

发布时间:2019/4/25 20:09:08 访问次数:687

   即使是一个明确的激励器无法有效调制输入信号,自动调零技术有时仍然可以使用。例如在本章参考文献[狃]中描述的自校准电容式指纹传感器,本质上是人类用户将他或她的手指放在传感器上作为传感器的“激励器”的。这种指纹传感器通过像素阵列捕获手指的地形(就是指纹的形状),每个像素点测量在探测器上传感器金属极板和手指按的传感器顶端之间的小电容。黏附在传感器 顶部表面的污垢影响电容,因此降低了所捕获的指纹图像的质量。为了减轻这个问题的影响,当没有手指在传感器上时,自校准方案将被启用。每个像素点都装各有可编程电容,在自校准时进行调节,使所有像素点的输出信号相等。因此,任何受污垢影响的电容均被可编程电容补偿,并且将不会导致在后来捕获的指纹图案中出现明显的图像。

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    三信号自动校准―对于线性系统,如果能够产生合适的参考输人XREF,自动调零技术便能够被延伸来修正偏移和增益误差。然后,系统将完成3个连续的测量值:传感器对物理输人X的响应y(x),无输入时的响应y(o),对参考输人的响应×X盹F)。通过结合这三个测量值,附加的和加倍后的传感器和它的读出电路的误差能够被修正。这种方法被称为三信号自动校准技术[45]。然而,这种技术在大多数的实现过程中,多路复用技术发生在电学域中,这就意味着传感器读出电路的误差能够被修正,但传感器自身的传输函数的误差不能被修正。但是,如果可以获取到合适的激励器,能够实施多路技术和非电域产生被测对象的参考输人,那么在原则上,三信号方法也能修正由传感器引人的偏移和增益误差。

 


   即使是一个明确的激励器无法有效调制输入信号,自动调零技术有时仍然可以使用。例如在本章参考文献[狃]中描述的自校准电容式指纹传感器,本质上是人类用户将他或她的手指放在传感器上作为传感器的“激励器”的。这种指纹传感器通过像素阵列捕获手指的地形(就是指纹的形状),每个像素点测量在探测器上传感器金属极板和手指按的传感器顶端之间的小电容。黏附在传感器 顶部表面的污垢影响电容,因此降低了所捕获的指纹图像的质量。为了减轻这个问题的影响,当没有手指在传感器上时,自校准方案将被启用。每个像素点都装各有可编程电容,在自校准时进行调节,使所有像素点的输出信号相等。因此,任何受污垢影响的电容均被可编程电容补偿,并且将不会导致在后来捕获的指纹图案中出现明显的图像。

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    三信号自动校准―对于线性系统,如果能够产生合适的参考输人XREF,自动调零技术便能够被延伸来修正偏移和增益误差。然后,系统将完成3个连续的测量值:传感器对物理输人X的响应y(x),无输入时的响应y(o),对参考输人的响应×X盹F)。通过结合这三个测量值,附加的和加倍后的传感器和它的读出电路的误差能够被修正。这种方法被称为三信号自动校准技术[45]。然而,这种技术在大多数的实现过程中,多路复用技术发生在电学域中,这就意味着传感器读出电路的误差能够被修正,但传感器自身的传输函数的误差不能被修正。但是,如果可以获取到合适的激励器,能够实施多路技术和非电域产生被测对象的参考输人,那么在原则上,三信号方法也能修正由传感器引人的偏移和增益误差。

 


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