补偿温度论文-燕国欣,李恬

补偿温度论文-燕国欣,李恬

导读:本文包含了补偿温度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:主动测量控制仪,温度监测补偿,热误差

补偿温度论文文献综述

燕国欣,李恬[1](2019)在《磨加工主动测量仪温度检测及补偿方法研究》一文中研究指出为了解决磨削加工受温度影响较大而导致主动测量控制仪精度较低的问题,文章针对温度影响磨削加工精度的因素,提出了温度监测补偿误差的方案。即针对磨削恶劣环境中温度变化所引起金属工件的热误差进行补偿。通过分析可知,补偿方案对主动测量仪精度有很好的补偿效果。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年35期)

高远,李松[2](2019)在《温度控制与温度补偿双模式的APD驱动电路设计》一文中研究指出在车载激光雷达系统中,雪崩光电二级管(APD)检测微弱光信号时,其增益和灵敏度受温度偏移影响,导致输出信号失真,进而影响系统测距精度、实时性与稳定性。设计了这一种带有温度控制与温度补偿功能的APD驱动电路。温度控制模块由TEC制冷器、TMP117温度传感器等器件组成。温度补偿模块采用DS1841芯片。此设计以温控为主,温补为辅。由于TEC具有热惯性,温控模式不能立刻使温度达到设定的目标值,此时温补模式将被触发,自动补偿合适的APD偏压,达到温补目的。实验测试表明,温控模式的控制精度为±0.3℃,温补模式的偏压相对误差小于0.5%,系统的测量精度与稳定性显着提高。(本文来源于《半导体光电》期刊2019年06期)

胡威,唐博晓,陈岗,黄伟雄,杨玺[3](2019)在《基于划分温度区段的分布式光纤传感应变监测温度补偿方法》一文中研究指出针对分布式光纤应变传感中温度补偿问题,通过温度补偿光缆测得只与环境温度相关的布里渊频移。划分温度区段,对每一单独温度区段内的应变光缆的布里渊频移进行分析。基于在温度相同的不同时段,应变光缆的布里渊频移变化量只与应变相关的原理,构造出划分温度区段的温度补偿方法,在每个温度区段温度变化很小,基本不引起布里渊频移发生变化,可以独立分析应变,并给出了计算流程图。通过工程实例展示了该方法能在较大的温度变化范围内有效地进行温度补偿,实现温度和应变在测量中的解耦,准确测量应变。(本文来源于《光学与光电技术》期刊2019年06期)

崔萌洁,卢文科,左锋[4](2019)在《基于PSO-BP模型的扩散硅压力传感器温度补偿》一文中研究指出硅的电导率易受温度影响,导致扩散硅压力传感器的输出电压随温度变化产生漂移,需对该传感器进行温度补偿,针对该问题提出粒子群优化的BP神经网络算法(PSO-BP)。通过二维标定实验,利用温度传感器监测实验环境温度,得到扩散硅压力传感器在不同工作温度下的输入输出特性曲线,建立PSO-BP模型。该模型利用粒子群算法全局寻优的能力为BP神经网络算法初始权值和阈值选取最优解,弥补传统BP神经网络初始值随机选取的弊端,克服容易局部陷入极值的缺陷。实验结果表明,经过PSO-BP模型补偿后的输出零位温度系数和灵敏度温度系数均减小一个数量级,证实该模型能够有效降低温度对扩散硅压力传感器的影响。(本文来源于《中国测试》期刊2019年11期)

毛仕洋,袁氢[5](2019)在《简析压力传感器温度漂移补偿的控制电路设计》一文中研究指出在现今工业生产中许多新兴技术得到了应用,然而在实际的应用过程中通常发现该类新兴技术存在着诸多隐患,比如就压力传感器来说,在实际应用中往往由于多种因素会产生由于温度所引起的误差,这对于传感器的灵敏程度影响较大,会引起测量结果的误差,这将对工业生产和其它的监控测量设备产生影响。文章对压力传感器温度漂移的原因和具体解决思路进行分析,并进行压力传感器温度漂移补偿的控制电路设计探讨,以尽可能使在各领域应用压力传感器时灵敏度得到保证。(本文来源于《信息通信》期刊2019年11期)

王一方,潘思轶[6](2019)在《苹果SSC近红外分析模型的温度补偿方法研究》一文中研究指出温度是影响近红外模型应用最重要的外源性因素之一,模型的温度补偿方法也备受关注。本研究收集了表面无缺陷的115个富士苹果样品,在不同温度下(0℃、10℃、20℃和30℃)分别采集漫透射光谱(500~1010nm),在20℃下采集可溶性固形物含量(SSC)。光谱经过卷积平滑二阶导数处理后,斜率/偏差法用于PLS模型温度补偿,内校正法用于MLR模型补偿。结果显示,以20℃的数据建立基准PLS模型,分别预测0℃、10℃和30℃下的SSC值并计算斜率和偏差,采用补偿法提高了模型的RPD值(0.50 cv 2.16,0.93 cv 2.30,1.05 cv 2.12),并得出连续变温下的温度补偿计算方程C_T~P=1.0093×C_T+1.275(T-20),0≤T≤30;内校正法是将所有温度下数据纳入模型,采用了正交信号校正(OSC)消除非SSC信息因素,并筛选出7个波长变量(754、932、764、730、886、910、876nm)构建MLR模型,其RPD从0.71增加到3.49。研究表明,温度对于近红外光谱有显着影响,对于不同建模方法可采取合适策略进行温度补偿。本文所提的温度补偿方法也为其他水果近红外模型的温度补偿提供参考。(本文来源于《中国食品科学技术学会第十六届年会暨第十届中美食品业高层论坛论文摘要集》期刊2019-11-13)

文常保,王蒙,钟晨昊,宿建斌,巨永锋[7](2019)在《基于DE-SVM的硅基压阻式压力传感器温度补偿研究》一文中研究指出针对硅基压阻式压力传感器易受环境温度影响的特点,提出了一种基于DE-SVM的硅基压阻式压力传感器温度补偿方案。该方案主要由训练数据预处理模块、DE参数寻优模块、SVM训练模块、数据采集模块、测量数据预处理模块及SVM校正等模块组成,以SVM算法的非线性回归功能为核心,通过DE算法优化SVM参数,经训练后得到温度校正模块,模块接收测量数据后输出校正后的压力值。实验表明,对单个传感器压力值使用DE-SVM模型进行校正,最大误差和均方误差分别下降了93.87%和99.89%;在七块硅基压阻式压力传感器构成的多传感器情况下,最大误差和均方误差分别下降了93.17%和99.27%,平均相对误差由14.06%下降至1.20%;最后选取训练数据不包含的温度点使用所建立的模型进行测试,模型仍能够较好地进行温度补偿。(本文来源于《传感技术学报》期刊2019年10期)

聂萌,陈佳琦,徐峰[8](2019)在《柔性压力传感器温度漂移补偿结构设计》一文中研究指出温度补偿是对微传感器的性能进行优化与稳定的必要技术方案。提出了一种适用于柔性压力传感器的温度漂移补偿方法及结构,选用高热膨胀系数的聚二甲基硅氧烷(PDMS)与硅橡胶(Eco Flex)作为柔性衬底,结合基底表面微结构设计进行温度补偿。由测试结果分析,未补偿前传感器的TCR系数为-0.57%/K,在Eco Flex、PDMS、表面具有微结构的Eco Flex、以及表面具有微结构的PDMS四种基底上TCR系数分别为-0.42%/K,-0.37%/K,-0.24%/K,-0.22%/K,可知温度漂移得到有效补偿。本研究方法为柔性压阻式传感器的温漂性能优化提供了有益的借鉴作用。(本文来源于《传感技术学报》期刊2019年10期)

曾玉兰,虞翔,戚帅[9](2019)在《光纤陀螺非正交角温度误差补偿研究》一文中研究指出本文对光纤陀螺的非正交角的全温特性进行分析,采用矩阵乘法器分段查表法建立非正交角误差的温度补偿模型,并通过对叁轴光纤陀螺仪进行了试验验证,结果表明,补偿后非正交角全温误差量精度提高了一个数量级,从而提高光纤陀螺在温度变化环境中的适用性。(本文来源于《惯性技术与智能导航学术研讨会论文集》期刊2019-10-23)

都文和,刘睿,程秀娟,杨占宇[10](2019)在《一种新型温度补偿方式的带隙基准电压源》一文中研究指出设计产生正、负温度系数电压的电路,在传统基准电压源电路的基础上引入新型具有负温度系数电压的补偿电路,使基准的温度系数大大降低。设计基于中芯国际SMIC 0.18μm工艺,仿真结果表明:在工作电压5 V及环境温度27℃下,输出电压为1.3 V;在0~145℃温度变化范围内,温度系数为4.46×10-6/℃。采用二级运放结构,在低频时电源电压抑制比(PSRR)为-73.66 d B;完成了版图设计,版图尺寸为81.44μm×129.47μm。(本文来源于《电子与封装》期刊2019年10期)

补偿温度论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

在车载激光雷达系统中,雪崩光电二级管(APD)检测微弱光信号时,其增益和灵敏度受温度偏移影响,导致输出信号失真,进而影响系统测距精度、实时性与稳定性。设计了这一种带有温度控制与温度补偿功能的APD驱动电路。温度控制模块由TEC制冷器、TMP117温度传感器等器件组成。温度补偿模块采用DS1841芯片。此设计以温控为主,温补为辅。由于TEC具有热惯性,温控模式不能立刻使温度达到设定的目标值,此时温补模式将被触发,自动补偿合适的APD偏压,达到温补目的。实验测试表明,温控模式的控制精度为±0.3℃,温补模式的偏压相对误差小于0.5%,系统的测量精度与稳定性显着提高。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

补偿温度论文参考文献

[1].燕国欣,李恬.磨加工主动测量仪温度检测及补偿方法研究[J].科技创新与应用.2019

[2].高远,李松.温度控制与温度补偿双模式的APD驱动电路设计[J].半导体光电.2019

[3].胡威,唐博晓,陈岗,黄伟雄,杨玺.基于划分温度区段的分布式光纤传感应变监测温度补偿方法[J].光学与光电技术.2019

[4].崔萌洁,卢文科,左锋.基于PSO-BP模型的扩散硅压力传感器温度补偿[J].中国测试.2019

[5].毛仕洋,袁氢.简析压力传感器温度漂移补偿的控制电路设计[J].信息通信.2019

[6].王一方,潘思轶.苹果SSC近红外分析模型的温度补偿方法研究[C].中国食品科学技术学会第十六届年会暨第十届中美食品业高层论坛论文摘要集.2019

[7].文常保,王蒙,钟晨昊,宿建斌,巨永锋.基于DE-SVM的硅基压阻式压力传感器温度补偿研究[J].传感技术学报.2019

[8].聂萌,陈佳琦,徐峰.柔性压力传感器温度漂移补偿结构设计[J].传感技术学报.2019

[9].曾玉兰,虞翔,戚帅.光纤陀螺非正交角温度误差补偿研究[C].惯性技术与智能导航学术研讨会论文集.2019

[10].都文和,刘睿,程秀娟,杨占宇.一种新型温度补偿方式的带隙基准电压源[J].电子与封装.2019

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