压力变送器零点漂移补偿技术研究

0 下载量 53 浏览量 更新于2024-06-24 收藏 3.54MB DOC 举报
"这篇毕业论文主要探讨了数据采集系统中变送器零点漂移的问题及其解决方案,重点关注了压阻式扩散硅压力传感器在实际应用中的零点漂移现象。作者王丰在赵子先老师的指导下,分析了压力传感器的工作原理,指出现场温度变化对其零点漂移的影响,并提出了硬件电路补偿和软件程序补偿两种方法,特别是深入研究了软件补偿中的基线和斜率去除零漂的方法。论文还涉及到了在航天科工集团导弹发射数据采集中的应用实例,并给出了未来改进的建议。关键词包括:压力变送器、扩散硅压力传感器、零点漂移、补偿方法。" 详细说明: 压力变送器是工业自动化系统中不可或缺的组件,用于监测和传输各种物理量,如压力、温度等。本文重点讨论的扩散硅压力传感器因其高精度、高灵敏度和良好的稳定性而在众多领域广泛应用。然而,这类传感器的一个主要问题是零点漂移,即在无输入信号时输出读数的改变,这通常由环境温度变化引起。 零点漂移会影响数据采集系统的准确性和可靠性,因此需要有效的补偿措施。论文首先阐述了压阻式压力传感器的工作机制,分析了导致零点漂移的主要原因,包括温度依赖性。接着,论文提出两种补偿策略:硬件电路补偿和软件程序补偿。 硬件电路补偿通常涉及设计能够抵消温度影响的电路,例如采用温度补偿元件或自适应电路设计。尽管这种方法可以提供一定程度的稳定性,但可能会增加系统的复杂性和成本。 软件补偿则是在信号处理阶段通过算法来校正零点漂移。论文深入研究了基线和斜率去除零漂的方法,这是一种通过数学处理来调整传感器读数,以消除因温度变化引起的漂移的策略。作者不仅介绍了相关理论,还实际编写了算法并应用于航天科工集团的导弹发射数据采集系统,验证了方法的有效性。 最后,论文提出了进一步改进的可能方向,意味着在实际应用中,对于压力变送器零点漂移问题的研究和优化仍然是一个持续的过程,旨在提高传感器的稳定性和数据采集的准确性。这样的研究对于提升工业自动化水平和保证关键领域的监测质量具有重要意义。
2023-06-13 上传

请根据典型二阶系统实验所测数据F:0.160; w:1.005; lgw:0.002; DA:2.000; AD:2.004; M:1.002; DB:0.017; DU:-0.778; Re:1.002; Im:-0.014; F:0.200; w:1.257; lgw:0.099; DA:2.000; AD:2.006; M:1.003; DB:0.026; DU:-1.224; Re:1.003; Im:-0.021; F:0.250; w:1.571; lgw:0.196; DA:2.000; AD:2.011; M:1.006; DB:0.048; DU:-2.610; Re:1.004; Im:-0.046; F:0.320; w:2.011; lgw:0.303; DA:2.000; AD:2.018; M:1.009; DB:0.078; DU:-2.045; Re:1.008; Im:-0.036; F:0.400; w:2.513; lgw:0.400; DA:2.000; AD:2.031; M:1.016; DB:0.134; DU:-2.880; Re:1.014; Im:-0.051; F:0.500; w:3.142; lgw:0.497; DA:2.000; AD:2.050; M:1.025; DB:0.214; DU:-6.120; Re:1.019; Im:-0.109; F:0.630; w:3.958; lgw:0.597; DA:2.000; AD:2.079; M:1.040; DB:0.336; DU:-8.838; Re:1.027; Im:-0.160; F:0.800; w:5.027; lgw:0.701; DA:2.000; AD:2.133; M:1.067; DB:0.559; DU:-8.208; Re:1.056; Im:-0.152; F:1.000; w:6.283; lgw:0.798; DA:2.000; AD:2.219; M:1.110; DB:0.903; DU:-14.040; Re:1.076; Im:-0.269; F:1.260; w:7.917; lgw:0.899; DA:2.000; AD:2.363; M:1.182; DB:1.449; DU:-15.869; Re:1.136; Im:-0.323; F:1.590; w:9.990; lgw:1.000; DA:2.000; AD:2.634; M:1.317; DB:2.392; DU:-24.638; Re:1.197; Im:-0.549; F:2.000; w:12.566; lgw:1.099; DA:2.000; AD:3.056; M:1.528; DB:3.682; DU:-43.200; Re:1.114; Im:-1.046; F:2.520; w:15.834; lgw:1.200; DA:2.000; AD:3.303; M:1.652; DB:4.358; DU:-78.466; Re:0.330; Im:-1.618; F:3.180; w:19.981; lgw:1.301; DA:2.000; AD:2.475; M:1.238; DB:1.851; DU:-116.222; Re:-0.547; Im:-1.110; F:4.000; w:25.133; lgw:1.400; DA:2.000; AD:1.437; M:0.719; DB:-2.871; DU:-140.400; Re:-0.554; Im:-0.458; F:5.000; w:31.416; lgw:1.497; DA:2.000; AD:0.834; M:0.417; DB:-7.597; DU:-156.600; Re:-0.383; Im:-0.166; F:6.340; w:39.835; lgw:1.600; DA:2.000; AD:0.473; M:0.237; DB:-12.523; DU:-161.259; Re:-0.224; Im:-0.076; F:8.000; w:50.265; lgw:1.701; DA:2.000; AD:0.253; M:0.127; DB:-17.958; DU:-166.320; Re:-0.123; Im:-0.030; F:10.000; w:62.832; lgw:1.798; DA:2.000; AD:0.226; M:0.113; DB:-18.938; DU:-165.600; Re:-0.109; Im:-0.028; ,求出相位角φ(w)

2023-06-11 上传