机械专业外文文献翻译-外文翻译---高精度正弦全自动激励信号源的设计与实现
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浙江工业大学浙西分校信电系毕业设计(中英翻译) 1 高精度正弦全自动激励信号源的设计与实现 摘要 : 本文详细地介绍了光敏 敏 用户利用光、磁、力敏 关键词 : 感元件、温度补偿、光敏、磁敏、力敏 一、前言 半导体敏感元件对温度都有一定的灵敏度。抑制温度漂移是半导体敏感元件的常见问题, 文在前述文章的基础上,详细介绍 光、磁、力敏 不同品种的 别对温、光 、磁、力等外部激励作用输出模拟、开关或脉冲频率信号 123,其中后两种为数字信号,可构成三端数字传感器。这种三端数字传感器不需放大和 A/D 转换就可与计算机直接通讯,直接用于多种物理参数的监控、报警、检测和计量,在数字信息时代具有广泛的应用前景,这是 由于 环境温度影响必然也有一定的灵敏度,这将在有效输出中因产生温度漂移而严重影响检测精度。因而,在高精度检测计量中,除在生产工艺上、电路参数设计上应尽可能降低光、磁、力敏 必须研究 偿方法也很多。同一品种的 应用电路组态不同,其补偿原理与补偿方法也不同,特就模拟、开关和脉冲频率三种不同的输出组态分别叙述如下。 二、模拟量输出的温度补偿 对 度补偿的目的是克服温度变化的干扰,调整静态工作点,使输出电压稳定。 1应用电路 2温度补偿原理和补偿方法 温度补偿时应以标准温度 20 为温度补偿的工作基准,其中令: 准 温度 T:工作温度 准温度时的静态工作点 Q:工作温度时的静态工作点 浙江工业大学浙西分校信电系毕业设计(中英翻译) 2 温度补偿后的静态工作点 准温度时的输出电压 作温度时的输出电压 在标准温度 ,由电源电压 E、负载电阻 定的负载线与 的 伏安特性(或反向特性)相交,确定静态工作点 出电压为 环境温度从 高到 T 时,静态工作点 负载线移动到 Q,相应使输出电压由 加到 生输出漂移 若采用补偿措施在环境温度 T 时使工作点由 Q 移动到 ,使输出电压恢复为 可抑制输出漂移,使 0,达到全补偿。 (1)利用 敏电阻 基于温度补偿原理 , 利用 敏电阻 代负载电阻 标准温度 负载电阻为 温度升高到工作温度 T 时,使其阻值为 可使静态工作点由 Q 推移到 由于 as Z = to to to - to - in is so S, - ZS by V (1) ( ) th DV V=0, in ( ) th DV is to we L S, S - V - V in 3. (1) OL is a as as 1 is - In to in to L is 浙江工业大学浙西分校信电系毕业设计(中英翻译) 9 - in in 1 in 3 is a IZ OL to L in a in to L to As a of - RL - to - , Z=L to = f=3, (is 2) S is S to V be 510C) SP is (510C) 3) 1. - is in or so on O is is As to or be to to to 2. Z- f as as as as C=5f . In to F = F (T, E) If - as is a or on of to it as E, by T to f = 0, 浙江工业大学浙西分校信电系毕业设计(中英翻译) 10 If - E , C/V V, f to SE T to to is on is to- 配套讲稿:
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