CN205175583U - 一种传感器温度补偿电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于传感器领域,提供了一种传感器的温度补偿电路。本实用新型传感器温度补偿电路包括计算机及适配器、数字电压表、传感器补偿芯片、压力敏感芯体。其中,所述传感器补偿芯片包括A/D转换器、D/A转换器、第一运算放大器、第二运算放大器PGA、存储器、可编程电流源,温度传感器。与现有的传感器温度补偿电路相比,本实用新型传感器补偿电路可以针对不同的温度选用不同的补偿数值进行补偿,精度较高,而且无需额外设计软件,操作简单,外围电路简单,易于实现。
Description
技术领域
本实用新型属于传感器领域,提供了一种传感器的温度补偿电路。
背景技术
传感器在实际使用时,受环境影响大,特别是容易受到温度影响,因此经常需要对传感器进行温度补偿。目前现有的传感器一般采用硬件电路进行温度补偿和零位补偿,或使用CPU对传感器敏感芯体进行标定来达到所需要的精度要求。但是传统的传感器补偿方案要么对硬件电路要求高,外围电路复杂,要么需要额外设计软件,使用CPU进行标定,实际操作较为复杂。
实用新型内容
本实用新型的目的是:提供一种结构简单、操作方便且补偿精度较高的传感器温度补偿电路。
本实用新型的技术方案是:一种传感器温度补偿电路,其包括计算机及适配器、数字电压表、传感器补偿芯片、压力敏感芯体,其中,所述传感器补偿芯片包括A/D转换器、D/A转换器、第一运算放大器、第二运算放大器PGA、存储器、可编程电流源,温度传感器。可编程电流源与压力敏感芯体的输入端相连,压力敏感芯体的输出端连接到第二运算放大器PGA的输入端,存储器与第一运算放大器的输入端相连,第一运算放大器的输出端及存储器与可编程电流源相连,存储器同时与第二运算放大器PGA相连,温度传感器与存储器相连,计算机通过通讯接口和调试适配器与传感器补偿芯片的存储器相连,第二运算放大器PGA与D/A转换器的输入端相连,D/A转换器的输出端与数字电压表相连,数字电压表通过通讯接口和适配器与计算机相连。
第一运算放大器为放大倍数固定且可选的放大器,第二运算放大器为可编程放大器。
本实用新型的技术效果:与现有的传感器温度补偿方式相比,比硬件电路的补偿方法精度高,可以针对不同的温度选用不同的补偿数值进行补偿;比使用CPU进行标定的方法简便,无需额外设计软件,且外围电路简单,操作方便,补偿精度高,具有较大的实际应用价值。
附图说明
图1是本实用新型传感器温度补偿电路示意图;
其中,1-压力敏感芯体、2-可编程电流源、3-温度传感器、4-存储器、5-A/D转换器、6-第二运算放大器PGA、7-D/A转换器、8-数字电压表、9-第一运算放大器、10-计算机及适配器。
具体实施方式
下面对本实用新型做进一步详细说明。
如图1所示,本实用新型传感器温度补偿电路由计算机及适配器10、数字电压表8、传感器补偿芯片、压力敏感芯体1组成。其中:传感器补偿芯片包括A/D转换器5、D/A转换器7、第一运算放大器9、第二运算放大器PGA6、存储器4、可编程电流源2及温度传感器3。可编程电流源2与压力敏感芯体1相连,用于为压力敏感芯体1提供供电电源。所述压力敏感芯体1的输出端连接到第二运算放大器PGA6的输入端。所述存储器4与第一运算放大器9的输入端相连用于设置第一运算放大器9的放大倍数,第一运算放大器9的输出端及存储器4与可编程电流源2相连用于设置电流源以改变压力敏感芯体1的输出值,存储器4同时与第二运算放大器PGA6相连,温度传感器3与存储器4相连。当温度传感器3感受到不同温度时,存储器4中选择不同温度时的灵敏度补偿数据以及零点补偿数据用于对可编程的第二运算放大器PGA6的放大倍数和零点情况进行设置。
另外,计算机通过通讯接口和适配器与传感器补偿芯片的存储器相连用于调试时得到不同温度的灵敏度补偿数据以及零点补偿数据,并将其写入存储器中。第二运算放大器PGA与D/A转换器的输入端相连用于以模拟状态输出满足要求的电压信号,D/A转换器的输出端与数字电压表相连,数字电压表通过通讯接口和调试适配器与计算机相连。
本实用新型补偿电路实际工作时,压力敏感芯体的输出信号通过A/D转换器转换为数字信号,第一运算放大器通过在粗调时设置的灵敏度补偿数据对传感器补偿芯片内用于给压力敏感芯体供电的电流源进行调制,同时根据内置的温度传感器,在不同温度下,选择存储器中已经调试好的灵敏度补偿数据以及零点补偿数据对传感器补偿芯片内用于给压力敏感芯体供电的电流源进行调制,同时也利用不同温度下已经调试好的灵敏度补偿数据以及零点补偿数据对可编程的第二运算放大器PGA的放大倍数和零点情况进行设置,使得信号大小满足设定要求,并由D/A转换器转换成模拟信号输出。
与现有的传感器温度补偿方式相比,本实用新型传感器补偿电路利用传感器补偿芯片内部存储器补偿数据,通过选择放大器倍数,调制电流源实现对压力敏感芯片的信号进行补偿,,可以针对不同的温度选用不同的补偿数值进行补偿,补偿精度较高;而且不需要引用额外的软件,相对于使用CPU进行标定的方法简便,易于实现。
Claims (2)
1.一种传感器温度补偿电路,其特征在于,包括计算机及适配器、数字电压表、传感器补偿芯片、压力敏感芯体,其中,所述传感器补偿芯片包括A/D转换器、D/A转换器、第一运算放大器、第二运算放大器PGA、存储器、可编程电流源,温度传感器,可编程电流源与压力敏感芯体的输入端相连,压力敏感芯体的输出端连接到第二运算放大器PGA的输入端,存储器与第一运算放大器的输入端相连,第一运算放大器的输出端及存储器与可编程电流源相连,存储器同时与第二运算放大器PGA相连,温度传感器与存储器相连,计算机通过通讯接口和调试适配器与传感器补偿芯片的存储器相连,第二运算放大器PGA与D/A转换器的输入端相连,D/A转换器的输出端与数字电压表相连,数字电压表通过通讯接口和适配器与计算机相连。
2.根据权利要求1所述的传感器温度补偿电路,其特征在于,第一运算放大器为放大倍数固定且可选的放大器,第二运算放大器为可编程放大器。
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN109856336A (zh) * | 2019-02-28 | 2019-06-07 | 中国矿业大学 | 一种确定mems甲烷传感器最佳工作电流的方法 |
CN114325535A (zh) * | 2021-12-19 | 2022-04-12 | 宁波泰丰源电气有限公司 | 一种直流电流传感器温度采样方法 |
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2015
- 2015-11-24 CN CN201520945183.4U patent/CN205175583U/zh not_active Expired - Fee Related
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GR01 | Patent grant | ||
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