WO2015196474A1 - 一种温度传感器数值补偿方法、装置及空气质量检测仪 - Google Patents
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Definitions
- the invention belongs to the technical field of air quality detection, and particularly relates to a numerical compensation method for a temperature sensor.
- An object of the present invention is to provide a temperature sensor numerical compensation method, which aims to solve the problem that the temperature sensor is easily affected by the heat source of the air quality detector when the temperature sensor is placed inside the air quality detector in the prior art, and cannot be detected. To the accurate temperature value, the detection accuracy of the temperature sensor is lowered. Question. Technical solution
- a temperature sensor numerical compensation method includes: acquiring a first temperature value detected by a first temperature sensor and a second temperature value detected by a second temperature sensor;
- the first temperature sensor is located at a side of the internal opening position of the air quality detector; wherein the second temperature sensor is located in a high temperature region inside the air quality detector.
- Another object of the present invention is to provide a temperature sensor numerical compensation device, including: a temperature value obtaining module, configured to acquire a first temperature value detected by the first temperature sensor and a second temperature value detected by the second temperature sensor;
- Generating a compensation coefficient module configured to generate the compensation temperature coefficient according to the first temperature value, the second temperature value, and the compensation coefficient in a pre-established temperature sensor numerical compensation model; generating an actual temperature value module And configured to generate an actual temperature value according to the first temperature value and the compensation temperature coefficient;
- the first temperature sensor is located at a side of the internal opening position of the air quality detector; wherein the second temperature sensor is located in a high temperature region inside the air quality detector.
- Another object of embodiments of the present invention is to provide an air quality detector comprising the above temperature sensor numerical compensation device.
- the air quality detector can generate an actual temperature value according to the first temperature value and the compensation temperature coefficient, thereby avoiding the appearance of the air quality detector heat source when the temperature sensor is placed inside the air quality detector.
- the impact of the accurate temperature value can not be detected, the detection accuracy of the air quality detector is reduced, and the detection accuracy of the air quality detector is improved.
- FIG. 1 is a flowchart of an implementation of a temperature sensor numerical compensation method according to an embodiment of the present invention
- FIG. 2 is a structural block diagram of a temperature sensor numerical compensation apparatus according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 1 is a flowchart of implementing a temperature sensor numerical compensation method according to an embodiment of the present invention, which is described in detail as follows:
- the air quality detector acquires a first temperature value detected by the first temperature sensor and a second temperature value detected by the second temperature sensor;
- the first temperature sensor and the second temperature sensor are sensors having a temperature measurement, including but not limited to a temperature sensor and a temperature and humidity sensor.
- the first temperature sensor is located at a side of the opening position of the air quality detector; wherein the opening position may be located in any area inside the air quality detector, such as a bottom area and a top area, and is not limited herein.
- the temperature sensor is placed on the side of the opening position of the air quality detector, which helps to keep the temperature sensor externally and not completely outside, and the user does not see the temperature sensor at all, which is beneficial to the accuracy of the temperature sensor sampling. .
- the second temperature sensor is located in a high temperature region inside the air quality detector.
- the second temperature sensor is placed in a place where the heat is internally generated in the air quality detector to sample the highest temperature inside the air quality detector.
- step S102 the system time is read, and the compensation coefficient is obtained
- the compensation coefficient is obtained, which is specifically:
- step S103 in the pre-established temperature sensor numerical compensation model, the compensation temperature coefficient is generated according to the first temperature value, the second temperature value, and the compensation coefficient; wherein, the temperature sensor value In the compensation model, inputting the first temperature value and the second temperature And a compensation coefficient, and generating a compensation temperature coefficient according to the first temperature value, the second temperature value, and the compensation coefficient.
- step S104 an actual temperature value is generated according to the first temperature value and the compensation temperature coefficient
- step S105 an actual temperature value is displayed
- the screen includes, but is not limited to, a screen of an LED dot matrix display.
- the air quality detector can generate an actual temperature value according to the first temperature value and the compensation temperature coefficient, thereby avoiding the appearance of the air quality detector heat source when the temperature sensor is placed inside the air quality detector.
- the impact of the accurate temperature value can not be detected, the detection accuracy of the air quality detector is reduced, and the detection accuracy of the air quality detector is improved.
- the temperature sensor numerical compensation is established before the compensation temperature coefficient is generated according to the first temperature value, the second temperature value, and the compensation coefficient in a pre-established temperature sensor numerical compensation model.
- the implementation process of the model is detailed as follows:
- a temperature sensor numerical compensation model is established:
- t represents the system time
- t represents the compensation coefficient when the system time is t
- 7 represents the first temperature value when the system time is t
- t is the system time, indicating the first compensation coefficient when the system time is t
- ⁇ is the second compensation coefficient when the system time is t
- 7 ⁇ is the first temperature value when the system time is t
- T2 t is the system
- the second temperature value at time t is the value of the compensation temperature coefficient when the system time is t.
- the ⁇ is a parameter that is calibrated when the meter is calibrated at the factory, and the compensation coefficient time is set every time, and in the preset compensation coefficient list, the time period in which the read system time is located is determined;
- the temperature sensor value compensation model can be used to generate a compensation temperature coefficient value to complete the compensation of the actual temperature value.
- This embodiment mainly describes an implementation process of generating an actual temperature value according to the first temperature value and the compensation temperature coefficient, which are described in detail as follows:
- the first temperature value is subtracted from the compensation temperature coefficient to generate an actual temperature value.
- the temperature sensor when the temperature sensor is placed inside the air quality detector, it is easily affected by the heat source of the air quality detector, the accurate temperature value cannot be detected, and the detection accuracy of the air quality detector is lowered. , improve the detection accuracy of the air quality detector, improve the stability of the detection, and improve the accuracy of the actual temperature value.
- the first temperature value is subtracted from the compensation temperature coefficient to generate a temporary temperature value
- the temperature values are added, and the average temperature is taken.
- the average temperature is the current actual temperature value, and the N is an integer greater than 1.
- the generated actual temperature value After the actual temperature value is generated, the generated actual temperature value, the actual temperature value generation time, and the actual temperature value are recorded.
- the actual temperature value of the record is sorted according to the generation time of the record by the sort function.
- the temporary temperature value is added to the actual temperature value of the N bits before sorting, and the average temperature is taken.
- the average temperature is the current actual temperature value, and N is an integer greater than 1.
- the number of rankings N may be set by the user, or may be determined by the system default, and is not limited herein. Since the actual temperature value is large, the value of N is set by the empirical value, and preferably, the value of N is 20. Thereby based on the first 20 actual temperature values and temporary temperature values The average temperature, thus generating the actual temperature value, thus avoiding the instability of the air quality detector every time the temperature data is sampled, so that the temperature data is more stable, and the actual temperature value obtained is more accurate.
- the step of acquiring the first temperature value detected by the first temperature sensor and the second temperature value detected by the second temperature sensor is performed by the air quality detector.
- the air quality detector is turned on as a trigger condition. Detecting whether the air quality detector is turned on by hardware or software, when detecting that the air quality detector is turned on, performing the air quality detector to obtain the first temperature value detected by the first temperature sensor and the second temperature sensor detecting The step of the second temperature value ensures that after the air quality detector is turned on, the air quality detector performs the steps of acquiring the first temperature value detected by the first temperature sensor and the second temperature value detected by the second temperature sensor.
- Figure 2 is a block diagram showing the structure of a temperature sensor numerical compensation device according to an embodiment of the present invention. For the convenience of explanation, only the parts related to the present embodiment are shown.
- the temperature sensor numerical compensation device includes:
- Obtaining a temperature value module configured to acquire a first temperature value detected by the first temperature sensor and a second temperature value detected by the second temperature sensor;
- a compensation coefficient module for reading system time and acquiring a compensation coefficient; Generating a compensation coefficient module, configured to generate the compensation temperature coefficient according to the first temperature value, the second temperature value, and the compensation coefficient in a pre-established temperature sensor numerical compensation model; generating an actual temperature value module And configured to generate an actual temperature value according to the first temperature value and the compensation temperature coefficient;
- the first temperature sensor is located at a side of the internal opening position of the air quality detector; wherein the second temperature sensor is located in a high temperature region inside the air quality detector.
- the acquiring a compensation coefficient module specifically includes:
- a configuration unit configured to preset a compensation coefficient list, where the compensation coefficient list includes a plurality of time segments and a compensation coefficient corresponding to each of the time segments, and the corresponding compensation coefficients of each of the time segments are not the same;
- a reading unit configured to read a pre-configured call compensation coefficient time
- a determining unit configured to: at each of the preset compensation coefficient times, determine a time period in which the read system time is in the preset compensation coefficient list;
- a retrieving unit configured to retrieve a compensation coefficient corresponding to the time period.
- the temperature sensor numerical compensation device further includes an establishing unit configured to establish a temperature sensor numerical compensation model:
- t represents system time expressed as the compensation coefficient when the system time of t
- Tl t denotes a first temperature value at the system time t, a system time of the second temperature value of t, represented.
- Ft The compensation coefficient when the system time is t; or,
- t represents the system time
- c t represents the second compensation coefficient when the system time is t
- 7 ⁇ represents the first temperature value when the system time is t
- T2 t represents The second temperature value when the system time is t
- ⁇ indicates the compensation temperature coefficient value when the system time is t.
- an air quality detector comprising the above temperature sensor numerical compensation device.
- the present invention can be implemented by means of software plus necessary general hardware. Based on such understanding, the technical solution of the present invention, which is essential or contributes to the prior art, may be embodied in the form of a software product stored in a readable storage medium, such as a floppy disk of a computer.
- a hard disk or optical disk or the like includes instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) to perform the methods described in various embodiments of the present invention.
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Abstract
一种温度传感器数值补偿方法、装置及空气质量检测仪,该温度传感器数值补偿方法包括:获取第一温度传感器检测的第一温度值以及第二温度传感器检测的第二温度值(S101);读取系统时间,调取补偿系数(S102);在预先建立的温度传感器数值补偿模型中,根据所述第一温度值、所述第二温度值以及所述补偿系数,生成所述补偿温度系数(S103);根据所述第一温度值以及所述补偿温度系数,生成实际温度值(S104);显示实际温度值(S105);其中,所述第一温度传感器位于空气质量检测仪内部开孔位置的侧面;其中,所述第二温度传感器位于空气质量检测仪内部高温区域内。该方法提高了空气质量检测仪的检测精度。
Description
一种温度传感器数值补偿方法、 装置及空气质量检测仪
技术领域 本发明属于空气质量检测技术领域, 尤其涉及一种温度传感器数值补偿方 说
法、 装置及空气质量检测仪。
背景技术 书 随着空气质量检测仪智能化时代的到来, 空气质量检测仪的配置越来越强 大,功能越来越齐全,越来越多的用户通过空气质量检测仪进行空气质量检测, 在不同的地点空气质量检测, 并显示检测到的空气的温度值, 以便于用户了解 所处环境的温度值。 然而, 由于现有技术空气质量检测仪检测空气的温度值, 需要将温度传感 器放置于空气质量检测仪外部, 才能检测到较为准确的温度值, 当将温度传感 器放置于空气质量检测仪内部时, 容易受到空气质量检测仪热源的影响, 无法 检测到准确的温度值, 从而降低了温度传感器的检测精度。
技术问题 本发明实施例的目的在于提供一种温度传感器数值补偿方法, 旨在解决现 有技术中当将温度传感器放置于空气质量检测仪内部时, 容易受到空气质量检 测仪热源的影响, 无法检测到准确的温度值, 降低了温度传感器的检测精度的
问题。 技术解决方案
本发明实施例是这样实现的, 一种温度传感器数值补偿方法, 包括: 获取第一温度传感器检测的第一温度值以及第二温度传感器检测的第二 温度值;
读取系统时间, 调取补偿系数;
在预先建立的温度传感器数值补偿模型中, 根据所述第一温度值、 所述第 二温度值以及所述补偿系数, 生成所述补偿温度系数;
根据所述第一温度值以及所述补偿温度系数, 生成实际温度值;
显示实际温度值;
其中, 所述第一温度传感器位于空气质量检测仪内部开孔位置的侧面; 其中, 所述第二温度传感器位于空气质量检测仪内部高温区域内。
本发明实施例的另一目的在于提供一种温度传感器数值补偿装置, 包括: 获取温度值模块, 用于获取第一温度传感器检测的第一温度值以及第二温 度传感器检测的第二温度值;
调取补偿系数模块, 用于读取系统时间, 调取补偿系数;
生成补偿系数模块, 用于在预先建立的温度传感器数值补偿模型中, 根据 所述第一温度值、所述第二温度值以及所述补偿系数,生成所述补偿温度系数; 生成实际温度值模块, 用于根据所述第一温度值以及所述补偿温度系数, 生成实际温度值;
显示实际温度值模块, 用于显示实际温度值;
其中, 所述第一温度传感器位于空气质量检测仪内部开孔位置的侧面; 其中, 所述第二温度传感器位于空气质量检测仪内部高温区域内。
本发明实施例的另一目的在于提供一种空气质量检测仪, 包括上述温度传 感器数值补偿装置。 有益效果
在本实施例中, 空气质量检测仪可以根据第一温度值以及所述补偿温度系 数,生成实际温度值,避免了出现将温度传感器放置于空气质量检测仪内部时, 容易受到空气质量检测仪热源的影响, 无法检测到准确的温度值, 降低了空气 质量检测仪的检测精度的情况, 提高了空气质量检测仪的检测精度。 附图说明
图 1是本发明实施例提供的温度传感器数值补偿方法的实现流程图; 图 2是本发明实施例提供的温度传感器数值补偿装置的结构框图。 具体实施方式
为了使本发明的目的、 技术方案及优点更加清楚明白, 以下结合附图及实 施例, 对本发明进行进一步详细说明。 应当理解, 此处所描述的具体实施例仅 仅用以解释本发明, 并不用于限定本发明。
实施例一
参考图 1, 图 1是本发明实施例提供的温度传感器数值补偿方法的实现流 程图, 详述如下:
在步骤 S 101 中, 空气质量检测仪获取第一温度传感器检测的第一温度值 以及第二温度传感器检测的第二温度值;
其中, 第一温度传感器和第二温度传感器均为具备测量温度的传感器, 包 括但不限于温度传感器、 温湿度传感器。
其中, 所述第一温度传感器位于空气质量检测仪内部开孔位置的侧面; 其中, 开孔位置可以位于空气质量检测仪内部的任意一个区域, 例如底部 区域、 顶部区域, 在此不做限制。
其中, 温度传感器置于空气质量检测仪开孔位置的侧面, 这样有助于将温 度传感器对外而又不是完全放在外面, 用户完全看不到温度传感器, 这样做 有利于温度传感器采样的精确性。
其中, 所述第二温度传感器位于空气质量检测仪内部高温区域内。
其中, 采用第二温度传感器置于空气质量检测仪内部发热较为严重的地 方, 以采样到空气质量检测仪内部的最高温度。
在步骤 S 102中, 读取系统时间, 调取补偿系数;
其中, 根据读取系统时间, 调取补偿系数, 具体为:
读取预先配置的调取补偿系数时间;
每隔所述调取补偿系数时间, 在预置的补偿系数列表中, 判断出读取到的 所述系统时间所处于的时间段;
调取与所述时间段相对应的补偿系数;
在步骤 S 103 中, 在预先建立的温度传感器数值补偿模型中, 根据所述第 一温度值、 所述第二温度值以及所述补偿系数, 生成所述补偿温度系数; 其中, 在温度传感器数值补偿模型中, 输入所述第一温度值、 所述第二温
度值以及所述补偿系数, 根据所述第一温度值、 所述第二温度值以及所述补偿 系数, 生成补偿温度系数。
在步骤 S104 中, 根据所述第一温度值以及所述补偿温度系数, 生成实际 温度值;
其中, 根据第一温度值以及所述补偿温度系数, 生成实际温度值的实施过 程, 在实施例进行详细描述, 在此不做赘述。
在步骤 S105中, 显示实际温度值;
其中, 所述屏幕包括但不限于 LED点阵显示器的屏幕。
在本实施例中, 空气质量检测仪可以根据第一温度值以及所述补偿温度系 数,生成实际温度值,避免了出现将温度传感器放置于空气质量检测仪内部时, 容易受到空气质量检测仪热源的影响, 无法检测到准确的温度值, 降低了空气 质量检测仪的检测精度的情况, 提高了空气质量检测仪的检测精度。 实施例二
本实施例主要描述了在预先建立的温度传感器数值补偿模型中, 根据所述 第一温度值、所述第二温度值以及所述补偿系数,生成所述补偿温度系数之前, 建立温度传感器数值补偿模型的实施过程, 详述如下:
其中, t表示系统时间, 表示系统时间为 t时的补偿系数, 7;表示系统 时间为 t时的第一温度值, 表示系统时间为 t时的第二温度值, 表示系统
时间为 t时的补偿温度系数值。
在本施例的第二种实施例方式中,
ft = Kt x Ct x (T2t -Tlt) Kt e 120}
其中, t表示系统时间, 表示系统时间为 t时的第一补偿系数, ς表示 系统时间为 t时的第二补偿系数, 7^表示系统时间为 t时的第一温度值, T2t 表示系统时间为 t时的第二温度值, 表示系统时间为 t时的补偿温度系数值。
其中, ς和 是仪表在出厂校准时校准得到的参数, 每隔所述调取补偿 系数时间, 在预置的补偿系数列表中, 判断出读取到的所述系统时间所处于的 时间段;
调取与所述时间段相对应的补偿系数;
其中, 通过建立温度传感器数值补偿模型, 后续可通过温度传感器数值补 偿模型, 生成补偿温度系数值, 完成对实际温度值的补偿。 实施例三
本实施例主要描述了根据所述第一温度值以及所述补偿温度系数, 生成实 际温度值的实施过程, 详述如下:
在本施例的第一种实施例方式中, 将所述第一温度值与所述补偿温度系数 相减, 生成实际温度值。
将所述第一温度值与所述补偿温度系数相减, 第一温度值与补偿温度系数 的差值为
实际温度值。
其中, 7\¾ =7^ _ 。其中, t表示系统时间, 7^表示系统时间为 t时的 第一温度值, f 表示系统时间为 t时的补偿系数, 7\¾表示系统时间为 t时的 实际温度值。
在本实施例中, 避免了出现将温度传感器放置于空气质量检测仪内部时, 容易受到空气质量检测仪热源的影响, 无法检测到准确的温度值, 降低了空气 质量检测仪的检测精度的情况, 提高了空气质量检测仪的检测精度, 提高了检 测的稳定性, 并提高了实际温度值的精度。
在本施例的第二种实施例方式中, 将所述第一温度值与所述补偿温度系数 相减, 生成临时温度值;
将所述第一温度值与所述补偿温度系数相减, 生成临时温度值; 在记录的实际温度值中, 提取生成时间排序前 N位的实际温度值; 将临时温度值与提取到的实际温度值相加, 取平均温度, 所述平均温度为 当前的实际温度值, 所述 N为大于 1的整数。
其中, 在生成实际温度值后, 记录生成的实际温度值、 实际温度值的生成 时间以及实际温度值的个数。
当记录的个数到达预设数值时, 通过排序函数, 根据记录的生成时间, 对 记录的实际温度值进行排序。 将临时温度值与排序前 N位的实际温度值相加, 取平均温度, 平均温度即为当前的实际温度值, N为大于 1的整数。
在本发明实施例中, 排名的个数 N可以用户自设, 也可以通过系统默认, 在此不做限制。 由于实际温度值的数量较多, 因此通过经验值设定 N的数值, 优选地, N的数值为 20。 从而可以根据前 20个实际温度值以及临时温度值的
平均温度, 从而生成了实际温度值, 这样避免了空气质量检测仪每次采样到温 度数据的不稳定性, 使得温度数据更稳, 得到的实际温度值精度更高。 实施例四
本实施例主要描述了在实际应用中执行本发明的较佳的实施过程, 详述如 下:
当检测到开机事件时, 执行所述空气质量检测仪获取第一温度传感器检测 的第一温度值以及第二温度传感器检测的第二温度值的步骤。
其中, 将空气质量检测仪开机作为触发条件。 通过硬件或者软件, 检测到 空气质量检测仪是否开机, 当检测到空气质量检测仪开机时, 执行所述空气质 量检测仪获取第一温度传感器检测的第一温度值以及第二温度传感器检测的 第二温度值的步骤, 从而保证了空气质量检测仪开机后, 执行所述空气质量检 测仪获取第一温度传感器检测的第一温度值以及第二温度传感器检测的第二 温度值的步骤。 实施例五
参照图 2, 图 2是本发明实施例提供的温度传感器数值补偿装置的结构框 图。 为了便于说明, 仅示出了与本实施例相关的部分。
参照图 2, 该温度传感器数值补偿装置, 包括:
获取温度值模块, 用于获取第一温度传感器检测的第一温度值以及第二温 度传感器检测的第二温度值;
调取补偿系数模块, 用于读取系统时间, 调取补偿系数;
生成补偿系数模块, 用于在预先建立的温度传感器数值补偿模型中, 根据 所述第一温度值、所述第二温度值以及所述补偿系数,生成所述补偿温度系数; 生成实际温度值模块, 用于根据所述第一温度值以及所述补偿温度系数, 生成实际温度值;
显示实际温度值模块, 用于显示实际温度值;
其中, 所述第一温度传感器位于空气质量检测仪内部开孔位置的侧面; 其中, 所述第二温度传感器位于空气质量检测仪内部高温区域内。
在本实施例的一种实施方式中, 在该温度传感器数值补偿装置中, 所述调 取补偿系数模块, 具体包括:
配置单元, 用于预先设置补偿系数列表, 所述补偿系数列表中包括多个的 时间段以及与每个所述时间段相对应的补偿系数, 每个所述时间段相对应的补 偿系数均不相同;
读取单元, 用于读取预先配置的调取补偿系数时间;
判断单元, 用于每隔所述调取补偿系数时间, 在预置的补偿系数列表中, 判断出读取到的所述系统时间所处于的时间段;
调取单元, 用于调取与所述时间段相对应的补偿系数 。
其中, t表示系统时间, 表示系统时间为 t时的第一补偿系数, ct表示 系统时间为 t时的第二补偿系数, 7^表示系统时间为 t时的第一温度值, T2t 表示系统时间为 t时的第二温度值, ^表示系统时间为 t时的补偿温度系数值。
作为本发明的一个实施例, 提供了一种空气质量检测仪, 包括上述温度传 感器数值补偿装置。
本发明实施例提供的装置可以应用在前述对应的方法实施例中, 详情参见 上述实施例的描述, 在此不再赘述。
通过以上的实施方式的描述, 所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发 明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现。 基于这样的理解, 本发明的技 术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现 出来, 该计算机软件产品存储在可读取的存储介质中, 如计算机的软盘, 硬盘 或光盘等, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务 器, 或者网络设备等) 执行本发明各个实施例所述的方法。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限于 此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易想到 的变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护范围 应以权利要求的保护范围为准。
Claims
1. 一种温度传感器数值补偿方法, 其特征在于, 包括:
获取第一温度传感器检测的第一温度值以及第二温度传感器检测的第二 温度值;
读取系统时间, 调取补偿系数;
在预先建立的温度传感器数值补偿模型中, 根据所述第一温度值、 所述第 二温度值以及所述补偿系数, 生成所述补偿温度系数;
根据所述第一温度值以及所述补偿温度系数, 生成实际温度值; 显示实际温度值;
其中, 所述第一温度传感器位于空气质量检测仪内部开孔位置的侧面; 其中, 所述第二温度传感器位于空气质量检测仪内部高温区域内。
2. 如权利要求 1所述的温度传感器数值补偿方法, 其特征在于, 根据读 取系统时间, 调取补偿系数, 具体为:
预先设置补偿系数列表, 所述补偿系数列表中包括多个的时间段以及与每 个所述时间段相对应的补偿系数, 每个所述时间段相对应的补偿系数均不相 同;
读取预先配置的调取补偿系数时间;
每隔所述调取补偿系数时间, 在预置的补偿系数列表中, 判断出读取到的 所述系统时间所处于的时间段;
调取与所述时间段相对应的补偿系数;
3. 如权利要求 1所述的温度传感器数值补偿方法, 其特征在于, 在预先
建立的温度传感器数值补偿模型中根据所述第一温度值、所述第二温度值以及 所述补偿系数, 生成所述补偿温度系数的步骤之前, 包括:
其中, t表示系统时间, 表示系统时间为 t时的第一补偿系数, ct表示 系统时间为 t时的第二补偿系数, 7^表示系统时间为 t时的第一温度值, T2t 表示系统时间为 t时的第二温度值,^表示系统时间为 t时的补偿温度系数值。
4. 如权利要求 1所述的温度传感器数值补偿方法, 其特征在于, 根据所 述第一温度值以及所述补偿温度系数, 生成实际温度值, 具体为:
将所述第一温度值与所述补偿温度系数相减, 生成实际温度值; 或者, 将所述第一温度值与所述补偿温度系数相减, 生成临时温度值,
在记录的实际温度值中, 提取生成时间排序前 N位的实际温度值, 将临时温度值与提取到的实际温度值相加, 取平均温度, 所述平均温度为 当前的实际温度值, 所述 N为大于 1的整数。
5. 如权利要求 1至 4任意一项权利要求所述的温度传感器数值补偿方法, 其特征在于, 所述温度传感器数值补偿方法还包括以下步骤:
当检测到开机事件时, 执行所述获取第一温度传感器检测的第一温度值以
及第二温度传感器检测的第二温度值的步骤。
6. 一种温度传感器数值补偿装置, 其特征在于, 包括:
获取温度值模块, 用于获取第一温度传感器检测的第一温度值以及第二温 度传感器检测的第二温度值;
调取补偿系数模块, 用于读取系统时间, 调取补偿系数;
生成补偿系数模块, 用于在预先建立的温度传感器数值补偿模型中, 根据 所述第一温度值、所述第二温度值以及所述补偿系数,生成所述补偿温度系数; 生成实际温度值模块, 用于根据所述第一温度值以及所述补偿温度系数, 生成实际温度值;
显示实际温度值模块, 用于显示实际温度值;
其中, 所述第一温度传感器位于空气质量检测仪内部开孔位置的侧面; 其中, 所述第二温度传感器位于空气质量检测仪内部高温区域内。
7. 根据权利要求 6所述的温度传感器数值补偿装置, 其特征在于, 所述 调取补偿系数模块, 具体包括:
配置单元, 用于预先设置补偿系数列表, 所述补偿系数列表中包括多个的 时间段以及与每个所述时间段相对应的补偿系数, 每个所述时间段相对应的补 偿系数均不相同;
读取单元, 用于读取预先配置的调取补偿系数时间;
判断单元, 用于每隔所述调取补偿系数时间, 在预置的补偿系数列表中, 判断出读取到的所述系统时间所处于的时间段;
调取单元, 用于调取与所述时间段相对应的补偿系数 。
其中, t表示系统时间, 表示系统时间为 t时的第一补偿系数, ct表示 系统时间为 t时的第二补偿系数, 7^表示系统时间为 t时的第一温度值, T2t 表示系统时间为 t时的第二温度值,^表示系统时间为 t时的补偿温度系数值。
9. 根据权利要求 6或 7所述的温度传感器数值补偿装置, 其特征在于, 所述生成实际温度值模块, 包括:
第一生成单元, 用于将所述第一温度值与所述补偿温度系数相减, 生成实 际温度值; 或者包括,
第二生成单元, 用于将所述第一温度值与所述补偿温度系数相减, 生成临 时温度值;
第二提取单元, 用于在记录的实际温度值中, 提取生成时间排序前 N位的 实际温度值;
平均单元, 用于将临时温度值与提取到的实际温度值相加, 取平均温度, 所述平均温度为当前的实际温度值, 所述 N为大于 1的整数。
10.—种空气质量检测仪, 其特征在于, 包括权利要求 6至 9任意一项权 利要求所述的温度传感器数值补偿装置。
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