Table of Contents
سنسورهای درجه حرارت نیمه هادی به طور گسترده ای برای دقت و سهولت یکپارچگی خود استفاده می شوند، با این حال، آنها اغلب رفتار غیر خطی را نشان می دهند که می تواند بر دقت اندازه گیری تأثیر بگذارد. درک این غیر خطی و اجرای روش های اصلاح برای خواندن دمای قابل اعتماد ضروری است.
طبیعت غیر خطی در سنسور های نیمه هادی
سنسورهای درجه حرارت نیمه هادی، مانند دستگاه های دیود یا مبتنی بر ترانزیستور، وابسته به وابستگی دمایی از ویژگی های الکتریکی خود هستند. رابطه بین ولتاژ و دما کاملا خطی نیست، به ویژه در محدوده های دمای گسترده.
تاثیر بر اندازه گیری دما
رفتار غیر خطی می تواند منجر به عدم دقت شود اگر به طور صحیح مورد توجه قرار نگیرد، به عنوان مثال، یک سنسور ممکن است بالاتر یا پایین تر از دمای واقعی در نقاط خاص بخواند، و باعث خطا در برنامه هایی شود که نیاز به دقت بالا دارند، مانند کنترل صنعتی یا تحقیقات علمی.
روش های اصلاح غیر خطی
چندین روش را می توان برای اصلاح غیر خطی در سنسورهای دمای نیمه هادی استفاده کرد:
- {{C طالبان Curves: ایجاد یک منحنی کالیبراسیون دقیق در محدوده دمای عملیاتی برای تقسیم دقیق خواندن.
- [FLT: 1] اعمال معادلات ریاضی برای مدل سازی پاسخ سنسور و اندازه گیری صحیح.
- جدول های نگاه: [FLT 1] با استفاده از جداول پیش فرض شده که خروجی سنسور خام را به دمای واقعی نقشه برداری می کنند.
- [[۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱] [۱]] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱]] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱]] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱]] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱]]]]]] [۱]]] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۳] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [۱] [
پیاده سازی این تکنیک های اصلاح، دقت و اطمینان سنسور های دمای نیمه هادی را در برنامه های مختلف افزایش می دهد.