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188宝金博页面版: Z元件温度补偿技术论文

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内容提示: Z 元件温度补偿技术论文 本 文 由 第 一 公 文 网 g o n g w e n . 1 k e j i a n . c o m 收 集 整 理 摘要: 本文详细地介绍了光敏 Z-元件、 磁敏 Z-元件以及力敏 Z-元件的温度补偿原理与补偿方法, 供用户利用光、 磁、 力敏 Z-元件进行应用开发时参考。 关键词: Z-元件、 敏感元件、 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, Z-元件也不例外。 本文在前述文章的基础上, 详细介绍 Z-元件的温度补偿原理与温度补偿方法, 供光、 磁、 力敏 Z-元件应用开发参考。 ...

文档格式:DOC | 页数:7 | 浏览次数:110 | 上传日期:2014-12-25 19:42:30 | 文档星级:
Z 元件温度补偿技术论文 本 文 由 第 一 公 文 网 g o n g w e n . 1 k e j i a n . c o m 收 集 整 理 摘要: 本文详细地介绍了光敏 Z-元件、 磁敏 Z-元件以及力敏 Z-元件的温度补偿原理与补偿方法, 供用户利用光、 磁、 力敏 Z-元件进行应用开发时参考。 关键词: Z-元件、 敏感元件、 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, Z-元件也不例外。 本文在前述文章的基础上, 详细介绍 Z-元件的温度补偿原理与温度补偿方法, 供光、 磁、 力敏 Z-元件应用开发参考。 不同品种的 Z-元件均能以简单的电路, 分别对温、 光、 磁、 力等外部激励作用输出模拟、 开关或脉冲频率信号[1][2][3], 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 Z-元件的技术优势。 但由于 Z-元件是半导体敏感元件,对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 Z-元件的温度灵敏度外, 还必须研究 Z-元件所特有的温度补偿技术。 Z-元件的工作原理本身很便于进行温度补偿, 补偿方法也很多。 同一品种的 Z-元件, 因应用电路组态不同, 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 Z-元件的模拟量输出, 温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 Z-元件的模拟量输出有正向(M1 区) 应用和反向应用两种方式, 应用电路如图 1所示, 其中图 1(a) 为正向应用, 图 1(b) 为反向应用, 图 2 为温度补偿原理解析图。 2. 温度补偿原理和补偿方法 在图 2 中, 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: TS: 标准温度 T: 工作温度

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