基于MAX1452的压力传感器校准系统毕业设计
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1、 第 1 页 共 38 页 1 1 绪论绪论 1.1 1.1 课题背景及研究意义课题背景及研究意义 随着科学技术的不断发展,非电量的测试与控制技术已经越来越广泛的应用。 尤其在航天、航海、冶金、能源、生物医学、自动检测与计量等技术领域。而且随 着社会的发展,这种技术也逐步渗透到人们的日常生活中。可以说测试技术与自动 控制技术水平的高低是衡量科学技术现代化的重要标志之一 1。 传感器是实现测试与自动控制的首要环节。 如果没有传感器对原始信息进行准 确可靠的捕获和转换,计算机发展的水平再高,依旧无法进行测试和控制。任何一 种传感器在制造、使用时都需要对其设计指标进行一系列实验,以确定传感器的基 本
2、性能。 硅压阻式传感器是一种广泛应用于工业生产、国防建设和航天测量的基本部 件。由于半导体材料组成的硅压阻式传感器普遍存在着:一致性、温漂和非线性等 问题,在使用过程中都要进行补偿与非线性矫正。传统的矫正方法是采用温度敏感 器件与模拟电路实现。近年来,随着计算机技术日新月异的发展,对于硅压阻式传 感器的矫正与补偿都采用微型计算机系统实现,这样的方法具有补偿精度高、工作 稳定、体积精巧和传输方便等特点。这种方法组成的传感器信号调理电路也把传感 器输出电路与变送器形成一体,即为现今的智能传感变送器。这种智能传感变送器 还可以构成网络化测量系统,甚至能很方便的接入 Internet 网络。据光电行业
3、开发 协会(OIDA)做出的最新预测, 从 2003 年到 2006 年期间, 智能传感器的国际市场销 售量将以每年 20的高速度增长 2。 对于传统传感器采用模拟方式对信号在模拟域进行处理, 校准与补偿采用激光 微调薄膜电阻、电位器等“模拟记忆”元件,温度补偿一般采用热敏电阻、二极管 等温度敏感元件。所有这些方法存在以下主要缺点: 1、补偿精度受限于传感器的非线性误差和温度特性; 2、补偿器件同样受温度漂移困扰; 3、自动化调理设备价格昂贵; 4、人工调节不但精度不高,而且增加生产成本,不适合批量生产。 第 2 页 共 38 页 本设计应用精密的信号调理器 MAX1452 的调理技术,设计开
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