在上述相对湿度测量方法中,Δf RH0、fRH0参数和用于软件线性化处理的曲线是影响相对湿度测量精度的主要因素,适当地调整可校正相对湿度测量的精度。 具体方法是:
在环境的相对湿度为0%RH时进入本仪表的相对湿度测量精度的校正服务子程序,改变环境温度,服务子程序自动完成相对湿度测量精度的校准。为保证校准精度,环境温度应在25℃左右变化,并且变化的范围尽可能大一些。在相对湿度测量精度的校正之前,必须先进行温度测量精度的校正,因为相对湿度测量精度的校正的依赖于仪表测量环境温度的准确度。其原理类似于环境温度的校准。
仪表在出厂前或使用中相对湿度测量精度均采用上述方法进行校正。经过校正,相对湿度的测量精度在20% RH—80%RH范围可达1% RH以上,在0% RH—100%RH范围可达2% RH以上。相对湿度的分辨力为0.1℅RH。
3 结束语
本文提出的实现温度和相对湿度测量精度校正的软件方法,具有实现简单,调整方便,在同类仪表的开发中具有广阔的应用前景,特别适合于在工业加工的精密测试中心以及对加工材料的存放有较高要求的环境中使用,还可以应用于居住环境的监测。
实验结果表明:通过采用软件的方法对影响温度和相对湿度测量精度的参数的校正,可以实现对温度、相对湿度测量的高精度测量,而且校正方便。
对环境条件要求高的场合,需要精密地测量相对湿度与温度,为此研制了智能化的高精度的相对湿度、温度测量仪[1,2],其主要性能如下:
(1) 温度测量:精度 ±1℃,分辨力 0.1℃;
(2) 相对湿度测量:精度 ±1℅RH,分辨力 0.1℅RH;
(3) 可由用户自行校准仪表的测量精度,无需硬件调整;
(4) 用户可编程设定相对湿度与温度的上、下限报警值;
(5) 可手动或自动记录测量的相对湿度与温度的结果;
(6) 用户可编程设定手动或定时自动打印相对湿度与温度的测量结果;
(7) 可直接与微机串行口连接,作环境相对湿度与温度的高精度记录仪使用。
本文给出了测量仪的硬件电路原理图,简述了各个主要功能的硬件电路的具体实现。重点介绍了环境温度的高精度测量及其精度校正的软件处理方法和通过软件的方法进行温度补偿和线性化处理实现环境相对湿度的高精度测量及其精度校正的方法。
目前,国际传感器领域已对SmartSensor定义形成了基本共识,但中文译法尚未形成定论,本文所用的智能传感器一词属个人引用。智能传感器从其功能来说是具有一种或多种敏感功能,能够完成信号探测、变换处理、逻辑判断、功能计算、双向通讯,内部可实现自检、自校、自补偿、自诊断、具备以上部分功能或全部功能的器件。
从使用的角度,传感器的准确度、稳定性和可靠性是至关重要的。长期以来研究工作大都集中在硬件高强磨方面,虽然人们不断利用新材料研制敏感器件,改进传感器芯片的制造工艺方法来提高芯片的质量以及通过外电路补偿方法来改善传感器的线性度、稳定性和输出漂移,但都没有根本性的突破。
是一家微波射频产品研发和销售的公司,主要从事高科技微波射频产品、计算机软硬件和微波组件等的研发、销售工作,并代理销售国外各种高端微波射频产品。 公司目前已经建成了较为通畅的国内外营销渠道,可以为客户提供各种微波射频产品的研发、设计和供货。 公司主要经营以下业务: 1、 微波射频产品的研发与销售如:天线、微波有源、无源器件等。 2、 电磁兼容与抗干扰、电磁场分析与计算、射频/微波电路与工程等方向的研究。 3、 国外高端器件产品的代理业务: 微波器件、组件:
软波导、功率放大器、、3dB电桥、功分器/合成器、90°耦合器、混频器、放大器 、检波器、变频器、中继器、微波放大器、检波对数放大器、阈值检波器系列微波产品、微波射频芯片、微波射频基材(覆铜板)、微波电源芯片、滤波器、波导耦合器、波导开关、旋转关节、环行器、隔离器、混频器、衰减器、波导同轴转换器、毫米波产品等。
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通讯、通信产品:直放站、天线、塔顶放大器、GPS定位系统、导航系统、时控系统。
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印制电路板:TACONIC(泰克尼克)ARLON(雅砻)ROGERS(罗杰斯)、ATS(奥特斯)、法国NELCO公司等国外高端微波印制电路板材销售。
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