[发明专利]声表面波温度传感器温度-频率曲线的矫正算法无效
申请号: | 201310568830.X | 申请日: | 2013-11-15 |
公开(公告)号: | CN103822726A | 公开(公告)日: | 2014-05-28 |
发明(设计)人: | 曹有平 | 申请(专利权)人: | 四川圣维信息技术有限公司 |
主分类号: | G01K1/20 | 分类号: | G01K1/20;G01K11/22;G01K15/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610000 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 表面波 温度传感器 温度 频率 曲线 矫正 算法 | ||
技术领域
本发明涉及一种温度-频率曲线的矫正算法,更具体的说是涉及一种声表面波温度传感器温度-频率曲线的矫正算法。
背景技术
声表面波传感器为无源器件,是近几年发展起来的新兴的先进传感器,并正得到迅猛的发展。声表面波传感器具有普通传感器没有的优点,特别适合于一些不能接触的特定环境的遥测和传感。声表面波传感器按检测原理分为两种类型:延迟型和谐振型。然而,大多数无源无线传感器研究集中在延迟型和谐振型声表面波传感器的原理和应用问题研究。由于空间激励的电磁能量有限,传感器的体积较小,声表面波传感器在温度监测领域的应用越来越广泛。在智能电网领域,对温度的监测是十分重要的。但是,在开关柜内的温度监测领域,其对温度监测的准确度要求很高,怎样实现对温度的测量精度是个值得研究的问题。
发明内容
本发明提供一种声表面波温度传感器温度-频率曲线的矫正算法,其通过对温度进行矫正,提高对温度的测量精度。
为解决上述的技术问题,本发明采用以下技术方案:
声表面波温度传感器温度-频率曲线的矫正算法,其特征在于:它包括如下步骤:
步骤1:确定压电基片的非零温度系数ΔΦT;
步骤2:确定相邻两个反射器之间的相位差ΔΦ2和ΔΦ3;
步骤3:利用ΔΦ2和ΔΦ3确定温度补偿系数ΔΦ;
步骤4:根据温度补偿系数确和非零温度系数确定温度T。
更进一步的技术方案是:
作为上述方案的优化,步骤1中ΔΦT=2πf0l/v0*TCD*(T-T0),所述的TCD为压电基片的温度延迟系数。
作为上述方案的优化,步骤3中,ΔΦ=ΔΦ2-w*ΔΦ3;其中w为相邻两反射器之间的距离比。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明通过对温度漂移和温度补偿对测量的温度进行矫正,可提高对温度的测量精度,使得在-10°C到150°C内对温度的测量精度提高。
具体实施方式
本发明的实施方式包括但不限于下列实施例。
[实施例]
声表面波温度传感器温度-频率曲线的矫正算法,其特征在于:它包括如下步骤:
步骤1:确定压电基片的非零温度系数ΔΦT;
步骤2:确定相邻两个反射器之间的相位差ΔΦ2和ΔΦ3;
步骤3:利用ΔΦ2和ΔΦ3确定温度补偿系数ΔΦ;
步骤4:根据温度补偿系数确和非零温度系数确定温度T。
步骤1中ΔΦT=2πf0l/v0*TCD*(T-T0),所述的TCD为压电基片的温度延迟系数。
步骤3中,ΔΦ=ΔΦ2-w*ΔΦ3;其中w为相邻两反射器之间的距离比。
本发明通过对温度漂移和温度补偿对测量的温度进行矫正,可提高对温度的测量精度,使得在-10°C到150°C内对温度的测量精度提高。
如上所述即为本发明的实施例。本发明不局限于上述实施方式,任何人应该得知在本发明的启示下做出的结构变化,凡是与本发明具有相同或相近的技术方案,均落入本发明的保护范围之内。
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