压力传感器是一种常用的传感元件,由于其自身的非线性和外界测量条件的影响,传感器的输出特性大都为非线性,故存在多种误差因素。这些误差因素通常同时存在,但以温度的影响最为明显,所以对传感器的温度补偿也就尤为重要。本文结合目前应用比较普遍的各种温度补偿方法,通过编制程序,对压力传感器的输出非线性作了补偿。结果表明,基于最小二乘法的温度补偿方法简单,速度快,但是精度一般,应用BP神经网络补偿的效果好,但是算法复杂。
上传时间: 2013-12-13
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为了在一定的温度和压力下有效改善传感器的非线性及温度变化引起的误差输出特性,提出了一种人工神经网络算法对其实现软件补偿. 它包含4 个权值的调整,分别代表输出信号的一次项,二次项以及温度的一次项,二次项系数,经过迭代以后获得一个最佳输出公式. 该公式既能够满足样本值,也能够满足非样本值,并最终可校验神经网络迭代结果的正确性.
上传时间: 2013-11-05
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基于MPC7448的高端PowerPC常见问题解决方法
上传时间: 2014-01-10
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AnyWhere是广州致远电子技术有限公司(以下简称本公司)为解决当前嵌入式系统研发所面临的困境所提出的创新的编程模式,是面向设备的编程模式。AnyWhere面向设备的编程模式是由面向API的编程模式和面向端口的编程模式继承发展而来的,具有两者的优点,避免了各自的缺点,同时极大地增强了组网能力。
上传时间: 2013-11-01
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wifi小车手机端控制程序
上传时间: 2013-11-02
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为了在小型音乐广播系统中实现对10路发射信号传输频点的控制和对音乐类型数据的接收及存储,提出了一种基于ATmega16单片机和BH1415F调频芯片的播控端软件设计方案并给出了调试仿真方法。该方案中采用ATmega16单片机从I2C主设备接收音乐类型数据、频点控制数据,并且将频点控制数据处理后,转发给BH1415调频芯片,实现频点控制;将音乐类型数据存储起来,供语音录放模块控制播放顺序用。调试仿真和实际应用结果表明,本方案可正确控制调制频点,高效接收和存储音乐类型数据。
上传时间: 2013-10-17
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指出了超声波在测距应用中的局限性, 并给出解决方案。着重从新的角度补偿超声传感器的误差, 提出了用BP前馈神经网络补偿超声波声速受温度、湿度变化而引起的误差。
上传时间: 2014-04-24
上传用户:erkuizhang
文中在不增加量化位数的情况下,讨论了运用补偿矩阵来提高双信号动态范围的方法。仿真表明,该方法能有效提高双信号动态范围。
上传时间: 2013-10-21
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提出了一种将部分传输序列与递归最小二乘法相结合的OFDM非线性失真自适应补偿技术。利用部分传输序列降低OFDM信号的峰均比;使用递归最小二乘法拟合高功率放大器的幅度/幅度和幅度/相位特性曲线,对OFDM信号进行预失真处理,以补偿系统的非线性失真。仿真结果表明,所提出的方法收敛速度快,能对高功率放大器引入的非线性失真进行有效的补偿。
上传时间: 2013-11-15
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用二端口S-参数来表征差分电路的特性■ Sam Belkin差分电路结构因其更好的增益,二阶线性度,突出的抗杂散响应以及抗躁声性能而越来越多地被人们采用。这种电路结构通常需要一个与单端电路相连接的界面,而这个界面常常是采用“巴伦”器件(Balun),这种巴伦器件提供了平衡结构-到-不平衡结构的转换功能。要通过直接测量的方式来表征平衡电路特性的话,通常需要使用昂贵的四端口矢量网络分析仪。射频应用工程师还需要确定幅值和相位的不平衡是如何影响差分电路性能的。遗憾的是,在射频技术文献中,很难找到一种能表征电路特性以及衡量不平衡结构所产生影响的好的评估方法。这篇文章的目的就是要帮助射频应用工程师们通过使用常规的单端二端口矢量网络分析仪来准确可靠地解决作为他们日常工作的差分电路特性的测量问题。本文介绍了一些用来表征差分电路特性的实用和有效的方法, 特别是差分电压,共模抑制(CMRR),插入损耗以及基于二端口S-参数的差分阻抗。差分和共模信号在差分电路中有两种主要的信号类型:差分模式或差分电压Vdiff 和共模电压Vcm(见图2)。它们各自的定义如下[1]:• 差分信号是施加在平衡的3 端子系统中未接地的两个端子之上的• 共模信号是相等地施加在平衡放大器或其它差分器件的未接地的端子之上。
上传时间: 2013-10-14
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