智能傳感器系統的精度只能依靠一種已知的標準進行校準
發布時間:2019/4/23 20:46:01 訪問次數:3349
如同所有的傳感器一樣,智能傳感器系統的精度只能依靠一種已知的標準進行校準,經過校準后其系統誤差就是已知的。而系統誤差可以通過之后的微調操作予以減小。從而傳感器精度的主要局限變成了器件隨時間的穩定性。微調是一項十分強大的技術,其能夠用來修正許多由加工制造容差和工藝參數分布所引起的誤差。但是,傳感器制造通常產能巨大,而相關的校準需要額外的測試設各以及占用寶貴的生產時間,因此校準和微調僅被當作最后的技術手段。以上這些內容將在后續的章節中更詳細地討論。
我們將描述一種基于標準CMOS工藝的高精度溫度傳感器設
計。其傳感元件是采用在所有CMOS工藝線可用的雙極結型晶體管襯底。但是該傳感器是一種寄生器件,其性能特點展現出顯著的工藝相關差異性。由此導致的結果表明最終的溫度傳感器必須通過微調來獲得±2℃以內的誤差。
如同所有的傳感器一樣,智能傳感器系統的精度只能依靠一種已知的標準進行校準,經過校準后其系統誤差就是已知的。而系統誤差可以通過之后的微調操作予以減小。從而傳感器精度的主要局限變成了器件隨時間的穩定性。微調是一項十分強大的技術,其能夠用來修正許多由加工制造容差和工藝參數分布所引起的誤差。但是,傳感器制造通常產能巨大,而相關的校準需要額外的測試設各以及占用寶貴的生產時間,因此校準和微調僅被當作最后的技術手段。以上這些內容將在后續的章節中更詳細地討論。
我們將描述一種基于標準CMOS工藝的高精度溫度傳感器設
計。其傳感元件是采用在所有CMOS工藝線可用的雙極結型晶體管襯底。但是該傳感器是一種寄生器件,其性能特點展現出顯著的工藝相關差異性。由此導致的結果表明最終的溫度傳感器必須通過微調來獲得±2℃以內的誤差。
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