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如何對壓力傳感器進行高精度校準?

來源:鄭州煒盛電子科技有限公司   2025年05月25日 07:39  
壓力傳感器是現(xiàn)實生活中更為常用的一種傳感器,其廣泛應用于各種工業(yè)控制,汽車電子,醫(yī)療設備,本文主要針對應變電阻惠斯通電橋式傳感器的生產(chǎn)標定做出簡要說明,僅供壓力傳感器工程人員參考。
傳感器特性
圖1為直流電橋,當前輸出電阻無限大時,則前橋的輸出可簡化如下:


圖2(左)為xxx型壓力傳感器輸出特性曲線。分別為在-40°,0°,25°以及85°溫度環(huán)境中測試電橋在不同壓力下輸出。實際應用中我們往往期望傳感器輸出與溫度無關且線性,如圖2(右)。受限于MEMS設計制作工藝、材料物理特性等,MEMS傳感器本身很難達到理想要求,實際應用中往往需在MEMS后端加入信號調理芯片對其進行校準。

由圖2可看出傳感器輸出不理想因素主要有:零點漂移(offset),靈敏度(Sensitivity),以及其非線性(Nonlinearity)。其中零點漂移(offset)和靈敏度(Sensitivity)均受溫度影響,即體現(xiàn)為溫度系數(shù)??煞謩e由如下公式表示:

公式1為理想傳感器輸出特性,而實際傳感器特性則需借助于公式2,3,4分別對非線性(Nonlinearity),零點漂移(offset),靈敏度漂移(Sensitivity)進行描述。

Vout: 引入溫漂、非線性后的傳感器輸出
V0:非線性擬合多項式展開基準點
kn:n階非線性系數(shù)
Tstand:多項式擬合溫度基準點
tcn:零點漂移(offset)n階溫度系數(shù)
tsn:靈敏度(Sensitivity)n階溫度系數(shù)
信號調理芯片介紹
傳感器信號調理芯片通??梢蕴峁η岸藗鞲衅鞑杉瘮?shù)據(jù)進行放大、校準和溫度補償?shù)墓δ埽瑥亩沟脗鞲衅髌骷哂蟹€(wěn)定可靠進行工作,并且使得器件之間具有良好的一致性。除使用集成式的信號調理芯片外,傳統(tǒng)方案也可以使用外圍分立電路來實現(xiàn)傳感器的校準與標定,但效率低下,且效果依賴于人工與經(jīng)驗,不適于規(guī)模生產(chǎn)。而通過信號調理芯片的使用,能夠免除手工校準的繁雜工作,并且提高傳感器器件的可靠性。常見的橋式信號調理芯片型號包括德國ZMDI公司的ZSC31010,美國美信公司的MAX1452,以及蘇州納芯微電子公司的NSA2300。接下來本文將以NSA2300為例介紹信號調理芯片對傳感器進行校準的相關說明。NSA2300為一款專為橋式傳感器提供的高集成、低功耗、高精度的傳感器信號采集、放大和校準的傳感器接口芯片,可以用于壓力傳感器調理,磁傳感器調理,各類應變式傳感器接口等。NSA2300可為傳感器提供零點偏移及其溫度補償,靈敏度及其溫度補償以及非線性補償,不需要其他額外的外部器件支持。NSA2300還提供多種溫度測量模式,同時支持I2C/SPI數(shù)字輸出和模擬輸出,并可通過復用模擬輸出引腳(AOUT)進行單線數(shù)字通訊(OWI)。
主要性能指標:
1、超寬的工作電壓范圍:1.8V ~ 5.5V
2、超寬的工作溫度范圍: -40 ℃~ 125 ℃
3、同時支持24位ADC數(shù)字輸出和12位DAC模擬輸出
4、優(yōu)秀的噪聲性能:600nV@OSR=1024X, Gain=32X (等效到輸入噪聲)
5、校準精度:0.05%FSO (同時支持二階溫度系數(shù)、三階非線性校準)
6、超快轉換時間:2ms@OSR=1024X
7、支持休眠工作模式,大幅減輕MCU負擔
8、1X-128X可變增益的低噪聲放大器
9、支持傳感器診斷及輸出箝位功能
10、高精度內(nèi)部溫度傳感器 (精度<0.5℃,分辨率<0.01 ℃ )
11、支持多種外部溫度傳感器 (二極管,二端、三端熱敏電阻等)
12、支持I2C/SPI串行通信接口
13、支持單線編程(復用模擬輸出引腳)

NSA2300校準原理:

NSA2300可分別對零點漂移(offset),靈敏度(Sensitivity)校準至二階溫度系數(shù),以及三階非線性系數(shù)。

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