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称重传感器蠕变补偿的RBF网络模型

         

摘要

称重传感器的蠕变是影响精度的主要因素之一.针对传感器蠕变的实时性与非线性,建立了称重传感器蠕变补偿的RBF网络模型.设计硬件采集电路并采用低功耗处理器对传感器数据进行软件补偿.仿真结果表明,RBF神经网络具有很强的逼近非线性函数和自学习能力,能够对称重传感器的蠕变误差进行修正.补偿后的蠕变误差减小至0.005%以内,补偿效果明显.

著录项

  • 来源
    《电子器件》 |2013年第6期|924-927|共4页
  • 作者

    匡亮; 张小瑞; 施珮; 印晶;

  • 作者单位

    南京信息工程大学信息与控制学院,南京210044;

    南京信息工程大学信息与控制学院,南京210044;

    南京信息工程大学信息与控制学院,南京210044;

    南京信息工程大学信息与控制学院,南京210044;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 TP212;
  • 关键词

    称重传感器; 蠕变; RBF网络; CC2530; ZigBee;

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