[发明专利]感温传感器温度补偿方法、装置、电子设备及存储介质有效

专利信息
申请号: 202010092497.X 申请日: 2020-02-14
公开(公告)号: CN111323133B 公开(公告)日: 2022-09-16
发明(设计)人: 刘文昉;吴铎;郑杰;刘敏;周超;曾意忠 申请(专利权)人: 西安盛赛尔电子有限公司
主分类号: G01J5/06 分类号: G01J5/06;G01J5/70
代理公司: 上海隆天律师事务所 31282 代理人: 潘一诺
地址: 710075 *** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 传感器 温度 补偿 方法 装置 电子设备 存储 介质
【说明书】:

发明提供一种感温传感器温度补偿方法、装置、电子设备及存储介质,感温传感器温度补偿方法,包括:基于距离补偿模型,根据待测对象的发热面的尺寸参数以及所述待测对象与感温传感器之间的距离计算距离补偿系数;基于角度补偿模型,根据所述待测对象于所述感温传感器的像素矩阵中的位置计算角度补偿系数;以及采用距离补偿系数和/或角度补偿系数对所述感温传感器检测的所述待测对象的温度进行补偿获得经补偿温度。本发明提供的方法及装置可以实现感温传感器的温度补偿。

技术领域

本发明涉及感温检测领域,尤其涉及一种感温传感器温度补偿方法、装置、电子设备及存储介质。

背景技术

随着科学技术的发展,传统的接触式测温方式已不能满足现代一些领域的测温需求,对非接触、远距离测温技术的需求越来越大。普通温度测量技术经过相当长时间的发展已近于成熟。

非接触式红外测温也被称为辐射测温,可以实现大面积的测温,也可以实现被测物体上某一点的温度测量。非接触式红外测温的感温传感器成本较低,测温时不接触被测物体,具有响应时间短、不干扰被测温场、使用寿命长、操作方便等一系列优点,但利用红外辐射测量温度,也必然受到物体发射率、测温距离、烟尘和水蒸气等外界因素的影响,其测量误差较大。

如何实现感温传感器的温度补偿是本领域亟待解决的技术问题。

发明内容

本发明为了克服上述现有技术存在的缺陷,提供一种感温传感器温度补偿方法、装置、电子设备及存储介质,实现感温传感器的温度补偿。

根据本发明的一个方面,提供一种感温传感器温度补偿方法,包括:基于距离补偿模型,根据待测对象的发热面的尺寸参数以及所述待测对象与感温传感器之间的距离计算距离补偿系数;基于角度补偿模型,根据所述待测对象于所述感温传感器的像素矩阵中的位置计算角度补偿系数;以及采用距离补偿系数和/或角度补偿系数对所述感温传感器检测的所述待测对象的温度进行补偿获得经补偿温度。

在本发明的一些实施例中,所述待测对象于所述感温传感器的像素矩阵中的位置以所述待测对象于所述感温传感器的像素矩阵中的最高温的坐标表示,所述角度补偿系数为横坐标角度补偿系数与纵坐标角度补偿系数的乘积,所述角度补偿模型包括配置成计算所述横坐标角度补偿系数的第一角度补偿模型以及配置成计算所述纵坐标角度补偿系数的第二角度补偿模型。

在本发明的一些实施例中,所述第一角度补偿模型通过如下方式生成:

对于至少一相同型号的感温传感器,对同一测试对象,在该测试对象与该感温传感器之间的距离不变,且该测试对象于该感温传感器的像素矩阵中,温度最高点的纵坐标不变时,获取该测试对象于该感温传感器的像素矩阵中,温度最高点的横坐标与准横坐标角度补偿系数之间的第一补偿曲线,所述第一补偿曲线根据多组同一测试对象于该感温传感器的像素矩阵中,温度最高点的横坐标与准横坐标角度补偿系数的值生成;对至少一条所述第一补偿曲线进行拟合获得所述第一角度补偿模型。

在本发明的一些实施例中,所述准横坐标角度补偿系数cprx按如下公式计算:

其中,Tcen为矩阵基准温度,所述矩阵基准温度为该同一测试对象于该感温传感器的像素矩阵中,温度最高点为该像素矩阵的中心时,该感温传感器检测的该同一测试对象的温度,Tx为该同一测试对象于该感温传感器的像素矩阵中,温度最高点的横坐标为x时,该感温传感器检测的该同一测试对象的温度。

在本发明的一些实施例中,所述第二角度补偿模型通过如下方式生成:

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