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2025 conference-paper

A Resonant MEMS Electric Field Sensor Based on Feedback Capacitor Closed-Loop and Neural Network Method for Temperature Compensation

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

This paper proposes a resonant MEMS electric field sensor based on feedback capacitor closed-loop and neural network method to enhance temperature stability. Compared to previously reported sensors, the sensor employs closed-loop structural design and feedback capacitor detection to make its sensitivity independent of operating frequency and amplitude, greatly suppressing its susceptibility to temperature. Furthermore, temperature compensation is achieved by using a new particle swarm optimization extreme learning machine (PSO-ELM) algorithm to suppress the influence of temperature on the electric field response characteristics. The ELM is used to construct the neural network temperature model for the sensor, while the PSO algorithm is employed to optimize parameters of the model for optimal performance. Experimental results show that the maximum relative sensitivity drift and thermal sensitivity drift are reduced to 0.396% and 389 ppm/°C, respectively.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
A Resonant MEMS Electric Field Sensor Based on Feedback Capacitor Closed-Loop and Neural Network Method for Temperature Compensation
Date Crossref
29/06/2025
Éditeur
IEEE
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Sensor Technology and Measurement SystemsMechanical and Optical ResonatorsMagneto-Optical Properties and Applications

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