- 前言溫度與工農業生產密切相關,對溫度的測量和控制是提高生產效率、保證產品質量以及保障生產安全和節約能源的保障。隨著工業的不斷發展,由于溫度測量的普遍性,溫度傳感器的市場份額大大增加,居傳感器首位。數字
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及其 應用 電路圖 原理 工作 溫度 傳感器 DS18B20
- 摘要:文章介紹了一種通過使用光電傳感器來對金屬絲楊氏模量測量的新方法。該測量的關鍵在于對金屬絲的微小長度變化量的精確測量。首先由光電傳感器將位移變化轉換為電流量的變化,電信號經過I-V轉換、放大及模數轉化
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模量 測量 楊氏 金屬 光電 傳感器 基于
- 羅姆集團旗下的美國Kionix Inc.(以下簡稱Kionix)此次面向智能手機和平板設備終端,開發出了以行業最小最薄的加速度傳感器為首的5種新產品。
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羅姆 Kionix 傳感器
- 0 引言 為了適應煤炭工業向機械化和自動化方向發展,確保礦井的生產安全,防止瓦斯爆炸事故的發生,礦用甲烷傳感器的研究和設計從未停止過。現有的甲烷傳感器普遍存在著功耗較大、功能單一、精確度不高的缺點,而且采
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設計 方案 原理 傳感器 可靠性 甲烷 新型
- 前言KGW10型溫度傳感器是一種由嵌入式單片機控制的新型的溫度傳感器,具有檢測精度高、工作穩定的特性。智能化的KGW10型溫度傳感器還可以與各種監測系統配套使用,以保證監測系統的正常工作。本文介紹KGW10型溫度傳感
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及其 安裝 過程 使用方法 傳感器 KGW10 溫度 談談
- 電容傳感器在便攜產品中的應用:電容觸摸傳感器接口通常由一個電容傳感器、一個電容數字轉換器(CDC)和一個主處理器組成(圖1)。傳感器利用標準兩層或四層PCB上的走線(trace)或柔性電路制造,因此不需要任何外部元件或
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性能 對比 開關 機械 傳感器 傳統 電容
- 節能是無線傳感器網絡傳感節點管理的核心設計要求之一,節能的技術手段主要是使節點盡可能長地處于低功耗狀態或者使用盡量低的發射功率。節點休眠/喚醒調度機制大致可以分為2類:節點確定性休眠和節點隨機休眠。這兩種節點休眠/喚醒調度機制的原則是保持無線傳感器網絡的連通性,適用于較大規模的傳感器網絡。針對單個傳感器節點,可以使用動態功率管理和動態電壓調節算法,其基本思想是避免把功率浪費在任何處在未使用狀態的電路上。
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傳感器 電池
- 血糖儀是一種從外周血或中心血中獲取葡萄糖濃度值的技術。這些值以mg/dl或mmol/l表示,對代謝紊亂有重要的臨床價值,例如糖尿病和營養不良,以及高滲性昏迷和吸收不良綜合征等并發癥,最重要的是低血糖癥,該病癥的患者其血糖溶度低于正常水平。
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血糖儀 傳感器
- 1821年,托馬斯?塞貝克(Thomas Seebeck)發現了一個物理現象,當把兩種不同金屬的兩端連接起來并加熱其中一端時,熱電電路上會出現連續的電流。如果另一端也被斷開,就可以測量到與被加熱結點(測量點或“熱”結點)和斷開端(參考點或“冷”結點)之間溫差成正比的電壓。這一物理特性稱為塞貝克效應,它是熱電偶傳感器的基礎。
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傳感器 熱電偶
- 電容傳感器在便攜產品中的應用 電容觸摸傳感器接口通常由一個電容傳感器、一個電容數字轉換器(CDC)和一 ...
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電容 傳感器 機械開關
- 一個典型的傳感器網絡由許多批傳感器節點構成,每一個節點從一個或多個傳感器獲得信號,系統發送和處理傳感器獲得的數據。傳感器節點可以通過有線或無線網絡交流彼此的數據或者集中到一點。傳感器網絡可以看作一種數據采集網絡和數據分發網絡。典型數據采集系統由傳感器和處理實際信息的線路構成,數據分發網絡涉及到通信協議,網絡拓撲,傳送和處理數據方法。使用的基本網絡拓撲星型、環形、總線型和網狀結構。
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傳感器 GSM
- 摘要:無線傳感器網絡智能建筑節能系統主要是通過分布式自組織的無線傳感器網絡對建筑物中的環境等信息進行感知,動態地對建筑物中的燈光、空調等設備進行控制,實現智能節能的目的。其中,控制信息的可靠傳輸對智能
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數據傳輸 協議 設計 實現 系統 節能 傳感器 網絡 智能建筑
- 在現代化的凈水廠中,每一個生產過程總是與相應的儀表及自控技術有關。儀表能連續檢測各工藝參數,根據這些參數的數據進行手動或自動控制,從而協調供需之間、系統各組成部分之間、各水處理工藝之間的關系,以便使各
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水處理 應用 凈化 傳感器 液位 溫度 流量計
- 摘要:針對光柵傳感器信號精細分中絕對值電路存在的常見問題,以提高測量精度為目標,通過不斷改進模擬電路的結構,選取不同型號的運放芯片,同時使電路中的電阻、電容等元器件的參數達到最佳匹配,在不同頻率的輸入
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電路 設計 絕對值 細分 傳感器 信號 光柵
- “無法停止的力量”與“無法移動的物體”相碰撞,這是對當今世界面臨的最重要問題之一的能源危機的恰當比喻。無法停止的力量是全球對能源日益增長的需求;無法移動的物體是世界不斷減少的化石燃料儲量和燃燒化石燃料正在引起氣候變化并將會給未來后代帶來深遠的負面影響這一日益被人們所接受的觀點。
全世界對電能的需求正在不斷增長,在可預見的未來,這種增長趨勢不會改變。美孚2010年市場展望預測,至2030年,全球對電能的需求將比現在高50%。即使我們有幸發現新的化石燃
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半導體 傳感器
傳感器。高效環保介紹
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