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40张动图完美解析了所有传感器的工作原理
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。今天给大家找到了40张动图,能看懂各种传感器工作原理:
2017-07-03
传感器 原理 自动控制 动图
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运用石墨烯与CMOS技术开发高性能图像传感器
硅基CMOS技术是当今大多数电子产品依赖的主要技术。然而,为了电子行业的进一步发展,新技术必须开发具有能将CMOS与其他半导体器件集成的能力。欧洲最大的一项研究计划石墨烯旗舰项目(Graphene Flagship),即以10亿欧元的预算将实验室石墨烯转向市场,参与市场化竞争。
2017-06-15
图像传感器 石墨烯 CMOS技术
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温度传感器的时间常数与滞后,如何误差避免?
温度传感器时间常数和滞后与温度传感器的热容量和热阻有关,除选用时间常数、滞后小的温度传感器外,还应保证合理插入深度和正确安装方法,才能保证温度测量准确性、温度控制系统的稳定性和控制质量。
2017-06-08
温度传感器 时间常数 温度测量
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室内空气监测,你必须了解的VOC传感器进化论
和其他物联网应用相类似,室内空气质监测市场需求,也呈现出碎片化、多样化的特点。如何根据市场环境的需求和变化进化出有生存竞争力的产品,是传感器厂商的必答题。今天我们不妨通过剖析ams公司VOC传感器的产品布局,来理解一下VOC传感器的“进化论”。
2017-06-07
VOC传感器 空气监测
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无需补偿电路的霍尔传感器误差消除方法
霍尔传感器以无触点,体积小,结构简单等优点,在电测、自动控制和计算装置等方面得到了广泛应用。由于霍尔传感器产生误差的原因多,目前虽然采取了各种补偿措施,但仅用一种补偿电路很难有效地对各种误差进行补偿。为此,本文设计了一种电路,不用补偿电路就能有效地对各种误差进行补偿。
2017-06-07
霍尔传感器 补偿电路
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MEMS陀螺仪中主要噪声源的预测和管理
当MEMS惯性测量单元(IMU)用作运动控制系统中的反馈传感器时,必须了解陀螺仪的噪声情况,因为它会在所监视的平台上造成不必要的物理运动。根据具体情况,针对特定MEMS IMU进行早期应用目标噪声估算时需要考虑多个潜在的误差源。在此过程中需要考虑的三个常见陀螺仪特性为其固有噪声、线性振动响应和...
2017-06-06
MEMS陀螺仪 噪声源 预测和管理
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陀螺仪机械性能:最重要的参数
选择陀螺仪时,需要考虑将最大误差源最小化。在大多数应用中,振动敏感度是最大的误差源。其它参数可以轻松地通过校准或求取多个传感器的平均值来改善。零偏稳定性是误差预算较小的分量之一。
2017-06-02
陀螺仪 机械性能 振动敏感度 传感器
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无需电感器如何满足EMI测试需求
针对开关电源的一条基本原理是其一定不能产生大量的噪声。因此,安静、经过良好调节的电源对于在许多电路应用中实现最佳性能是很重要的。为了获得这种性能水平,至关紧要的是能够减轻转换过程中而产生的任何噪声。实现此目标的一种显而易见的办法就是使用线性稳压器。然而,尽管线性稳压器可提供安...
2017-06-01
电感器 EMI 滤波器 LTC3256 双 LDO
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物联网智能传感器的噪声与功耗
对于那些为物联网应用领域开发智能传感器的人士而言,性能与功耗的关系是最微妙的权衡考虑。在广阔的性能空间中,噪声常常是一个重要的评估因素,因为它能制约智能传感器中关键功能模块的器件选择,进而提高功耗负担。此外,噪声特性在很大程度上决定了滤波要求,而这又会影响传感器对条件快速变化...
2017-05-26
物联网 智能传感器 噪声 功耗
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