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基于全新测量原理的二氧化碳传感器 清洁空气的好时机
二氧化碳(CO2)是由碳和氧组成的无色无味气体,是所有有机化合物的基础物质。植物利用光合作用将其与水一起转化为有机物并释放氧气。
2022-12-28
二氧化碳传感器 清洁空气
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汽车雷达传感器和拥挤的无线电频谱
随着汽车雷达的普及,大量占用的射频频谱将类似于城市环境中的电子战场。雷达将面临无意或故意干扰攻击的组合,设计人员必须实施反干扰技术,如电子战(EW)中使用的技术。
2022-12-28
汽车雷达传感器 无线电频谱
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基于硅纳米波导倏逝场耦合的超紧凑光学式MEMS加速度计
近些年,MEMS加速度计因其体积小、功耗低、易于与互补金属氧化物半导体晶体管集成电路(CMOS IC)整合而受到持续关注。目前已经开发了电容、压阻、压电、光学等原理的加速度计,以检测输入加速度引起的检测质量块位移。在这些技术中,光学方案已被证明具有更高的精度和稳定性,并且不会受到电磁干扰...
2022-12-26
硅纳米波导 光学式MEMS加速度计
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“感知未来”——艾迈斯欧司朗参展2023 CES,以最新的先进光学技术帮助应对全球挑战
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)宣布,将在2023年1月5日至8日的拉斯维加斯美国消费电子展(CES)上,展示最新的传感和照明解决方案如何丰富人们的生活。
2022-12-26
艾迈斯欧司朗 传感 照明
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单芯片生物医学模拟前端系列用于可穿戴市场
血氧饱和度、心电图、血压和呼吸频率是过去仅限于医院监测设备的测量值。监测这些参数是关键,特别是对于有医疗风险的人,无论是在事故后、手术后还是被诊断出患有严重疾病时。随着人口老龄化的增加和对整体卫生支出的强烈关注,在医院外获得医疗监测已成为一种日益增长的趋势。
2022-12-26
单芯片 模拟前端 可穿戴市场
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超人之眼:新款颜色和光谱传感器如何看到人们看不见的东西
在某些电子领域,技术可以模拟某些人类操作,而无需匹配人类丰富的能力。例如,人工智能 (AI) 具有执行有限类型思维的非凡能力,使机器能够在国际象棋等游戏中击败人类。但没有人期望人工智能能够取代人脑进行复杂的操作,例如写小说、研制冠状病毒疫苗或设计建筑物等。
2022-12-26
颜色传感器 光谱传感器
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科普:常用的传感器基础知识扫盲
传感器的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,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...
2022-12-26
传感器 基础知识
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如何为设计匹配最合适的气压传感器?这份“3483”选型法则请收好
意法半导体的气压传感器已经越来越多地被用于智能手机,平板电脑和可穿戴技术中,并为精准的高度位置监测以及预测性维护等新工业应用打开大门。那该如何根据设计需求选择合适的气压传感器?关注哪些具体参数?选品上需要考虑哪些技术细节?2022年最新的气压传感器组合有哪些?气压传感器又有什么新...
2022-12-22
气压传感器 选型 ST
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如何在智能水表中应用超声波感测技术
本文介绍了超声波流量传感器在智能水表中的操作和集成,并简要回顾了住宅水表精度的国际标准。然后举例说明了适用于这些水表的组件,包括 Audiowell 的超声波传感器组件,Texas Instruments 的模拟前端 (AFE)、时间数字转换器 (TDC) IC、微控制器单元和评估板,以及“支持”组件,包括 Silicon Labs ...
2022-12-21
智能水表 超声波感测技术
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