近年来,发光二极管(简称LED)的发展已取得巨大进步:已从纯粹用作指示灯发展为光输出达100流明以上的大功率LED。不久之后,LED照明的成本将降至与传统冷阴极荧光灯(简称CCFL)类似的水平。这使得人们对LED的下述应用兴趣日浓: 汽车照明灯、建筑物内外的LED光源、以及笔记本电脑或电视机LCD屏的背光。
大功率LED技术的发展提高了设计阶段对散热的要求。就像所有其它半导体一样,LED不能过热,以免加速输出的减弱,或者导致最坏状况:完全失效。与白炽灯相比,虽然大功率LED具有更高效率,但是输入
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工业控制 0711_A 杂志_技术长廊 发光二极管 PTC LED 传感器
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由于液压伺服系统的固有特性(如死区、泄漏、阻尼系数的时变性以及负载干扰的存在),系统往往会呈现典型的不确定性和非线性特性。这类系统一般很难精确描述控制对象的传递函数或状态方程,而常规的PID控制又难以取得良好的控制效果。另外,单一的模糊控制虽不需要精确的数学模型,但是却极易在平衡点附近产生小振幅振荡,从而使整个控制系统不能拥有良好的动态品质。
本文针对这两种控制的优缺点并结合模糊控制技术,探讨了液压伺服系统的模糊自整定PID控制方法,同时利用MATLAB软件提供的Simulink和F
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LEM传感器 PFC电路 传感器
安森美半导体获欧洲核子研究理事会(CERN)颁发产业奖,表彰安森美半导体为CERN供应用于ATLAS粒子物理实验的复杂“像素粒子传感器(Pixel Particle Sensor)”芯片。
CERN是世界上最大的粒子物理实验室。ATLAS协作项目是CERN四个主要的粒子物理实验之一。ATLAS实验利用CERN的大型强子对撞机(LHC)来探索物质的基础属性和形成宇宙的基本力量。从2008年年中开始,ATLAS探测器将搜索每个质子能量达到极高的7万亿电子伏(TeV)情况下的质子正面碰撞的新发现。在物
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模拟技术 电源技术 安森美 半导体 传感器 MCU和嵌入式微处理器
引 言
对于具有标准化分度号的传感器,目前,市场上一般有与之对应的标准化信号调理电路。由于这些标准化信号调理电路是标准设计、批量生产的,因此,其可靠性高,价格一般也较为合理。但具有标准化分度号的传感器在整个传感器家族中却仅占少数。当人们在研制某些测量系统的过程中不得不选用非标准化传感器时,一般需要设计、制作相应的信号调理电路。由于任何电子产品的成熟都需要一个可靠性增长过程,如果所研制的测量系统生产批量不是太大,则信号调理电路的可靠性、稳定性难以保证,势必影响整个测量系统的可靠性、稳定性。由于目前
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模拟技术 电源技术 传感器 PCR 芯片 传感器 执行器
引 言 对于具有标准化分度号的传感器,目前,市场上一般有与之对应的标准化信号调理电路。由于这些标准化信号调理电路是标准设计、批量生产的,因此,其可靠性高,价格一般也较为合理。但具有标准化分度号的传感器在整个传感器家族中却仅占少数。当人们在研制某些测量系统的过程中不得不选用非标准化传感器时,一般需要设计、制作相应的信号调理电路。由于任何电子产品的成熟都需要一个可靠性增长过程,如果所研制的测量系统生产批量不是太大,则信号调理电路的可靠性、稳定性难以保证,势必影响整个测量系统的可靠性、
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传感器 信号 调理 工控 传感器
引 言
在信息采集系统中,传感器通常处于系统前端,即检测和控制系统之首,它提供给系统处理和决策所必需的原始信息,因此,传感器的精度对整个系统是至关重要的。在位移、速度及加速度的测量中,经常使用差动变压器式传感器,原因是其灵敏度高、线性好且有配套集成电路,但传统的LVDT传感器对工作电源的稳定性和精度要求太高,且电路板大都由分离元件搭接而成,极易产生松脱和受潮变质现象,从而影响传感器的使用寿命和整体性能。本文介绍一种基于AD598信号处理芯片的LVDT直线位移传感器,并通过实例对其误差和精度进行探
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模拟技术 电源技术 信息采集 传感器 AD598 传感器 执行器
光纤光栅(FBG)传感器通过波长编码传感信号,可用于应力、应变或温度等诸多物理量的传感测量,因而受到重视[1,2]。FBG传感器常用的解调方法有匹配滤波法、线性滤波器法、非平衡马赫泽德干涉法[3]和可调谐F-P腔法[4,5]。其中,线性滤波解调方法对传输损失及光源波动引起的变化不敏感,具有较好的线性输出[6],提供了一种结构紧凑、便携灵巧的传感解调系统的实现途径。但由于系统耦合器的分束比变化、光纤双折射及滤波器非线性都会影响测量精度,且分辨率较低,制约了线性滤波法FBG传感器解调系统的应用。
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通讯 无线 网络 光纤光栅 FBG 传感器 光通信
引 言 在信息采集系统中,传感器通常处于系统前端,即检测和控制系统之首,它提供给系统处理和决策所必需的原始信息,因此,传感器的精度对整个系统是至关重要的。 在位移、速度及加速度的测量中,经常使用差动变压器式传感器,原因是其灵敏度高、线性
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AD598 位移 传感器 误差 工控 传感器
1 引 言
利用高速线扫描摄像机进行监控,具有在线监控、高精度和高速度的特点[1,2],一般常见的线扫描摄像机,感光器上的每个像素在进行动态扫描时,每次仅对移动中的物体做一次曝光,而时间延迟积分(TDI)电路具备较多且有效的积分时间,从而增强信号的输出强度。目前,TDI技术的研究多局限于CCD工艺。CCD器件是实现TDI的理想器件,它能够实现无噪声的电荷累加[3~5],但传统CCD图像传感器技术存在驱动电路和信号处理电路难与CCD成像阵列单片集成,需要较高的工作电压,不能与深亚微米超大规模集成电
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模拟技术 电源技术 TDI CMOS 图像传感器 传感器 执行器
一种具有自主知识产权的新型氧传感器及测氧仪由中科院长春应用化学研究所研发成功并通过了相关鉴定。 新华网讯,一种具有自主知识产权的新型氧传感器及测氧仪由中科院长春应用化学研究所研发成功,日前通过吉林省科技厅组织的专家鉴定。 据了解,氧的分析测定广泛应用于医学、生物学、工业能源、环保等许多领域。氧传感器的用量也很大,各行业对电化学氧传感器的需求量基本接近其他各类气体传感器的总和。近年来,新机理、新结构的氧传感器及检测仪器迅速成为海内外传感器领域的研发热点。 2003年,中国科学院长春应用化学研究
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氧 传感器 测氧仪 医疗电子 医疗电子
美国国家仪器有限公司(National Instruments ,简称NI)宣布推出全新NI定时工具,包括:业内首款PXI Express定时与同步控制器,以及能够在GPS、IRIG(Inter-Range Instrumentation Group)和IEEE 1588上同步PXI系统的PXI模块。有了这些全新工具,工程师们可获得PXI系统中更优质的同步和时间码功能,这对于自动化测试和数据采集应用中多种系统的同步、事件的准确时间标注、测量精度的提升而言,意义重大。 这些新的定时特性在大型分布式系统(
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工业控制 美国国家仪器 定时控制器 PXI 传感器
引言
指纹以其唯一性、稳定性及非遗失性而成为个人身份识别的有效手段。计算机图像处理和模式识别技术的发展使指纹自动识别技术更加成熟。指纹识别技术主要是通过分析指纹的局部特征,从中抽取详尽的特征点,从而可靠地确认个人身份。目前的多数指纹识别系统是将指纹图像采集到计算机中,然后利用计算机进行识别。但该方法不但占用了主机系统的资源,同时也限制了指纹图像处理的速度。而本文介绍的基于DSP的指纹识别系统不但可脱机工作,也可通过接口进行二次开发,并可快捷地整合到其它系统中。该系统采用TI公司生产的DSP芯片T
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嵌入式系统 单片机 FPS200 传感器 DSP 传感器 执行器
1 光栅位移传感器测量原理
将光源、两块长光栅(指示光栅和标尺光栅)、光电检测器件等组合在一起构成的光栅传感器通常称为光栅尺。当两块光栅以微小倾角重叠时,在与光栅刻线大致垂直的方向上就会产生莫尔条纹,在条纹移动的方向上放置光电探测器,可将光信号转换为电信号,这样就可以实现位移信号到电信号的转换。目前使用的光栅尺的输出信号主要有2类:一类是相位角相差
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测试 测量 光栅位移 传感器 CPLD 测量工具
市场调研公司In-Stat根据最近的调查结果指出,CMOS图像传感器继续主宰市场,CCD仍居于下风。这与IC Insights的看法相悖。In-Stat表示,尽管在数码相机市场出现强劲增长,但手机仍然是图像传感器的主要市场。据In-Stat,相机手机占全部图像传感器出货量的75%以上。 In-Stat表示,对相机手机的这种旺盛需求,也导致CMOS传感器的单位出货量超过CCD传感器。据In-Stat
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介绍了一种用于广场环境监测的蓝牙传感器网络的构建和传感器节点的设计,研究了蓝牙传感器网络的节点定位和电源问题。
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sony pregius s 传感器介绍
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