- 各向异性磁阻(AMR)传感器常用于汽车或工业系统中的非接触式线位移和角位移测量。但在汽车应用中,用来测量AMR传感器等差分输出传感器的微伏级信号的方案必须可在嘈杂的、空间受限的环境中工作。那么,应该为汽车应用
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车身电子 差分 传感器 系统方案
- 近年来,国内市场上电动车使用的电机主要有三种:有刷电机、有位置传感器无刷电机和无位置传感器无刷电机。使用有刷直流电机容易解决换相问题,但是噪音大,而且碳刷容易磨损或损坏,这会增大维护、维修难度,增加使
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设计 控制系统 驱动 BLDC 传感器
- 引 言 智能运输系统是未来交通运输系统发展的趋势,智能汽车在智能运输系统中扮演着十分重要的角色。作者提出智能寻迹车作为构建未来智能交通运输系统中重要部分,针对未来交通运输系统有导航线的环境命题假设下智
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设计 实现 智能 传感器 光电 基于
- 温度传感器是检测温度的器件,其种类最多,应用最广,发展最快。众所周知,日常使用的材料及电子元件大部分特性都随温度而变化,在此我们暂时介绍最常用的热电阻和热电偶两类产品。 1.热电偶的工作原理
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及其 原理 分类 传感器 温度 各种
- 深圳力合传感:小电子秤背后藏着大制造商梦想
创业板开闸的消息,让很多券商都慕名找上门来。力合传感近三年累计出口额就折合人民币20亿元,上市只是水到渠成的事
“1995年8月成立时,我们的注册资金只有100万元,到了2004年,注册资金就增加到3600万元,净资产超过1亿元。”力合传感CEO李月秋对CBN记者表示。
2003年10月,深圳清华大学研究院的“石英谐振式力敏传感器”项目获国家年度最高发明奖项——国家技术
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电子元器件 传感器 电子秤
- 1、引言 功率是表征微波信号特征的一项重要参数。近年来,随着数字无线通信、雷达、广播电视等通信技术的迅速发展,各种调制技术所采用微波信号的频率范围、功率电平、调制方式和信号频谱各不相同,如何根据具
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技术 研究 测量 功率 二极管 基于 频率,传感器
- 经历此次金融危机之后,全球半导体业元气大伤。据iSuppli在2008年10月与2009年6月的两次不同时间点的预测相比较,工业几乎倒退了5年。即原先估计在2010年时产业规模达到3000亿美元,如今将修正到2014年左右。连张忠谋坦言未来半导体业的年均增长率为5%-6%。
然而在新形势下,哪些IC类产品的前景仍看好?iSuppli作了最新预测;
下面有两张2007 to 2013图作参考。(注;以下数据仅估计值)
逻辑IC;预计由2007年的750亿美元增长到2013年时的800亿
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半导体 模拟电路 传感器 逻辑IC 光电半导体
- 摘要:介绍了基于MAD2020E型加速度计的0°~360°倾角传感器的基本原理,并结合实际加速度传感的特性,采用双轴无温度补偿方法进行了硬件和软件的设计。实验验证该倾角加速度传感器实现了外形小巧、精度高、智能化。
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传感器 设计 倾角 加速度 MAD2020E 基于
- 摘要:从原理上论述了温度对传感器性能的影响,包括零点漂移、灵敏度随温度的变化。介绍了温度补偿的方法,提出了利用单片机进行温度补偿,实验结果表明,该温度补偿是一种行之有效的方法。
关键词:传感器;温度误
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技术 补偿 温度 传感器
- 摘要:为了解热流传感器的自身温度与输出的具体数量关系,设计一种基于C8051单片机的热流传感器信号采集系统。该系统增加专用的温度信号采集模块,使系统结构更小,功能更多,且数据采集更精确,从而为后续数据处理奠
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硬件 设计 系统 采集 传感器 信号 热流 转换器
- 博格华纳设在波兰的具有世界领先水平的工厂日前正式开业,每年可为欧洲的汽车制造商提供50万套柴油和汽油涡轮增压器。新工厂位于克拉科夫东南部的热如夫市,占地5,500平方米。这一地理位置非常有利于博格华纳为菲亚特位于波兰西南部的动力总成工厂供应1.3L 柴油发动机涡轮增压器。这款1.3L 柴油发动机应用于多种车型。
“欧洲由于柴油发动机应用广泛,故已成为涡轮增压器的关键市场。”博格华纳发动机集团总裁罗杰.伍德说道。“现在,由于欧洲的主机厂越来越重视发动机小型化,涡
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博格华纳 传感器 涡轮增压器 柴油发动机
- 近日发布的《关中—天水经济区发展规划》将西安定位为国际化大都市。业内人士表示,这对西安来说是一个提升、一个新的要求,将为当地的传感器企业实施国际化战略带来新的机遇。
据了解,西安高校林立,研究机构众多,是现代仪器尤其是国内传感器研制生产的核心所在。西安航联智能传感器有限责任公司、西安中星测控有限公司、飞秒光电科技(西安)有限公司、西安新敏电子科技有限公司、西安先行测控系统有限公司、西安新锐传感科技有限公司、西安盛唐仪器仪表厂、西安杰诚传感器测控技术有限公司等传感器企业在不断加大产品创
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测量 传感器 仪器仪表
- 一、生物传感器研究起源
20世纪的60年代,Updike和Hicks把葡萄糖氧化酶(GOD)固定化膜和氧电极组装在一起,首先制成了第一种生物传感器,即葡萄糖酶电极。到80年代生物传感器研究领域已基本形成。其标志性事件是
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原理 种类 重点 研究 传感器 生物
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