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传感器应用类型

  • 传感器的综合应用

    传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和元件组成。其中,敏感元件是指传感器中能直接或响应被测量的部分;转换元件是指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。传感器是感知、获取、检测和转换信息的窗口,处于研究对象与传输处理系统的接口位置,被喻为计算机实现电脑智能化的“五官”,因此传感器是实现信息化时代的主要技术基础。

    标签: 传感器

    上传时间: 2014-12-29

    上传用户:smthxt

  • 基于MC9S08SH4和AD7705的智能传感器系统设计

    介绍了一种基于Freescale MC9S08SH4微处理器和AD7705模/数转换器的智能传感器系统设计,给出了系统硬件电路和软件流程。该系统在普通传感器上增加了软件调零、浮点数据处理、多点测量及RS-485双向通信等功能。工程应用表明,该系统具有测量精度高、结构紧凑、运行稳定、抗干扰能力强等优点。

    标签: 7705 MC9 S08 SH4

    上传时间: 2013-10-22

    上传用户:shizhanincc

  • AMR磁阻传感在车辆检测和罗盘定向的应用

    最早的检测磁场的人通过测量地球磁场的方向在茫茫无际的大海上航行。随着科技的发展,多种磁传感器被用来测量磁场的存在、强度和方向,这个磁场不仅仅是地球磁场,还包括永磁体、磁化的软磁体、车辆的扰动、脑电波以及电流产生的磁场。磁传感器可以非接触地测量这些物理参数,成为许多工业和导航控制系统的眼睛。本文将讨论在地球磁场范围内的磁感测技术的现状,以及这些传感如何应用。侧重于在地磁场环境下的车辆检测和导航的应用。

    标签: AMR 磁阻 传感 定向

    上传时间: 2014-12-29

    上传用户:baby25825

  • 机电类比法在传感器中的相关分析

    机电类比法是一种把机械量通过一定的计算等效类比为电量的方法,其在对电子机械系统的分析中应用非常广泛。它能够把一个较复杂的机械系统类比为我们熟知的电路系统来进行分析,从而使问题的分析得到简化。本文通过对振弦式传感器的分析介绍了机电类比法,并对使用电路进行了相关的分析。 Summary:The electromechanical analogy is assort of analysis which is to analogize the mechanical system by using circuit system , it applied widely in the filed of analysis the electronic-mechanical system. The analysis can take a complex mechanical system analogous to a circuitry that we well-known, which can simplify the problems. In the paper, the electro-mechanical analogy method is briefly introduced by analysis the vibrating wire sensor,and have a correlation analysis about the circuit we used.关键词: 机电类比法  振弦式传感器  频率  振荡  反馈Keyword:electro-mechanical analogy method,vibrating wire sensor,frequency,  oscillation, feedback 0  引言振弦式传感器是属于频率式传感器的一种。所谓频率式传感器就是能直接将被测量转换为振动频率信号的传感器,这类传感器一般是通过测量振弦、振筒、振梁、振膜等弹性振体或石英晶体谐振器的固有谐振频率来达到测量引起谐振频率变化的被测非电量的目的,其也称为谐振式传感器[1]。在分析该类传感器中,由于其涉及到频率,就容易让人联想到在电子技术中接触到的RLC振荡电路。因此可以尝试着用类比的方法使之对应起来分析,即机电类比法分析。

    标签: 机电 传感器 类比法

    上传时间: 2013-11-16

    上传用户:paladin

  • 医疗应用指南

    医疗应用指南放大器、时钟、数据转换器、数字信号处理器、数字温度传感器、接口、逻辑器件、微控制器、电源管理、射频IC 便携式医疗应用 3血压监测仪及心率监测仪 4血液分析仪 5数字体温计 6脉搏血氧测定仪(Pulse Oxymetry) 7系统支持产品 10无线接口、RFID及Tag-it™ 12低功耗射频产品 14低功耗射频产品、ZigBee™ 15针对便携式设备的电源管理 16针对便携式医疗的产品 18

    标签: 医疗应用

    上传时间: 2013-11-13

    上传用户:fanboynet

  • 集成运放应用电路设计360例_王昊

    第1章  集成运放应用电路设计须知 1.1  集成运放简介 1.1.1  集成运放的内部框图、分类和图形符号 1.1.2  集成运放的引脚功能、封装及命名方法 1.1.3  集成运放的参数 1.2  理想运算放大器 1.2.1  运放的理想参数及理想运放的电路模型 1.2.2  简化设计的基本准则 1.3  选择电阻器须知 1.3.1  电阻器系列及温度系数 1.3.2  常用电阻器的结构与特点及参数 1.4  选用电容器须知 1.4.1  电容器容量系列、损耗及绝缘电阻 1.4.2  常用电容器的类型、特点及规格 1.5  集成运放的电源 1.5.1  集成运放电源的选择 1.5.2  各类电源系列 1.5.3  集成运放电源使用注意事项 第2章  集成运放调零、相位补偿与保护电路的设计 2.1  偏置电流补偿电路及调零电路的设计 2.1.1  偏置电流补偿电路的设计 2.1.2  调零电路的设计

    标签: 360 集成运放 应用电路

    上传时间: 2013-10-09

    上传用户:wanqunsheng

  • 传感器原理及工程应用课后答案

    1-3 用测量范围为-50~150kPa 的压力传感器测量140kPa 的压力时,传感器测得 示值为142kPa,求该示值的绝对误差、实际相对误差、标称相对误差和引用误差。 解: 已知: 真值L=140kPa 测量值x=142kPa 测量上限=150kPa 测量下限=-50kPa ∴ 绝对误差Δ=x-L=142-140=2(kPa) 实际相对误差= = 1.43% 140 2 ≈ Δ L δ 标称相对误差= = 1.41% 142 2 ≈ Δ x δ 引用误差% -- = 测量上限-测量下限 = 1 150 ( 50) 2 ≈ Δ γ

    标签: 传感器原理 工程

    上传时间: 2013-10-14

    上传用户:nanfeicui

  • Arduino应用_Arduino连接超声波传感器测距

    超声波传感器适用于对大幅的平面进行静止测距。普通的超声波传感器测距范围大概是 2cm~450cm,分辨率3mm(淘宝卖家说的,笔者测试环境没那么好,个人实测比较稳定的 距离10cm~2m 左右,超过此距离就经常有偶然不准确的情况发生了,当然不排除笔者技术 问题。) 测试对象是淘宝上面最便宜的SRF-04 超声波传感器,有四个脚:5v 电源脚(Vcc),触发控制端(Trig),接收端(Echo),地端(GND) 附:SRF 系列超声波传感器参数比较   模块工作原理: 采用IO 触发测距,给至少10us 的高电平信号; 模块自动发送8个40KHz 的方波,自动检测是否有信号返回; 有信号返回,通过IO 输出一高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间.测试距离=(高电平时间*声速(340m/s))/2; 电路连接方法   Arduino 程序例子: constintTrigPin = 2; constintEchoPin = 3; floatcm; voidsetup() { Serial.begin(9600); pinMode(TrigPin, OUTPUT); pinMode(EchoPin, INPUT); } voidloop() { digitalWrite(TrigPin, LOW); //低高低电平发一个短时间脉冲去TrigPin delayMicroseconds(2); digitalWrite(TrigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TrigPin, LOW); cm = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0; //将回波时间换算成cm cm = (int(cm * 100.0)) / 100.0; //保留两位小数 Serial.print(cm); Serial.print("cm"); Serial.println(); delay(1000); }

    标签: Arduino 连接 超声波传感器

    上传时间: 2013-10-18

    上传用户:星仔

  • 可编程序控制器原理与应用

    教学提示:可编程序控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC)是以微处理器为核心,综合计算机技术、自动控制技术和通信技术发展起来的一种新型工业自动控制装置。随着大规模、超大规模集成电路技术和数字通信技术的进步和发展,PLC技术不断提高,在工业生产中获得极其广泛的应用。教学要求:本章让学生了解PLC及其控制系统的基本知识,重点了解PLC的技术特点、类型以及发展概况。第一章 可编程序控制器概论1.1  PLC的定义及特点1.1.1 PLC的产生及定义1.1.2 PLC的特点1.1.3 PLC的分类1.2 PLC的发展趋势

    标签: 可编程序控制器

    上传时间: 2013-10-28

    上传用户:bnfm

  • Hyperlynx仿真应用:阻抗匹配

    Hyperlynx仿真应用:阻抗匹配.下面以一个电路设计为例,简单介绍一下PCB仿真软件在设计中的使用。下面是一个DSP硬件电路部分元件位置关系(原理图和PCB使用PROTEL99SE设计),其中DRAM作为DSP的扩展Memory(64位宽度,低8bit还经过3245接到FLASH和其它芯片),DRAM时钟频率133M。因为频率较高,设计过程中我们需要考虑DRAM的数据、地址和控制线是否需加串阻。下面,我们以数据线D0仿真为例看是否需要加串阻。模型建立首先需要在元件公司网站下载各器件IBIS模型。然后打开Hyperlynx,新建LineSim File(线路仿真—主要用于PCB前仿真验证)新建好的线路仿真文件里可以看到一些虚线勾出的传输线、芯片脚、始端串阻和上下拉终端匹配电阻等。下面,我们开始导入主芯片DSP的数据线D0脚模型。左键点芯片管脚处的标志,出现未知管脚,然后再按下图的红线所示线路选取芯片IBIS模型中的对应管脚。 3http://bbs.elecfans.com/ 电子技术论坛 http://www.elecfans.com 电子发烧友点OK后退到“ASSIGN Models”界面。选管脚为“Output”类型。这样,一样管脚的配置就完成了。同样将DRAM的数据线对应管脚和3245的对应管脚IBIS模型加上(DSP输出,3245高阻,DRAM输入)。下面我们开始建立传输线模型。左键点DSP芯片脚相连的传输线,增添传输线,然后右键编辑属性。因为我们使用四层板,在表层走线,所以要选用“Microstrip”,然后点“Value”进行属性编辑。这里,我们要编辑一些PCB的属性,布线长度、宽度和层间距等,属性编辑界面如下:再将其它传输线也添加上。这就是没有加阻抗匹配的仿真模型(PCB最远直线间距1.4inch,对线长为1.7inch)。现在模型就建立好了。仿真及分析下面我们就要为各点加示波器探头了,按照下图红线所示路径为各测试点增加探头:为发现更多的信息,我们使用眼图观察。因为时钟是133M,数据单沿采样,数据翻转最高频率为66.7M,对应位宽为7.58ns。所以设置参数如下:之后按照芯片手册制作眼图模板。因为我们最关心的是接收端(DRAM)信号,所以模板也按照DRAM芯片HY57V283220手册的输入需求设计。芯片手册中要求输入高电平VIH高于2.0V,输入低电平VIL低于0.8V。DRAM芯片的一个NOTE里指出,芯片可以承受最高5.6V,最低-2.0V信号(不长于3ns):按下边红线路径配置眼图模板:低8位数据线没有串阻可以满足设计要求,而其他的56位都是一对一,经过仿真没有串阻也能通过。于是数据线不加串阻可以满足设计要求,但有一点需注意,就是写数据时因为存在回冲,DRAM接收高电平在位中间会回冲到2V。因此会导致电平判决裕量较小,抗干扰能力差一些,如果调试过程中发现写RAM会出错,还需要改版加串阻。

    标签: Hyperlynx 仿真 阻抗匹配

    上传时间: 2013-12-17

    上传用户:debuchangshi