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三款产品,看国巨集团如何定义优秀的电子元件!
与集成电路(IC)相比,电阻、电容、电感、传感器、电路?;さ鹊缱釉捎诮峁瓜喽约虻ィδ艿ヒ?,产品和技术迭代的速度也不快,因此在很多人看来并不起眼。但实际上,这些电子元件作为构建电子系统不可或缺的重要元素,也在随着电子技术的发展,亦步亦趋,不断进化。
2023-02-17
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如何解决光电传感器中的光干扰问题?这款芯片来助力
光电传感器采用光电元件作为检测元件,将被测量的物理量转换成光信号,再借助光电元件将光信号转换成电信号。光电传感器具有精度高、反应快、非接触等优点,因此在现代工业生产中获得广泛应用。随着应用越来越广泛,光电传感器也逐渐暴露出一些弱点,光干扰问题就是其中之一。
2023-02-16
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物联网中的几大关键无线通信技术,你更看好谁
物联网(IoT)这个概念于1999年首次出现,它描述了一种使用互联网来改善人类生活的智能设备网络。比如一辆装配有各种传感器的汽车,当轮胎压力不足时,传感器就会向你的手机发出提醒。除了运用大量的传感器,物联网还是各种无线互连技术的竞技场,蜂窝、Wi-Fi、BLE、NB-IoT、LTE-M、LoRa、Zigbee、NFC,甚至卫星通信等众多无线技术在物联网中,均发挥着关键作用。这些技术使得数十亿物联网设备将每天捕获的海量数据传输到数据中心并加以处理,从而服务于千行百业。
2023-02-15
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浅谈光电编码器的分类及应用
光电编码器是广泛应用于工业控制和自动化领域里的一种数字化传感器,集光、机、电于一体,主要作用是把角度、位置等物理量利用光电效应原理转换成电信号加以输出,从而实现高精度测量及精密控制。
2023-02-13
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使用电容式触控传感器的输液液位监测仪
近年来,许多行业都出现了人手不足的问题,特别是医疗岗位受新冠肺炎影响人员比较紧张的相关新闻时有报道。作为解决上述人手不足的手段之一,通过物联网设备传感器获取数据进行远程监控的事例正在不断增加。然而,在开发物联网设备时,想必有不少用户曾为选择最适合的单片机、传感器和通信??榈炔考嗄?。
2023-02-10
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恒电势器??橹С质迪值缁?span id="5n233hq" class='red'>传感器护理点诊断
新冠病毒的出现,引发了人们对电化学生物传感器的兴趣和随之而来的创新浪潮。借助更好的生物检测传感器和读取器,医疗保健提供者能够更快做出正确的诊断和治疗,不止是针对新冠,还包括从疟疾和结核病到细菌性感染等许多其他疾病。并不是说,电化学生物传感器创新者们忽略了这一需求,但这期间出现的机遇是不言而喻的。
2023-02-06
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温度测量时如何消除线阻抗引入的误差?
工业现场环境复杂,传感器距离控制器往往很远,对于测温传感器PT100,传感器阻值变化0.385Ω/℃,因此过长导线的线阻抗不可忽视,消除导线引来的测量误差,是提高PT100测量精度必须解决的问题。
2023-02-03
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艾为电子:鼎鼎大名的运算放大器,你知多少?
提到运算放大器(下文简称:运放),很多人肯定觉得既熟悉又陌生。大家可能都在书本上或者工作中听到过它的大名,但真正用过运放的人就相对较少。其实运放是一种十分常见的电路单元,传感器一类的信号调理应用是它的主场,此外运放还常被用作比较器、比例放大器、积分器等,在各类电子产品中发挥着举足轻重的作用。
2023-02-03
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追求准确可靠的振动传感以实现基于状态的预测性维护
探索基于压电陶瓷的传感器和手持式数据收集工具在用于基于状态的预测性维护时的优势和局限性,以及完全集成和可靠的振动传感器的优势。
2023-02-02
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光纤布拉格光栅传感器的工作原理解析
近几十年以来,电气传感器一直作为测量物理与机械现象的标准设备发挥着它的作用。尽管它们在测试测量中无处不在,但作为电气化的设备,他们有着与生俱来的缺陷,例如信号传输过程中的损耗,容易受电磁噪声的干扰等等。这些缺陷会造成在一些特殊的应用场合中,电气传感器的使用变得相当具有挑战性,甚至完全不适用。光纤光学传感器就是针对这些应用挑战极好的解决方法,使用光束代替电流,而使用标准光纤代替铜线作为传输介质。
2023-01-30
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汽车主动安全系统中的传感器技术
随着社会的发展,交通安全问题越来越凸显,传统的汽车安全理念也在逐渐发生变化,传统的安全理念很被动比如安全带、安全气囊、保险杠等多是些被动的方法并不能有效解决交通事故的发生,随着科技的进步,汽车的安全被细化,因此主动安全的概念慢慢的形成并不断的完善。
2023-01-29
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如何提高电感传感器的测量精度和灵敏度
电感位移传感器被广泛应用于微小位移量检测中,但在一些工程中现有传感器的测量精度和灵敏度达不到测量要求。针对这一问题,对传感器前段信号处理电路进行改进,在传感器上下线圈并联电容形成LC电路,利用LC电路谐振效应改善电路的性能,以提高信号源头的灵敏度;采用Multisim软件对半桥和全桥电路在并联不同大小的电容后的性能进行仿真,并用Matlab对生成的曲线进行最小二乘拟合,比较得出使电路性能最优的电容值和并联方法。结果表明在损失微小线性度的情况下可将灵敏度提高一倍。
2023-01-26
- GaN技术:重塑高能效、小尺寸功率电子的未来
- 恩福(中国)与杰牌传动签署战略合作协议,从深耕中国到植根全球
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