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振動傳感器的選擇指標(biāo)與原則
振動傳感器并不是直接將原始要測的機(jī)械量轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏?,而是將原始要測的機(jī)械量做為振動傳感器的輸入量,然后由機(jī)械接收部分加以接收,形成另一個適合于變換的機(jī)械量,最后由機(jī)電變換部分再將變換為電量。因此一個傳感器的工作性能是由機(jī)械接收部分和機(jī)電變換部分的工作性能來決定的。
2019-01-08
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智能傳感器案例合集
傳感器的價值體現(xiàn)在實際的應(yīng)用當(dāng)中,它是為市場而生的,傳統(tǒng)的傳感器主要為了滿足信息的準(zhǔn)確傳輸需求,智能傳感器具備所有傳統(tǒng)傳感器的優(yōu)點,同時,智能傳感器具有信息采集處理和自動交換信息的能力,智能傳感器的精度高、可靠性高、適應(yīng)性強(qiáng),同時價格更低。
2018-12-18
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智能傳感器的優(yōu)勢和應(yīng)用場景
智能傳感器概念最早由美國宇航局在研發(fā)宇宙飛船過程中提出來,并于1979年形成產(chǎn)品。IEEE協(xié)會將能提供受控量或待感知量大小且能典型簡化其應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的集成的傳感器稱為智能傳感器?!冬F(xiàn)代新型傳感器原理與應(yīng)用》一書中認(rèn)為智能傳感器是帶微處理機(jī)的,兼有信息檢測、信息記憶以及邏輯思維與判斷...
2018-12-08
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D類放大器發(fā)展趨勢 你解讀到幾分?
在傳統(tǒng)D類放大器中,用控制器將模擬或數(shù)字音頻信號在被集成到功率后端設(shè)備中的功率MOSFET管放大之前,轉(zhuǎn)換成PWM信號。這些放大器效率很高,使用很小的散熱器或根本不需要散熱器,且降低了對電源輸出功率的要求。然而,與傳統(tǒng)的A/B類放大器相比,它們本身也存在固有的成本、性能和EMI方面的問題,解...
2018-11-23
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工程師必知的開關(guān)穩(wěn)壓器基礎(chǔ)知識
開關(guān)穩(wěn)壓器使用輸出級,重復(fù)切換"開"和"關(guān)"狀態(tài),與能量存貯部件(電容器和感應(yīng)器)一起產(chǎn)生輸出電壓。它的調(diào)整是通過根據(jù)輸出電壓的反饋樣本來調(diào)整切換定時來實現(xiàn)的。在固定頻率的穩(wěn)壓器中,通過調(diào)節(jié)一個周期內(nèi)的高低電平的時間占空比來實現(xiàn)對輸出電壓的控制,假設(shè)設(shè)定高電平時接通,此時對能量存...
2018-11-13
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開關(guān)穩(wěn)壓器的技術(shù)分析及經(jīng)典應(yīng)用案例匯總
首先,開關(guān)穩(wěn)壓器屬于復(fù)雜芯片,因此為確保新產(chǎn)品正常工作,可能需要更多的設(shè)計工作。其次,目前的開關(guān)穩(wěn)壓器集成度越高,成本也越高,并且還需增大芯片尺寸。最后,所有的高頻率開關(guān)往往會產(chǎn)生噪聲。開關(guān)穩(wěn)壓器效率高,并且能夠輕松實現(xiàn)升壓輸出、降壓輸出和電壓逆變。目前的模塊化芯片結(jié)構(gòu)緊湊、...
2018-10-13
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經(jīng)典:全方位探討線性穩(wěn)壓器的基礎(chǔ)知識
線性穩(wěn)壓器(Linear Regulator)使用在其線性區(qū)域內(nèi)運行的晶體管或 FET,從應(yīng)用的輸入電壓中減去超額的電壓,產(chǎn)生經(jīng)過調(diào)節(jié)的輸出電壓。其產(chǎn)品均采用小型封裝,具有出色的性能,并且提供熱過載保護(hù)、安全限流等增值特性,關(guān)斷模式還能大幅降低功耗。
2018-10-03
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LDO的基本原理、選用原則及應(yīng)用
關(guān)于LDO 只要掌握以上技術(shù)要點就可以了,其實任何一個知識點都并不是像我們想象的那么簡單,希望大家以后能把技術(shù)做深,不僅知其然,更能知其所以然,這樣在今后器件選型的時候才能游刃有余。
2018-09-23
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從此以后誰也別說我不懂LDO了!
LDO是新一代的集成電路穩(wěn)壓器,它與三端穩(wěn)壓器最大的不同點在于,LDO是一個自耗很低的微型片上系統(tǒng)(SoC)。它可用于電流主通道控制,芯片上集成了具有極低線上導(dǎo)通電阻的MOSFET,肖特基二極管、取樣電阻和分壓電阻等硬件電路,并具有過流保護(hù)、過溫保護(hù)、精密基準(zhǔn)源、差分放大器、延遲器等功能。
2018-09-03
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