- 摘要:針對傳統(tǒng)車輛栽荷檢測系統(tǒng)存在的不足,提出了一種電容式車輛載荷檢測系統(tǒng),該系統(tǒng)的載荷檢測傳感器采用差動式結(jié)構,大大提高了測量的靈敏度和非線性,電容測量線路采用差動脈沖寬度調(diào)制集成測量電路,數(shù)據(jù)的采
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載荷 檢測系統(tǒng) 車輛 傳感器 電容 基于
- 前言 在需要用戶界面的應用方案中,傳統(tǒng)的機電開關正在被電容式觸摸感應控制所替代?! ino wealth已經(jīng)開發(fā)了一套觸摸感應軟件,使得任意一款8位的中穎微控制器都可以作為一個電容式觸摸按鍵控制器使用。通
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控制器 按鍵 觸摸 電容 基于
- TrueTouch觸摸技術
賽普拉斯半導體公司其領先的TrueTouch觸摸屏控制器CY8CTMA340-XXX-03 和CY8CTMA340-XXX-11,可以用在電容式觸摸屏上的薄觸筆(1毫米大?。┙鉀Q方案,應用目標為支持觸筆功能的電容式觸摸屏。
迄
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解決方案 分享 控制 觸摸 電容 常用
- 多點觸控技術隨著iPhone的火爆讓人們所熟知和關注,傳統(tǒng)的電阻式觸控技術也逐漸被LLP技術和電容式觸控技術所取代。雖然途拓科技專注于大尺寸觸控技術和LLP技術,但是對于電容式觸控技術也有所涉獵。本文主要就電容式
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技術 觸摸 電容
- 摘 要: 電容傳感器結(jié)構簡單,分辨率高,但寄生電容的存在嚴重影響了其工作特性,文章分析了寄生電容存在的原因,采用驅(qū)動電纜技術、運算放大器驅(qū)動技術、整體屏蔽技術、集成組合技術可有效減小寄生電容,提高傳感器的性能
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電容 方法 干擾 傳感器 消除 寄生
- 隨著消費移動通信設備越來越多地采用數(shù)字方式和集成更多的功能,對于設備的設計來說,開發(fā)直觀的創(chuàng)新型用戶接口(UI)方案變得更為重要。作為用戶接口設計的一部分,投射式電容觸摸屏有助于應對這一挑戰(zhàn)。
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實際 考慮 問題 需要 設計 觸摸屏 系統(tǒng) 電容
- 摘要:提出一種微小電容低功耗測量電路的設計方案。該電路具有功耗低、體積小、抗干擾性強、分辨力高、刷新率高的特點。闡述了測量電路的基本原理、具體實現(xiàn)和各模塊功能,并且通過測量0~5 pF范圍的動態(tài)電容驗證了電
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021 PS 電容 低功耗
- 近年來,領先制造商紛紛為照相手機采用更好的鏡頭及更高像素的圖像傳感器,如分辨率超過500萬像素的手機款式越...
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氙氣閃光 電容 LED 閃光燈
- 單片機又稱單片微控制器,它不是完成某一個邏輯功能的芯片,而是把一個計算機系統(tǒng)集成到一個芯片上。概括的講,一塊芯片就成了一臺計算機?! 纹瑱C具有體積小、質(zhì)量輕、價格便宜的特點。同時,學習使用單片機是了
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頻率 電容 單片 制作 怎樣
- 設計人員在選擇旁路電容,以及電容用于濾波器、積分器、時序電路和實際電容值非常重要的其他應用時,都必須考慮這些因素。若選擇不當,則可能導致電路不穩(wěn)定、噪聲和功耗過大、產(chǎn)品生命周期縮短,以及產(chǎn)生不可預測的電路行為。
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重要 電容 旁路 選擇 為什么
- 該電容表電路由基準脈沖發(fā)生器、待測電容容量時間轉(zhuǎn)換器、閘門控制器、譯碼器和顯示器等部分組成.圖2 中,集成電路IC1B 電阻R7~R9 和電容C3 構成基準脈沖發(fā)生器(實質(zhì)上是一個無
穩(wěn)多諧振蕩器),其輸出的脈沖信號周
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數(shù)字顯示 電容 測試表 電路設計
- 穩(wěn)壓器調(diào)整端增加簡單電路控制輸出電壓的 dV/dt ,限制啟動電流 。
有時,設計約束突出地暴露了平凡器件和電路的不利方面。這種案例有供電源穩(wěn)壓電路的設計,電路中一次電源有完全限流規(guī)定,例如太空船的光電或
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電容 電路設計 dV/dt 啟動 穩(wěn)壓器 限制
- 電容式傳感器是將被測量的變化轉(zhuǎn)換成電容量變化的一種裝置。電容式傳感器具有結(jié)構簡單、分辨力高、工作可靠、動態(tài)響應快、可非接觸測量,及能在高溫、輻射和強烈振動等惡劣條件下工作等優(yōu)點,并且已在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各
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高精度 電容 測量方法
- 摘要:提出了一種高精度、低成本的電容的測量方法。該方法采用差動式直流充電法測量微小電容,具有功耗低、體積小、分辨率高、刷新率高的特點。同時詳細闡述了測量電路的基本原理、具體實現(xiàn),并且通過測量固定電容驗
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高精度 測量 電容 電路
- 摘要:電容測微方法能夠檢測到微小的位移變化,在此利用電容測微法設計制作電容式邊緣傳感器,該傳感器可以用來檢測拼接在一起或者相互平行的兩平板之間的位置變化。給出了電容式邊緣傳感器的設計原理,傳感器的主要
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設計 傳感器 邊緣 電容
電子設計基礎:電容介紹
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