- 0 前 言現(xiàn)代測量技術(shù)涉及到眾多的非電量,如重量、力和力矩、加速度、壓力、流量等力學(xué)量;溫度、熱量等熱學(xué)量,以及氣體、液體的成分、濃度等化學(xué)量。這些物理量進行直接測量時非常困難和不方便,需用一種轉(zhuǎn)換裝置
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應(yīng)用 選擇 傳感器 壓力
- 針對汽車行駛中發(fā)生的側(cè)向傾翻, 本文提出了一種解決方法———汽車側(cè)向傾斜角度傳感器的應(yīng)用。利用角度傳感器檢測出汽車的傾翻力, 初步討論了使汽車減速的2 種方法, 使傾翻力矩下降, 可避免汽車行駛中
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應(yīng)用 傳感器 角度 傾斜 汽車
- 摘要:建立了一種滑模速度觀測器,用于電機轉(zhuǎn)速的精確觀測。該觀測器充分利用電機狀態(tài)方程具有的結(jié)構(gòu)特點,設(shè)計出簡單有效的速度估算方法,在轉(zhuǎn)子磁鏈的估算中無須用到轉(zhuǎn)子時間常數(shù)和轉(zhuǎn)速等信息,提高了觀測器對于參
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傳感器 DTC 研究 速度 電機 滑模 控制 異步 基于
- 摘要:本文針對飛行器空投物資難以實現(xiàn)精準著陸的問題,推導(dǎo)了飛行器空中拋物的算法公式,在此基礎(chǔ)上利用ADuC7026單片機對GPS數(shù)字傳感器和MEMS陀螺儀提供的導(dǎo)航信息進行精確運算處理,確定了自動拋物時機,實現(xiàn)對目標位置進行準確拋物的控制,并通過實驗驗證了設(shè)計的有效性。
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GPS 傳感器 201207
- 全球電子設(shè)計創(chuàng)新領(lǐng)先企業(yè)Cadence設(shè)計系統(tǒng)公司(NASDAQ: CDNS),日前宣布夏普公司已經(jīng)采用Cadence? Encounter ?RTL-to-GDSII流程開發(fā)其CMOS圖像傳感器,與過去的設(shè)計流程相比,在設(shè)計周期方面加快了兩倍。除了加快產(chǎn)品上市時間外,夏普在時序、面積和生產(chǎn)效率方面也獲得大幅改進。
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Cadence 夏普 傳感器
- 摘要:針對傳感器網(wǎng)絡(luò)下多目標跟蹤時目標數(shù)量不斷變化這一復(fù)雜情況,文中對多目標的跟蹤和特征管理方法進行了研究。該方法由數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)、多目標跟蹤、特征管理,和信息融合所組成。其中未知數(shù)量多目標的跟蹤和數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)
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特征 管理 方法 跟蹤 目標 傳感器 網(wǎng)絡(luò) 基于
- 在歐洲核子研究組織(CERN)于7月4日發(fā)布經(jīng)過長期努力后終于成功發(fā)現(xiàn)希格斯玻色子(Higgs boson,俗稱“上帝粒子”)的新聞后,橫跨多重電子應(yīng)用領(lǐng)域、全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體供應(yīng)商意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics,簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM)公開祝賀這一研究成果,向負責(zé)該項目的多國研發(fā)團隊致以最高敬意。
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意法 傳感器 CMS ATLAS
- 標簽:NCAP IEEE1451.2標準引言通常在測控系統(tǒng)中,傳感器是信息采集的重要裝置,數(shù)據(jù)的采集全靠傳感器,被譽為“神經(jīng)觸角”的它如何實現(xiàn)其網(wǎng)絡(luò)化,也是當前的熱點研究問題。當前大多數(shù)測控系統(tǒng)中,傳感器
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及其 應(yīng)用 傳感器 網(wǎng)絡(luò)化 藍牙 技術(shù) 基于
- 橫跨多重電子應(yīng)用領(lǐng)域、全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體供應(yīng)商、全球第一大消費電子和便攜設(shè)備MEMS供應(yīng)商意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics,簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM)推出一款擁有可自定義運動識別功能的微型6軸傳感器模塊
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意法 傳感器 LSM330
- 一、高精度傾斜角度傳感器工作原理:1,軸數(shù):1軸2,帶寬:8~28Hz3,靈敏度:4V/g4,溫漂:-40125℃5,量程:1g,plusmn;90度6,輸出方式:電壓輸出7,供電電源:5v8,功耗:2mA高精度單軸傾斜角度傳感器以基于VTI公
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工作 原理 傳感器 角度 傾斜 高精度
- CCD(Charge Coupled Device)圖像傳感器(以下簡稱CCD)和CMOS圖像傳感器(CMOS Image Sensor以下簡稱CIS)的主要區(qū)別是由感光單元及讀出電路結(jié)構(gòu)不同而導(dǎo)致制造工藝的不同。CCD感光單元實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換后,以電荷的方
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對比 分析 特性 傳感器 CCD 圖像 CMOS
- 順應(yīng)消費者對更佳用戶體驗和智能自動化控制的需求,光學(xué)接近式傳感器已經(jīng)廣泛應(yīng)用到具備臉部檢測、手部動作和距離檢測等各種技術(shù)上,例如智能手機、液晶電視顯示屏、計算機和鍵盤背光顯示、數(shù)碼相機取景器、自動光度
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感應(yīng) 方案 實現(xiàn) 智能 傳感器 非接觸 光學(xué) 接近 基于
- 10年以前拍照手機盛行,加上便攜筆記本電腦和個人電腦監(jiān)視器配置嵌入式數(shù)碼相機,促使CMOS圖像傳感器銷售獲得巨大增長,2006年登頂,達45億美元。但隨后產(chǎn)品市場走向成熟,制造商激增,圖像傳感器特別是用于拍照手機的產(chǎn)品供過于求而陷入困境,增速不穩(wěn),起伏不定,直至2011年才重新走上增長的道路。
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傳感器 CMOS 201207
- 霍爾效應(yīng)旋轉(zhuǎn)位置傳感器使用磁場代替機械電刷或表盤,專用于測量運動部件的角位置。這種產(chǎn)品采用具有磁性偏置的霍爾效應(yīng)集成電路 (IC) 來檢測工作范圍內(nèi)的執(zhí)行器轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)運動。原理是執(zhí)行器轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)使得磁鐵相
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應(yīng)用 詳解 傳感器 位置 效應(yīng) 旋轉(zhuǎn) 霍爾
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