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電磁脈沖傳感器在強(qiáng)場強(qiáng)下的校準(zhǔn)方法分析
電磁干擾的三要素是干擾源、干擾傳輸途徑、干擾接收器。EMC 就圍繞這些問題進(jìn)行研究。最基本的干擾抑制技術(shù)是屏蔽、濾波、接地。它們主要用來切斷干擾的傳輸途徑。廣義的電磁兼容控制技術(shù)包括抑制干擾源的發(fā)射和提高干擾接收器的敏感度,但已延伸到其他學(xué)科領(lǐng)域。
2020-03-30
電磁脈沖傳感器 EMC設(shè)計 電容耦合 PCB
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量子傳感器技術(shù)與應(yīng)用分析
量子傳感器是根據(jù)量子力學(xué)規(guī)律、利用量子效應(yīng)設(shè)計的、用于執(zhí)行對系統(tǒng)被測量進(jìn)行變換的物理裝置。量子傳感器運(yùn)用了量子態(tài)的極端敏感性,但要使它們切實可行、落地應(yīng)用是一個極大的挑戰(zhàn)。
2020-03-27
量子傳感器 傳感器技術(shù)
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矽睿三軸加速計姿態(tài)與運(yùn)動檢測應(yīng)用
我們在上一篇里面詳細(xì)介紹了加速度計的關(guān)鍵性能指標(biāo)以及應(yīng)用選型,本篇中我們會介紹如何通過加速度計內(nèi)部集成的功能實現(xiàn)更理想的超低功耗電池供電設(shè)備的姿態(tài)與運(yùn)動檢測,以便能更好的平衡性能與耗電這個電池供電設(shè)備的重要需求。
2020-03-24
矽睿 三軸加速計 運(yùn)動檢測
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什么是運(yùn)算放大器?
許多教材和參考指南將運(yùn)算放大器(運(yùn)放)定義為可以執(zhí)行各種功能或操作(如放大、加法和減法)的專用集成電路(IC)。雖然我同意這個定義,但仍需注重芯片的輸入引腳的電壓。
2020-03-23
運(yùn)算放大器 電壓反饋
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如何用萬用表區(qū)分PNP傳感器和NPN型傳感器?
三級管有NPN型和PNP型,當(dāng)使用不同型號的三極管來做傳感器的輸出驅(qū)動的時候,就有了NPN型傳感器和PNP型傳感器的說法,不管是何種輸出,只要形成回路就可以觸發(fā)產(chǎn)生反轉(zhuǎn)信號。
2020-03-19
萬用表 PNP傳感器 NPN型傳感器
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醫(yī)療保健應(yīng)用中的ADI電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器技術(shù)
近年來,電子技術(shù)的進(jìn)步為醫(yī)療保健行業(yè)的諸多創(chuàng)新和改進(jìn)創(chuàng)造了條件。醫(yī)療保健設(shè)備面臨的挑戰(zhàn)包括提出新的診斷和治療方法,實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控,開發(fā)家庭護(hù)理設(shè)備,提高質(zhì)量和可靠性,以及增強(qiáng)靈活性和易用性。
2020-03-18
醫(yī)療保健 ADI 電容 數(shù)字轉(zhuǎn)換器
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現(xiàn)代DAC和DAC緩沖器改善系統(tǒng)性能、簡化設(shè)計
在許多控制系統(tǒng)的核心區(qū)域,數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 在決定系統(tǒng)的性能和精度方面起著非常關(guān)鍵的作用。本文將介紹兩款新的精密 16 位 DAC,并對通過緩沖高速互補(bǔ)電流輸出 DAC 的輸出以實現(xiàn)變壓器同等性能的創(chuàng)意進(jìn)行討論。
2020-03-17
DAC DAC緩沖器 系統(tǒng)性能 設(shè)計
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安森美半導(dǎo)體獲2019物聯(lián)之星之最有影響力物聯(lián)網(wǎng)傳感企業(yè)獎
2020年3月16日 — 推動高能效創(chuàng)新的安森美半導(dǎo)體(ON Semiconductor,美國納斯達(dá)克上市代號:ON),宣布再次獲中國物聯(lián)網(wǎng)(IoT)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用聯(lián)盟認(rèn)可,賞識其在賦能物聯(lián)網(wǎng) (IoT)的傳感器技術(shù)之創(chuàng)新和卓越表現(xiàn)。
2020-03-16
安森美 物聯(lián)之星 傳感企業(yè)獎
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用于數(shù)據(jù)采集的超高性能差分輸出可編程增益儀表放大器
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和可編程邏輯控制器(PLC)需要多功能的高性能模擬前端,以便與各種傳感器進(jìn)行接口,來精確、可靠地測量信號。根據(jù)傳感器具體類型和待測電壓/電流幅度的不同,信號可能需要放大或衰減,從而匹配模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的滿量程輸入范圍,以供進(jìn)一步的數(shù)字處理和反饋控制。
2020-03-13
數(shù)據(jù)采集 儀表放大器
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
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