探索Thermometrics壓力與溫度組合傳感器:卓越性能與廣泛應(yīng)用 作為電子工程師,在各類設(shè)計(jì)項(xiàng)目中,傳感器的選擇與應(yīng)用至關(guān)重要。今天我們來詳細(xì)探討Thermometrics的壓力與溫度組合
發(fā)表于 12-15 09:55
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?我們合作十多年的Sensortek致力于開發(fā)高性能、高性價(jià)比的傳感器產(chǎn)品,產(chǎn)品覆蓋光學(xué)傳感器、MEMS傳感器、壓力傳感器和SAR
發(fā)表于 10-15 09:39
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可以利用簡單硬件電路實(shí)現(xiàn)電機(jī)的快速啟動(dòng)。理論分析和實(shí)驗(yàn)表明: 提出的方法與霍爾傳感器一樣能保證無刷直流電機(jī)快速大轉(zhuǎn)矩、小抖動(dòng)、無堵轉(zhuǎn)的平滑啟動(dòng)。
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發(fā)表于 08-07 13:30
我正在設(shè)計(jì)一個(gè)接近按鈕傳感器陣列。我知道環(huán)路傳感器通??赡苁墙咏鼨z測的更好選擇,但對(duì)于我的應(yīng)用,我希望使用按鈕型傳感器進(jìn)行接近檢測。
到目前為止,我已經(jīng):
創(chuàng)建了一個(gè)由9 個(gè)傳感器組
發(fā)表于 07-30 07:04
鑒于可用技術(shù)、其應(yīng)用及其性能特征的細(xì)微差別,選擇適合您的特定需求的酒精傳感器可能是一個(gè)復(fù)雜的過程。本指南將通過探索酒精傳感器的類型、其原理、應(yīng)用以及表格格式的比較分析,幫助您瀏覽選項(xiàng)并
發(fā)表于 07-21 11:37
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介紹了一種無轉(zhuǎn)速傳感器抽油機(jī)異步電機(jī)的在線監(jiān)測系統(tǒng)的軟、硬件設(shè)計(jì)。論述了通過實(shí)時(shí)采集抽油機(jī)異步電機(jī)的三相電壓和電流,計(jì)算電機(jī)的三相有功功率、無功功率和功率因數(shù)的方法。并利用電機(jī)模型參數(shù),根據(jù)抽油機(jī)
發(fā)表于 07-14 17:56
電磁轉(zhuǎn)矩與換相時(shí)刻的數(shù)學(xué)模型,分析了線反電勢與最佳換相時(shí)刻的關(guān)系,構(gòu)造了能夠在線辨識(shí)線反電勢的卡爾曼濾波器。仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了上述無位置傳感器控制策略的有效性。
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發(fā)表于 07-10 16:41
摘 要:無速度傳感器感應(yīng)電機(jī)控制技術(shù)已成為近年的研究熱點(diǎn),轉(zhuǎn)逸估計(jì)是無速度傳感器感應(yīng)電機(jī)控制技術(shù)的核心問題。在此對(duì)無速度傳感器感應(yīng)電機(jī)轉(zhuǎn)速辦識(shí)技術(shù)進(jìn)行了介紹,分析了幾種比較典型的轉(zhuǎn)速解
發(fā)表于 07-09 14:23
磁傳感器中,利用霍爾效應(yīng)制成的傳感器被稱為霍爾傳感器?;魻?b class='flag-5'>傳感器分為,把利用霍爾效應(yīng)獲得的霍爾電
發(fā)表于 07-05 15:43
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處理
2、使用濾波后的數(shù)據(jù),將四元數(shù)轉(zhuǎn)換成旋轉(zhuǎn)矩陣
3、利用旋轉(zhuǎn)矩陣將加速度數(shù)據(jù)從傳感器坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換到全局坐標(biāo)系,之后直接進(jìn)行z軸的重力補(bǔ)償
4、去除z軸的全局平均值
5、對(duì)加速度直接梯
發(fā)表于 06-24 17:07
分析儀在CMOS示例中用于可視化整個(gè)組件中場傳播的橫截面。
微透鏡陣列CMOS傳感器分析
利用嚴(yán)格的FMM/RCWA,我們模擬了一個(gè)像素尺寸等于或小于2μm的CMOS
發(fā)表于 06-16 08:49
摘要:寬調(diào)速范圍與低轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)一直是設(shè)計(jì)電動(dòng)汽車用內(nèi)置式永礎(chǔ)同步電機(jī)時(shí)所追求的重要目標(biāo)。設(shè)計(jì)了一種轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)為胃的新型內(nèi)置式永礎(chǔ)同步電機(jī),并進(jìn)行了繞組結(jié)構(gòu)優(yōu)化與性能分析。利用有限元
發(fā)表于 06-06 14:13
分析儀在CMOS示例中用于可視化整個(gè)組件中場傳播的橫截面。
微透鏡陣列CMOS傳感器分析
利用嚴(yán)格的FMM/RCWA,我們模擬了一個(gè)像素尺寸等于或小于2μm的CMOS
發(fā)表于 04-07 11:30
旋轉(zhuǎn)磁場, 從而在不高的開關(guān)頻率條件下, 使交流電動(dòng)機(jī)獲得較 SPWM 控制更好的性能,主要表現(xiàn)在: SVPWM 提高了電壓型逆變器的電壓利用率和電動(dòng)機(jī)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)性能, 同時(shí)還減小了電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)
發(fā)表于 03-28 13:58
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發(fā)表于 03-27 12:03
評(píng)論