干涉型光纤传感器的信号处理设计,高志宇,洪小斌,应用马赫-泽德干涉仪设计的具有双向干涉结构的光纤传感器,用于实现分布式振动传感定位。本文针对这种传感器结构,深入研究了相
2022-11-30 20:32:48 1.05MB 光纤传感器
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利用高温烧结陶瓷技术制备了一种基于氧化铝陶瓷的LC谐振式无线无源压力传感器,并通过合理地设计圆柱螺旋天线以及隔热结构,实现了该传感器在高温环境中的无线耦合测试, 研究了传感器在不同温度下的阻抗频率特性,分析并探讨了传感器的高温性能, 测试结果表明,在29℃(室温)至700℃的温度范围内,测试天线端的最高瞬时温度为188.4℃,保证了传感器高温测试的可靠性, 谐振频率对温度的平均变化量为1.314 kHz/℃,两次重复性测试的相对变化量为3.81%,重复性较好, 该压力传感器可应用于高温恶劣环境下的压力测试
2022-11-30 17:14:16 954KB 工程技术 论文
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摇杆传感器ky-023
2022-11-29 20:42:35 6.26MB 摇杆传感器ky-023
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AD7293是一款配备多通道ADC、DAC、电流传感器和温度传感器的12位监控器件。 有关AD7293的完整详情,请参考AD7293数据手册;使用EVAL-AD7293SDZ时,应参阅该数据手册。“评估板硬件”部分说明了各种连接选项的配置。 EVAL-AD7293SDZ需要EVAL-SDP-CB1Z板。EVAL-AD7293SDZ通过EVAL-SDP-CB1Z与PC的USB端口接口。软件与EVAL-AD7293SDZ一同提供,便于用户设置AD7293。 优势和特点 4个闭环功率放大器(PA)漏极电流控制器 内置PA保护、时序和报警功能 与耗尽型和增强型功率放大器兼容 高度集成 4个非专用12位模数转换器(ADC)输入,典型积分非线性(INL):±0.5 LSB 8个12位电压数模转换器(DAC),建立时间:1.3 μs(最大值) 4个高端电流检测放大器,增益误差:±0.1% 2个外部温度传感器输入,精度:±1.1°C 内部温度传感器,精度:±1.25°C 2.5 V片内基准电压源 灵活的监控和控制范围 ADC输入范围:0 V至1.25 V、0 V至2.5 V和0 V至5 V 双极性DAC范围:0 V至+5 V、-4 V至+1 V和-5 V至0 V 双极性DAC复位和相对于VCLAMPx的箝位电压 单极性DAC范围:0 V至5 V、2.5 V至7.5 V和5 V至10 V 电流检测增益:6.25、12.5、25、50、100等 可调闭环设定点斜坡时间 欲了解更多特性,请参考数据手册 设计图片
2022-11-29 17:12:29 3.23MB ad7293 电路方案
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ADXL345简单计算步数,stm32工程直接编译,可直接用于工程
2022-11-29 16:51:58 4.41MB 嵌入式 单片机 stm32
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MQ-2在51上采集烟雾浓度,显示在串口助手上
2022-11-29 15:21:54 3.65MB MQ-2中文资料 51MQ-2 51烟雾传感器
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基于STM32F103C8T6和标准库函数设计,采用SW-420 常闭型震动传感器 MK089传感器设计的震动感应灯。 适合初学者掌握与巩固I/O的输入/输出知识,涉及实物接线,电路的连接等,可以有效加强初学者对知识的理解与增强实际开发与设计的能力,基于现实生活中常见的实物进行设计。 代码解压就能用,根据代码注释正确接线,或者阅读我的单片机项目文章(第一篇),步骤详细,手把手教会你完成第一个STM32的入门项目。
2022-11-29 14:38:57 5.69MB STM32 单片机 传感器 嵌入式
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合集 华南理工大学 自动检测技术(传感器) 自动化期末考试题 包含2012年和2016年,有一定参考意义
2022-11-29 14:16:31 18.2MB 自动检测技术 传感器 华南理工
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这是一个PCB图,基于STC12C5A60S2单片机温湿度检测系统,并用数码管显示数值,易于读数。用蜂鸣器做报警电路,当采集到的温湿度高于上限值或者低于下限值是,蜂鸣器做出报警提示。
2022-11-29 13:11:00 9.92MB PCB图 原理图
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描述 ESC 模块是非军用无人机中非常重要的子系统,用户需要更高效的机型,以实现更长的飞行时间、更好的动态行为和更加平顺、稳定的性能。这一设计采用了普遍用于无人飞行器 (UAV) 或无人机的电子调速器 (ESC)。 速度控制通过无传感器的方式完成,使用 FOC 速度控制对电机进行了测试,高达 1.2kHz 电气频率(12kRPM,6 极对电机)。我们的无人机 ESC 高速无传感器 FOC 参考设计拥有一流的 FOC 算法实施,可实现更长的飞行时间、更佳的动态性能,且具有更高的集成度,因此电路板尺寸更小,BOM 组件更少。无传感器高速 FOC 控制使用 TI 的 FAST:trade_mark: 软件观测器,利用了 InstaSPIN-Motion:trade_mark: C2000:trade_mark: LaunchPad 和 DRV8305 BoosterPack。 特性 InstaSPIN-FOC:trade_mark: 无传感器 FOC 可实现更高的动态性能。经测试高达 12,000 RPM(使用 3 节锂聚合物电池) 高动态性能:在不到 0.2 s 的时间内达到 1 kRPM 到 10 kRPM(电气频率 100Hz 至 1kHz)转速,可实现高性能偏转和俯仰动作 适于完成翻转动作的快速翻转能力 由于块交换上更高的 FOC 效率,可实现更长的飞行时间 更高的 PWM 开关频率(经测试高达 60kHz),可针对低电感高速电机降低电流/扭矩纹波,并且可以避免超声波传感器 由于 InstaSPIN-FOC 的自动电机参数识别,缩短了上市时间:自动调优无传感器 FOC 解决方案 针对绕组电阻变化进行电机温度估算,以保护电机在临时过载情况下免受损坏
2022-11-29 10:33:53 2.94MB 开源 电路方案
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