霍尔传感器(霍尔开关,线性霍尔传感器等)被用于检测磁场强度变化的,接近传感器,位置和速度测量等应用中。霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。根据霍尔效应,人们用半导体材料制成的元件叫霍尔元件。它具有对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点,因此,在测量、自动化、计算机和信息技术等领域得到广泛的应用。
传感器(Sensor)是指将收集到的信息转换成设备能处理的信号的元件或装置。人类会基于视觉、听觉、嗅觉、触觉获得的信息进行行动,设备也一样,会根据传感器获得的信息进行控制或处理。
近年来,智能可穿戴设备销量不断上升,品类日渐丰富,从健康监测、社交娱乐到虚拟现实等功能均有涉及。可穿戴电子设备是指具有集成电子技术或其他提供智能功能的计算设备、纺织品和服装,例如手表,帽子,衬衫和眼镜等。这些可穿戴电子产品增强了用户创造力,智力,沟通能力,记忆力和身体感官。可穿戴技术依靠传感器来测量人体动作如何向消费者提供有关其自身的数据。随着传感器技术的发展,可穿戴设备现在具有更深的测量能力。
最早的可穿戴设备是基于三轴加速度传感器的简单计步器。随后,市场上很快就出现了包括压力传感器和陀螺仪等传感器件的复杂设备。这些器件使可穿戴设备能够识别穿戴者正在参与的活动类型,如步行、跑步、爬山等,并跟踪其睡眠周期。同时,温度和湿度传感器使得可穿戴设备能够更准确地测量诸如锻炼时消耗的卡路里等参数。
传感器是一种检测装置,一种获取信息的工具,或者说是一种传递感觉的机器。在最广泛的定义中,传感器是一种设备、模块或子系统,常用于自动控制和测量系统中。传感器可以解释为能够将某一被测物理量(如速度、温度、声、光等)变换成便于传送和处理的另一物理量(通常为电量)的器件或装置。
温湿度传感器的应用非常广泛,在各种领域都有使用,尤其是在需要实时记录温湿度等参数变化的场所中最为明显。有了这样的温湿度传感器人们和各种系统就可以根据设备记录的内容,对其进行科学高效的管理,分析和控制,温度传感器按传感器与被测介质的接触方式可分为两大类:一类是接触式温度传感器,一类是非接触式温度传感器。
由于光纤传感器及技术具有较其它传感器无法比拟的特点,所以近几年来,光纤传感器与测量技术发展成为仪器仪表领域新的发展方向,而新型光纤传感器不外乎有以下特点:光纤传感器具有优良的传光性能,传光损耗很小,目前损耗能达到≤0。2dB/km的水平。光纤传感器频带宽,可进行超高速测量,灵敏度和线性度好。
随着智能化潮流,越来越多地使用传感技术。人们只有利用传感器得到的数据才能完成精准控制和系统控制。传统的传感器在很多场合不实用,新型的光纤传感器不仅体积小、精度高、安装灵活,而且特别适合那些恶劣的环境,诸如高辐射、高腐蚀、高污染、高温度、高压力等,光纤传感器都能有效地发挥作用。它现在已经可以用于测量70多种物理量,在众多领域都得到了广泛的应用。
运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。
无论温度怎么变化始终UCQ1=UCQ2,电路以两只管子集电极电位差作为输出,就克服了温漂 当u11=u12(共模信号)T1管和T2管所产生的电流变化相等;因此集电极电位的变化也相等。
跨导放大器(operational transconductance amplifier, OTA)是一种将输入差分电压转换为输出电流的放大器,因而它是一种电压控制电流源(VCCS)。跨导放大器通常会有一个额外的电流输入端,用以控制放大器的跨导。
低噪声放大器是接收机的关键组成部分,在整个通信系统的射频前端设计中占据重要地位。
低噪声放大器, 噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。
使用5V低功耗运算放大器不会产生失真为–100dBc的正弦波。尽管如此,采用 LTC6258 的带通滤波器可与一个易于使用的低功率振荡器结合使用,以低成本、低电压和极低耗散产生正弦波。
低噪声放大器(Low Noise Amplifier, LNA)通常用于无线电子系统的接收机前端之中,如我们在之前的推文《1.3万字详解射频微波芯片设计基础知识》中,我们详细讨论了射频发射机、接收机的常见架构。