霍尔电流传感器具有可靠的工作能力,可连续使用10小时无故障,能够测定下至几十安培上至上万安培的电流,由于体积较小,几乎可以安装在任何电路上,霍尔电流传感器的工作频带宽比较好,能够测定0~100千赫兹频率,在许多电路和设备当中,霍尔电流传感器都是必要的电子仪器,具体的霍尔电流传感器的作用是什么,咱们就到文中仔细看看吧!
DSP应用系统的运算量是确定选用处理能力为多大的DSP芯片的基础。运算量小则可以选用处理能力不是很强的DSP芯片,从而可以降低系统成本。相反,运算量大的DSP系统则必须选用处理能力强的DSP芯片,如果DSP芯片的处理能力达不到系统要求,则必须用多个DSP芯片并行处理。那么如何确定DSP系统的运算量以选择DSP芯片呢?
光纤光栅传感器是利用光纤中的光敏性制成的。所谓光纤中的光敏性是指激光通过掺杂光纤时,光纤的折射率将随光强的空间分布发生相应变化的特性。而在纤芯内形成的空间相位光栅,其实质就是在纤芯内形成一个窄带的(透射或反射)滤波器或反射镜。利用这一特性可制造出许多性能独特的光纤器件,它们都具有反射带宽范围大、附加损耗小、体积小,易与光纤耦合,可与其它光器件兼容成一体,不受环境尘埃影响等一系列优异性能。
压力传感器主要的作用就是用来检测和控制,这种设备可以进行直接的压力测量同时也可以通过传感器的使用来对其他数值进行间接的测量。像是液体和气体以及速度还有水位的高度都是可以通过压力传感器来得到准确的数值。所以说,压力传感器的应用范围是十分广泛的。
DSP又称数字信号处理器,数字信号处理是将信号以数字方式表示并处理的理论和技术。数字信号处理与模拟信号处理是信号处理的子集。数字信号处理的目的是对真实世界的连续模拟信号进行测量或滤波。因此在进行数字信号处理之前需要将信号从模拟域转换到数字域,这通常通过模数转换器实现。而数字信号处理的输出经常也要变换到模拟域,这是通过数模转换器实现的。DSP 芯片已经在信号处理、通信、雷达等许多领域得到广泛的应用。
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。实现对电动机、机床主轴、交通工具动力系统中等旋转设备的转速测定是保证电机系统安全运行、稳定性的重要保障,同时也是达到按照生产等要求控制电机转速首要条件。譬如在发电机、造纸机械、卷扬机等电机设备中可以实现对马达转速的调控,并且要连续时间内实施采集控制目标速度值以保证系统安全性;同时,还可以对目标检测并显示其转速。然而实现非接触和高精度的转速测定一直是传感器领域的重要研究内容。
压力传感器的检测方法方式分为直接法、间接法和联合法三大类,按测量方法分为:微差法、偏置和零位测量;按测量精度分类:等精度和不等精度的测量;根据变化情况分有:动态,静力测量;按敏感元件与被测介质接触与否的分类有:接触和非接触测量等。详如:
随着医疗设备市场的发展,对压力传感器在医疗行业中使用提出了更高的要求,如精度、可靠性、稳定性、体积等都需要加以改进。医用压力传感器都必须高度精确并紧凑包装,以方便携带,特别是器械要与病人直接连接时。如果传感器用于某医疗器械集成的监测仪器内,要使用不锈钢和阳极化铝等标准包装材料。如果压力传感器设备与人体或液体直接接触,则可使用可高压蒸汽灭菌的特种不锈钢或一次性传感器。
在当今快节奏的人类社会,由于科学技术和工程技术的飞速发展,经典物理量的监测在不同的工业技术应用中比以往有更高的频率和不同维度的应用要求。在传感器行业中,力、温度和流量是应用最广泛的传感器,压力传感器的作用在于测量压力,通过压力传感器,我们能够获得准确的压力值信息。为增进大家对压力传感器的认识,本文将介绍压力传感器的误差如何避免。
能够测量压力并提供远传电信号的装置统称为压力传感器。压力传感器是压力检测仪表的重要组成部分,其结构型式多种多样,常见的型式有应变式、压阻式、电容式、压电式、振频式压力传感器等。此外还有光电式、光纤式、超声式压力传感器等。采用压力传感器可以直接将被测压力变换成各种形式的电信号,便于满足自动化系统集中检测与控制的要求,因而在工业生产中得到广泛应用。
无线射频识别即射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID),是自动识别技术的一种,通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,利用无线射频方式对记录媒体(电子标签或射频卡)进行读写,从而达到识别目标和数据交换的目的,其被认为是21世纪最具发展潜力的信息技术之一。
射频识别技术(RFID,即Radio Frequency Identification)是一种基于雷达技术发展而来的识别技术,其主要原理是通过无线电磁波进行非接触双向数据通信从而获取相关数据并实现目标识别,RFID技术是微波技术、密码学以及无线通信原理等众多学科知识交叉的新兴产物,其应用领域覆盖了高速公路收费管理、铁路物流运输控制管理及工业自动化监控等众多领域。
射频识别技术(RFID),是20世纪80年代发展起来的一种新兴自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成。
车联网的内涵主要指:车辆上的车载设备通过无线通信技术,对信息网络平台中的所有车辆动态信息进行有效利用,在车辆运行中提供不同的功能服务。可以发现,车联网表现出以下几点特征:车联网能够为车与车之间的间距提供保障,降低车辆发生碰撞事故的几率;车联网可以帮助车主实时导航,并通过与其它车辆和网络系统的通信,提高交通运行的效率。
智慧城市、工业4.0、物联网的快速发展催生了市场对RFID智能识别产品的大量需求。RFID又称无线射频识别技术,是非接触式数据自动采集技术,是物联网的核心技术之一。其最大特点是信息采集速度快,不需要机械或光学接触,完全通过无线通信技术完成,在1秒钟内能够同时采集数百上千个物体信息,信息采集准确率高。目前该技术已广泛应用于物流仓储、交通运输、安全防伪、移动支付等几乎所有领域。