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示波器是一種常用的電子測量儀器,被廣泛的應用于工業、電子、機床、工程機械、醫療等領域當中。在使用示波器的過程中為了保障示波器的正常運行,日常的維護是必不可少的。
傳感器是智能家居控制系統實現控制的基礎,隨著技術的發展,越來越多的傳感器被用到智能家居系統中,例如洗衣機,冰箱,電視,微波爐等。今天就來盤點下智能家居系統中用到的各種傳感器。
與電極式測量相比,光電式測量可以單手操作,不需要像電極式方式那樣需兩個觸點也即雙手來檢測數據,這樣可以實現主動讀取數據和遠程讀取數據,更適合于配合云端大數據的服務。這也是它被廣泛應用于可穿戴設備上的原因。
傳感器就像自動控制系統的眼睛、鼻子、耳朵一樣,對于一個控制系統的性能起著重要作用??煽?、靈敏的傳感器是自動控制系統工作的前提。
檢測機構作為質檢戰線的排頭兵,其檢驗結果是人們衡量產品質量的重要標準,隨著社會經濟的發展,檢驗結果科學性、公正性、準確性的社會影響力越來越大,有些檢驗機構的檢驗結果已被國際經濟組織認可,在我國對外經濟貿易中發揮了重要作用,因此,加強對檢測機構自身的風險防范工作就顯得尤為重要。
只要一個簡單的內部AND或者OR門控就足以避免使用外部組件,或是改善CPU性能。所有四種方法都支持用定制邏輯門控輸入和輸出信號。這類方法可借助時鐘門控輸入,以便使用計數器測量外部時鐘頻率。這四類邏輯模塊均支持的一個簡單例子是一種調制UART輸出,使之用于IR通信的方法。
稱重傳感器,實際上是一種將質量信號轉變為可測量的電信號輸出的裝置,并且被廣泛應用于衡器中,確保衡器正常工作,關系到衡器的精確性、安全性和可靠性。
ADC模塊是一個12位、具有流水線結構的模數轉換器,用于控制回路中的數據采集。本文提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。
示波器可通過各種各樣的視圖模式來觀察波形,有YT、XY兩大類別,YT模式又可以進一步細分為普通、大時基、滾動等模式,觀察信號時,應選擇哪一種模式才最合適,不同的模式之間又有什么關聯。本文帶您詳細深入探討,各個模式顯示的方式,優點與缺點,幫您快速準確地找到合適的模式來觀察信號。
由連接到傳輸系統和二次轉換器的一個或多個電壓或電流傳感器組成的裝置,用以傳輸正比于被測量的量,供給測量儀器、儀表和繼電保護或者控制裝置。在數字接口的情況下,一組電子互感器共用一臺合并單元完成此功能。
三相交流電是電能的一種輸送形式,簡稱為三相電。一個三相平衡電路的三相電壓源必須是正弦波,且頻率相同,幅度相同,相位互差120度。就如同我們攝影機的三角支架一般,三邊一樣長,角度相隔一樣,這樣的一個平衡的三角支架可以給我們帶來方便。但是如果我們的三角支架不平衡呢?那么勢必會導致我們的攝影機不平衡,照出來的相片也是歪的。
D類放大器(數字音頻功率)是一種將輸入模擬音頻信號或PCM數字信息變換成PWM(脈沖寬度調制)或PDM(脈沖密度調制)的脈沖信號,然后用PWM的脈沖信號去控制大功率開關器件通/斷音頻功率放大器。D類放大或數字式放大器,是利用極高頻率的轉換開關電路來放大音頻信號的,經常被用于高效率的音頻放大器中。在高保真音響設備和更高檔的家庭影院設備中,往往需要幾十瓦甚至幾百瓦的音頻功率,這時,低失真、高效率的音頻放大器就顯得頗為重要,本文從實用角度出發,設計了一款低失真、高效率的音頻放大器,與傳統放大器相比,本放大器在效
過流是變頻器報警最為頻繁的現象。
現代傳感器在原理與結構上千差萬別,如何根據具體的測量目的、測量對象以及測量,環境合理地選用傳感器,是在進行某個量的測量時首先要解決的問題。當傳感器確定之后,與之相配套的測量方法和測量設備也就可以確定了。測量結果的成敗,在很大程度上取決于傳感器的選用是否合理。
本文介紹了一種基于醫用數字紅外傳感器MLX90615 的紅外耳溫計設計?;诩t外測溫原理,耳溫計主要由數字紅外傳感器、低功耗CPU、液晶顯示屏和其他外圍電路組成。CPU 通過I2C 總線讀取MLX90615采集的紅外輻射信號,將其轉換為對應的人體耳腔溫度值并顯示在液晶屏上。實驗表明,該耳溫計分辨率達到了0.02℃,準確度達到了0.1℃,實現了耳溫的準確、快速測量
在太陽能光伏并網的設計當中,逆變器的作用至關重要。逆變器能夠將太陽光能轉化為直流電能,再經過逆變形成適用于各類設備的單相交流電能。