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加速度傳感器的動作測量原理分析
加速度傳感器元件的基本構(gòu)成包括主體、彈簧和慣性質(zhì)體。加速度測量的原理十分簡單并且相當可靠,其理論基礎(chǔ)為與慣性質(zhì)量有關(guān)的牛頓第二定律。
2019-03-28
加速度傳感器 動作測量
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5G元年 看TE如何展示其對連接器的獨特理解
要說到深受5G影響之一就是連接器。連接器作為一種不可缺少的電器零件,是電路內(nèi)連接被阻斷或鼓勵不同的電路的橋梁。作為連接器市場巨頭之一的泰科電子,借著慕尼黑上海電子展的機會,向公眾展示了其對連接器的獨特理解。
2019-03-25
5G TE 連接器
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壓電式傳感器的技術(shù)參數(shù)和主要應(yīng)用
壓電式傳感器是基于壓電效應(yīng)的傳感器,是一種自發(fā)電式和機電轉(zhuǎn)換式傳感器,它的敏感元件由壓電材料制成。壓電式傳感器用于測量力和能變換為電的非電物理量。
2019-03-25
壓電式傳感器
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感應(yīng)電容超聲波,你都知道這些傳感器多大區(qū)別嗎?
目前傳感技術(shù)應(yīng)用廣泛,在各種行業(yè)讀有應(yīng)用,包括石油和天然氣、制藥以及食品飲料行業(yè)。在選擇最合適的傳感器方面,我們需要考慮因素包括環(huán)境、尺寸、安裝類型、外殼和連接等選項,在本文簡要概述感應(yīng)傳感器、電容傳感器和超聲傳感器原理、特點、用途及使用注意事項。
2019-03-22
電容超聲波 傳感器
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常用壓力傳感器測量原理和使用方法
在工業(yè)設(shè)備中,除了液柱式壓力計、彈性式壓力表外,目前采用更多的是可將壓力轉(zhuǎn)換成電信號的壓力變送器和傳感器。那么這些壓力變送器和傳感器是如何將壓力信號轉(zhuǎn)換為電信號的呢?不同的轉(zhuǎn)換方式又有什么特點呢?今天小編為大家匯總了目前常見的幾種壓力傳感器的測量原理。
2019-03-21
壓力傳感器
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一文解析無處不在的傳感器
在我們生活的這個現(xiàn)代和神奇的時代,我們被各種傳感器所包圍。考慮到后期模型汽車中的許多傳感器:發(fā)動機艙有曲軸和凸輪軸角度傳感器,座椅有壓力傳感器(以確定是否有孩子)或者一個成年人占用座椅)和安全帶傳感器,當然還有救生碰撞傳感器用于在發(fā)生碰撞時給安全氣囊充氣。據(jù)估計,目前的模型車...
2019-03-21
PIR 加速度計 傾斜傳感器 振動傳感器
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液位傳感器工作原理、特點和測量方式
近年來,隨著電子技術(shù)和自動化的不斷發(fā)展,液位測量與控制技術(shù)有很大的提高。日化品、食品飲料、醫(yī)藥等行業(yè)的生產(chǎn),都離不開液位的監(jiān)控,液位傳感器的重要性日趨凸顯,甚至直接影響著產(chǎn)品的質(zhì)量。接下來,小編將跟大家說聊聊液位傳感器工作原理、特點和測量方式等內(nèi)容。
2019-03-21
液位傳感器
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機器人視覺避障解讀:從傳感器到算法原理
視覺避障是指移動機器人在行走過程中,通過傳感器感知到在其規(guī)劃路線上存在靜態(tài)或動態(tài)障礙物時,按照 一定的算法實時更新路徑,繞過障礙物,最后達到目標點。以下將從傳感器到算法原理,解讀機器人如何實現(xiàn)視覺避障。
2019-03-19
機器人 視覺避障 傳感器
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毫米波傳感器如何實現(xiàn)邊緣智能?
毫米波(mmWave)傳感器通過兩種方式實現(xiàn)邊緣智能。首先毫米波可提供距離、速度和角度等獨特的數(shù)據(jù)集,同時具有反射不同目標的能力,這使傳感器能夠探測所需范圍內(nèi)不同物體的特征。其次,毫米波傳感器通過芯片上處理實現(xiàn)邊緣智能。
2019-03-19
毫米波傳感器 邊緣智能
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