选用杂乱可编程逻辑器件完成触摸式图画传感器收集体系的规划

采用复杂可编程逻辑器件实现接触式图像传感器采集系统的设计-接触式图像传感器(Contact image sensor,简称 CIS)是由一排与扫描原稿宽度相同的光电传感阵列、 LED光源阵列和柱状透镜阵列等部件组成一种新兴图像传感器。这些部件全部集成在一个条状方形盒内,不需要另外的光学附件,没有调整光路和景深等问题,具有结构简单、体积小、应用方便等优点。在一些应用场合 CIS传感器比 CCD或 COMS等传感器有无法比拟的优点。在传真机、扫描仪、纸币清分兑零等领域应用非常广泛。

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远红外热传感器阵列MLX90640的特性和优势剖析

远红外热传感器阵列MLX90640的特性和优势分析-远红外热传感器阵列MLX90640的像元尺寸为100微米(μm),采用低成本的硅透镜,设计非常紧凑。MLX90640工作温度范围为:-40°C至85°C,可测量的物体温度范围为:-40°C至300°C。该远红外传感器在整个测量范围内保持高精度水平,可提供±1°C的典型目标物体温度精度。MLX90640还具有出色的噪声性能。

根据热电堆的远红外热传感器阵列MLX90640芯片解析

基于热电堆的远红外热传感器阵列MLX90640芯片解析-远红外热传感器阵列MLX90640的像元尺寸为100微米(μm),采用低成本的硅透镜,设计非常紧凑。MLX90640工作温度范围为:-40°C至85°C,可测量的物体温度范围为:-40°C至300°C。该远红外传感器在整个测量范围内保持高精度水平,可提供±1°C的典型目标物体温度精度。MLX90640还具有出色的噪声性能。

根据CMOS图画传感器和USB控制器完成指纹仪的规划

基于CMOS图像传感器和USB控制器实现指纹仪的设计-CMOS数字图像传感器OV762M集成了一个664×492的感光阵列、帧(行)控制电路、视频时序产生电路、模拟信号处理电路、A/D转换电路、数字信号输出电路及寄存器I2C编程接口。感光阵列得到原始的彩色图像信号后,模拟处理电路完成诸如颜色分离与均衡、增益控制、gamMA校正、白电平调整等主要的信号处理工作,最后可根据需要输出多种标准的视频信号。

各种非制冷红外阵列传感器技能的对此剖析

各种非制冷红外阵列传感器技术的对此分析-红外阵列式传感器相比目前日常广泛应用的单元红外传感器具有精度高、检测范围宽、能输出可观察的图像信号等优点。与主要应用于军事等用途的红外焦平面探测器相比,又具有体积小、成本低、利于隐私保护等优点。

电子鼻体系中用到的传感器有哪些

电子鼻系统中用到的传感器有哪些-电子鼻主要由气味取样操作器、气体传感器阵列和信号处理系统三种功能器件组成。电子鼻识别气味的主要机理是在阵列中的每个传感器对被测气体都有不同的灵敏度,例如,一号气体可在某个传感器上产生高响应,而对其他传感器则是低响应,同样,二号气体产生高响应的传感器对一号气体则不敏感,归根结底,整个传感器阵列对不同气体的响应图案是不同的,正是这种区别,才使系统能根据传感器的响应图案来识别气味。

电流传感器在太阳能电池板里的使用

电流传感器在太阳能电池板里的应用-在光伏发电系统中,为了提高电流并减少光伏太阳能电池阵列与逆变器间的连线,通常将由一定数量太阳能电池串联组成的光伏阵列并联到汇流箱中,然后通过控制器输入到逆变系统中。电流传感器在汇流箱中主要用于测量各并联支路电流大小,从而可以监控各光伏阵列工作状态是否正常、是否出现断路情况,并可防止电流或电压过大从而起到电路保护作用。

根据MEMS传感器在电子鼻体系中的使用规划

基于MEMS传感器在电子鼻系统中的应用设计-电子鼻主要由气味取样操作器、气体传感器阵列和信号处理系统三种功能器件组成。电子鼻识别气味的主要机理是在阵列中的每个传感器对被测气体都有不同的灵敏度,例如,一号气体可在某个传感器上产生高响应,而对其他传感器则是低响应,同样,二号气体产生高响应的传感器对一号气体则不敏感,归根结底,整个传感器阵列对不同气体的响应图案是不同的,正是这种区别,才使系统能根据传感器的响应图案来识别气味。

MEMS和FOG技能之间的战役 谁会战到最终

MEMS和FOG技术之间的战争 谁会战到最后-光纤陀螺仪(FOG)以前曾经是环形激光陀螺仪(RLG)等其他技术的低成本替代品,现在该技术面临着新的竞争。微机电系统(MEMS)陀螺仪开始抢夺传统FOG应用的市场份额。具体来说,天线阵列稳定、农业机械控制、常规车辆导航成为MEMS和FOG对峙的战场。

MEMS麦克风阵列的基础知识及作业原理和使用介绍

MEMS麦克风阵列的基础知识及工作原理和应用介绍-各种应用都使用麦克风将音频声音转换为电信号。MEMS 麦克风具有全向指向性,从任何方向都能均匀地拾取声音。很遗憾,转换为电信号的声音中除了所需的声音之外,还常常包含多余的噪音。因此,可以采用 MEMS 麦克风阵列和相关电子元件改善接受检测的声音的音质。该阵列可用于创建一种方向响应(也称为束波),可滤除不需要的噪音,同时处理来自更理想方向的声音。

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