微生物传感器在环境中的使用

微生物传感器在环境中的使用

微生物传感器在环境中的应用-纯的生物分子如酶、抗体等能为各种生物传感器提供识别元件,尽管这些提纯的生物分子具有高的反应活性,但它们通常昂贵且稳定性差。因此,在环境监测生物传感器中,一般将整个微生物细胞如细菌、酵母、真菌用做识别元件。这些微生物通常从活性泥状沉积物、河水、瓦砾和土壤中分离出来。利用微生物的新陈代谢机能发展的微生物传感器可进行污染物的检定和分析。

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如何用加速度计中止引脚履行唤醒和非运动检测

如何用加速度计中断引脚执行唤醒和非运动检测-一个数字MEMS加速度计通常有一个到两个中断输出引脚,可以连接外部微处理器的I/O引脚。加速度计可配置成后台监视加速度或运动,同时微处理器可以处理其它任务或进入低功耗的睡眠模式。

自动驾驶技能的超声波传感器使用

自动驾驶技术的超声波传感器应用-超声波主要用于泊车测距、辅助刹车等,量程较短等,然而在倒车辅助过程中,超声波传感器通常需同控制器和显示器结合使用,从而以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除驾驶员泊车、倒车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除视野死角和视线模糊的缺陷,提高驾驶安全性。 使用效果上,超声波雷达穿透性强,测距的方法简单,成本低。

多传感器信息交融的使用

多传感器信息交融的使用

多传感器信息融合的应用-1.1 引言目前,多传感器信息融合系统设计还缺乏一个统一的规范,还找不到一个行之有效的方法。信息融合模型主要包括融合的功能模型、结构模型和融合的数学模型。功能模型是从融合的过程出发,描写信息融合包含哪些功能、数据库以及进行信息融合时系统各组成不认之间的星湖作用过程;结构模型从融合组成出发,说明信息融合系统的结构;数学模型则是信息融合算法和综合逻辑。这三大模型是任何一个融合系统都必须解决的,因此他们构成了融合系统的核心问题,其中又以数学模型为关键之关键,也是目前研究最多的一部分。

智能传感器的概念,智能传感器的结构、功用、特色及其使用

智能传感器的概念,智能传感器的结构、功能、特点及其应用-智能传感器(intelligent sensor)是具有信息处理功能的传感器。智能传感器带有微处理机,具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。一般智能机器人的感觉系统由多个传感器集合而成

BMP388气压MEMS传感器,为无人机高度稳定性全方位供给了解决方案

BMP388气压MEMS传感器,为无人机高度稳定性全方位提供了解决方案-BMP388为无人机确保出色的高度稳定性,而精确的气压测量则可提供核心高度数据,以提高飞行稳定性和着陆精度。全新气压传感器是Bosch Sensortec全方位无人机传感器解决方案的一部分,其中包括用于精确转向的BMI088 IMU和用于提供航向数据的BMM150地磁传感器。

根据热电偶传感器对冷结点补偿的完成

基于热电偶传感器对冷结点补偿的实现-温度测量应用中有多种类型的传感器,热电偶是最常用的一种,可广泛用于汽车、家庭等。与电阻式温度检测器(RTD)、热电调节器、温度检测集成电路(IC)相比,热电偶能够检测更宽的温度范围,具有较高的性价比。

光学心率传感器的首要元件及根本作业原理解析

光学心率传感器的主要元件及基本工作原理解析-光学心率传感器可生成测量心率的PPG波形并将该心率数据作为基础生物计量值,但是利用PPG波形可以测量的对象远不止于此。尽管很难取得和维护精确的PPG测量结果,但是如果您能够成功获得精确的PPG测量结果,它将发挥强大的作用。高品质PPG信号是当今市场需求的大量生物计量的基础。图2是经过简化的PPG信号,该信号代表了多个生物计量的测量结果。

浅谈红外温度传感器的运用

浅谈红外温度传感器的运用-将传感器安装在被测区域,连接传感器到显示控制表、PLC、变送器等标准接口产品上,接线参照产品说明书。调节显示控制仪表、PLC、变送器的输入offset偏差值,零点和参数,即完成安装过程

红外传感器的丈量根底原理及发展趋势

红外传感器的测量基础原理及发展趋势-红外线传感器是用红外线的物理性质来进行测量的传感器。红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。它是一种不可见光,其光谱位于可见光中红色以外,所以称红外线。

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