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微型单点式传感器 2014-12-25 angelazhang
微型单点式传感器 更多关于微型单点式传感器图片 目录 1产品描述 2适用范围 微型单点式传感器 - 产品描述 量程:0.3,0.6,0.75,1.5,3kg 微型传感器 综合误差:0.02 输出灵敏度:0.9±0.1mV/V 非线性:±0.02%F.S 重复性:±0.02%F.S 滞后:±0.02%F.S 蠕变:±0.02(5min)%F.S 零点温度漂移: ±0.1%
微位移传感器 2014-12-25 angelazhang
微位移传感器 CN10-SGCW10型产品具有测量精度高,体积小等优点,其在很多场合有广泛应用, 无论是测量长度、高度、厚度、间距或直线位移,还是在精度检测站、设备标定等方面,都能够实现快速、精确和可靠的测量。 有效量程 10mm ,(50mm可选,价格相同) 测量范围 0~10mm 输出信号 TTL , EIA-422-A 工作电压 5V±5% 分辨率 5um 1um 参考标记
微压差传感器 2014-12-25 angelazhang
微压差传感器 微压差传感器采用进口高精度、高稳定性微压芯片,经严格精密温补偿,线性补偿, 信号放大,V/I转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理。广泛用于石油,化工,治金,电力,轻纺,电子,医药,食品,环保等领域对生产过程中十分微小的非腐蚀性气体的差压,流量,风压等进行可靠的控制,是超净厂房和锅炉自动化检测的理想产品。 目录 1概述 2工作原理 3技术参数 微压差传感器 - 概述
电子舌头 2014-12-20 不爱吃窝瓜
电子舌头,是西班牙科学家研发,利用电子传感系统和先进的计算程序,它能够鉴别酒类的等级,能够辨别出“干”、“天然干”以及“中干”型葡萄酒的差异,电子舌头可以用于商业,最后可能取代人类品酒师。 电子舌头,西班牙科学家研发出一种电子舌头,能够分辨出西班牙起泡卡瓦酒(Cava)的不同等级。这种电子舌头可能成为传统人类品酒师的竞争对手,甚至使他们面临失业的危险。 2作用原理 使用类似于生物
电子舌_生物传感器 2014-12-20 不爱吃窝瓜
电子舌 电子舌的概述 现代科学对液体中的味道分成酸、苦、甜、咸、鲜等五种基本味道。电子舌(electronic tongue),就是应用於分辨液体中味道判定及成份分析的仪器。它是一种可以在短时间内分辨和定量溶液中不同的味觉(taste)或化学成份的仪器。因此电子舌是仿生感测科技的一种,它模仿人?的舌头及味觉判定,相对於其他仿生感测科技;如人工耳、电子鼻而言,电子舌仍有许多未知领域
8039芯片 2014-12-19 angelazhang
目录 1产品介绍 2简介 1产品介绍 8039芯片是安普贝尔与挪威(Nordic)针对安防、视频监控、车载无线视频、数字无线2.4G、行车记录仪等领域推出的高像素、高分辨、画质细腻的CMOS图像传感器芯片,是国内最具性价比的单芯片方模拟信号输出的图像传感器方案。是伴随着全球安防及数字视讯传输的持续发展,前端高清数字技术对于安防监控系统起着至关重要的作用,产品除了需要在能达成高品质的成像
MAX2990 2014-12-11 angelazhang
MAX2990 目录 1概述 2特性 3应用 1概述 MAX2990电力线通信(PLC)基带调制解调器可通过交流或直流电力线提供高性价比且可靠的半双工异步数据通信,传输速率高达100kbps。MAX2990是高集成度片上系统(SoC),利用Maxim的16位RISC MAXQ微控制器核构建物理层(PHY)和媒体访问控制(MAC)层。MAX2990采用OFDM调制技术,可在电力网络中进行
纳米鼻子 2014-12-09 angelazhang
纳米鼻子 - 产品介绍 国马萨诸塞州阿穆赫斯特大学的科学家已经制造了一种分子鼻子,可以利用纳米粒子似的传感器来嗅出和识别蛋白。这些超灵敏的传感器被训练得十分精明,可以探测各种各样的蛋白,甚至可以充当诊断癌症等疾病的工具。其高明之处就是它能嗅出由生病细胞发出的气味。 纳米鼻子 - 形状式样 科学家用金纳米粒子建造了他们的分子鼻子。金纳米粒子可以精确地加工成不同的大小和形状。所有蛋白有自己独特的
On-cell 2014-12-02 angelazhang
基本简介 On Cell是指将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的方法,即在液晶面板上配触摸传感器,相比In Cell技术难度降低不少。三星、日立、LG等厂商在On-Cell结构触摸屏上进展较快,目前,On-Cell多应用于三星Amoled面板产品上,技术上尚未能克服薄型化、触控时产生的颜色不均等问题。 进化 由于只需在彩色滤光片基板和偏光板之间形成简单的透明电极图案等,因此容易
冷端补偿 2014-11-19 angelazhang
定义 理论上,热电偶是冷端以0℃为标准进行测量的。然而,通常测量时仪表是处于室温之下的,但由于冷端不为0℃,造成了热电势差减小,使测量不准,出现误差。因此为减少误差所做的补偿措施就是冷端温度补偿。 概述 热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严