独特的传感器设计,适用于特殊应用 松下热释电传感器与传统 PIR 传感器相比具有关键优势。下面介绍的独特设计理念从热释电传感设备的生产到内部信号处理,从而保证了最佳检测能力和高可靠性。
摘要 - 可靠的结构和系统对于众多工程应用至关重要,例如制造,能量转换和生物医学植入物。这些系统通常在恶劣的环境中运行。对这些结构的有效监视和诊断,这些结构正在运行的恶劣环境至关重要。近年来,微/纳米系统技术的重大发展发生了。但是,这些微/纳米系统必须在敌对的环境中生存,并在服务期间提供高精度,长期稳定性和良好的可靠性。为了实现此目标,分布式微/纳米传感器可以嵌入到临界位置,而不会干扰结构的正常操作。将讨论在金属和陶瓷结构上制造和嵌入微/纳米薄膜传感器的新方法。具体而言,本文将介绍两种主要的传感器嵌入方法:基于电镀的传感器嵌入和基于扩散键的传感器嵌入。将研究金属和陶瓷嵌入式微/纳米传感器在恶劣环境下的行为。嵌入式微型/NNAO传感器为众多工程过程带来了巨大的潜力。
MAX6625 连续测量温度,每 133ms 更新一次 8 位加号输出。主机处理器可随时通过 2 线总线读取温度。当温度超过主机编程阈值时,MAX6625 可在开漏输出 (O.T.端子) 上产生中断。此比较器功能的滞后也可编程,使 MAX6625 能够忽略微小的温度变化。要在主机不进行持续读取的情况下监控多个位置的潜在热问题,请将多个 MAX6625 的中断线连接到一条带有公共上拉电阻的轨迹上。MAX6625 的微型 6 引脚 SOT23 封装允许靠近热源,即使在紧密封装的电路板上也是如此。标准串行接口并不是多个传感器传输数据的唯一方式。例如,MAX6575 产生的逻辑输出的时间延迟与温度成比例。简单的基于时间延迟的复用方案允许您将多达八个 MAX6575 连接到单个 µC I/O 引脚。