该设备专为需要低自噪声(高 SNR)、宽动态范围、低失真和高声学过载点的应用而设计。英飞凌的双背板 MEMS 技术基于微型对称麦克风设计,类似于演播室电容麦克风所采用的设计,可在高动态范围内实现高线性输出信号。即使在非常高的声压级下,麦克风失真也不会超过 1%。凭借其低等效本底噪声,麦克风不再是音频信号链中的限制因素,并可提高语音识别算法的性能。数字麦克风 ASIC 包含一个极低噪声的前置放大器和一个高性能 sigma-delta ADC。可以选择不同的功率模式以满足特定的电流消耗要求。严格的制造公差,加上每个设备都采用先进的英飞凌校准算法进行校准,可实现较小的灵敏度和相位匹配公差。这使其成为波束形成阵列和多麦克风应用的理想设备。
Jack Weigh Kit 的核心是 Intercomp 技术先进的数字输出称重传感器。JW DOLC 彻底改变了飞机的称重方式。使用 DOLC,模拟到数字的转换在传感器本身进行。这意味着每个传感器都是独立操作的秤。任何 JW DOLC 都可以插入任何通道或无线节点 - 没有预校准或颜色编码的通道。而且,如果传感器、电缆或无线节点损坏,只需用现成的备件更换该装置即可。所有 Intercomp CPU、电缆、无线节点和称重传感器都是完全可互换的,无需将整个套件退回制造商进行维修或重新校准。此功能可大幅降低维修和运输成本,同时确保您几乎不会缺少 Jack Weigh Kit。我们先进的数字输出信号非常强大,可消除 EMI/RFI,同时最大程度地提高线性度,提供 ±0.1% 的全范围精度。这项经过现场验证的技术提高了可重复性,几乎消除了侧向负载。
• 两个独立可编程线性霍尔传感器 IC 与比例模拟输出信号的集成。 • 20 位数字信号处理 (DSP) • 数字温度补偿 • 12 位整体分辨率 • 工作汽车温度范围 -40°C 至 125°C • 输出信号在整个温度和使用寿命内的低漂移 • 可编程参数存储在 EEPROM 中,具有单比特纠错功能: – 磁性范围和灵敏度(增益)、输出斜率的极性 – 偏移 – 带宽 – 钳位水平 – 温度补偿系数以适应最常见的磁铁材料 – 内存锁 • 电源电压 4.5-5.5 V(4-7 V 扩展范围) • 可配置磁性范围:±50mT、±100mT 或 ±200mT • 所有引脚的反极性和过压保护 • 输出短路保护 • 板载诊断(断线检测、EEPROM 错误、过压) • 校准模式下内部温度和磁场值的数字读数 • 使用公共电源对多个传感器进行编程和操作 • 磁传递函数的两点校准
摘要Via地面(GND)结构构成设计高性能印刷电路板(PCB)的最有用的元素之一。与VIA的电气连接成为实施各种电子函数的关键常规解决方案。但是,到目前为止,VIA从未用于设计负组延迟(NGD)电路。为了回答这个好奇的问题,本文介绍了有关使用Via Ground的低通NGD功能设计可行性的原始研究。在拓扑描述之后,建立了VIA参数功能的NGD分析。制定了允许合成NGD函数指定功能的通过功能的设计方程式。与商业工具之间的计算和模拟之间的比较验证了开发的NGD理论。正如预期的那样,在一百毫米截止频率上以百秒秒为单位的ngd值在理论模型和仿真之间具有良好的一致性获得。此外,时域分析了通过NGD结构的确认,可以在任意波形输入信号的时间吸收时生成输出信号,显示有限的带宽。
摘要。由于输电线 (TL) 是电力系统中的重要组成部分,本文介绍了使用可编程逻辑控制 (PLC) 的三相 TL 系统过流保护的设计和实际实施。然后,PLC 在线监测每相负载电流的值并检测过流,同时通过发送输出信号来跳闸断路器 (CB) 线圈,从而隔离故障。PLC 的显示单元用于显示负载电流,并发出带有发生故障类型的警报信息。所提出的控制器程序还会在浪涌的一定时间内取消 CB 的跳闸信号并指示负载电流。此外,当过流释放时,自动重合闸系统可使 CB 恢复工作。与其他保护控制器系统相比,基于 PLC 的保护方法成本更低,精度更高,操作更安全。采用功能块图 (FBD) 语言来实现所提出的软件控制器。通过 LOGO! Soft Comfort V7.0 软件程序对所提出的控制器进行模拟,以便在下载到 PLC 之前对程序进行虚拟植入。
CEA 的先进封装研究利用了 3D 和异构集成方面的专业知识,尤其是作为 Nanoelec/Smart Imager 项目的一部分。我们拥有将单片电路分解为模块或芯片,并使用 3D 集成技术将其封装在垂直堆叠电路中所需的全套技术。由于先进节点成本的增加以及缩小模拟和电路输入输出信号 (IO) 的困难,单芯片架构的替代方案正成为主流。使用 3D 技术的基于芯片的系统与可扩展的模块化架构兼容,并与基于可重用 IP 块的技术分区兼容。此外,3D 互连增加了芯片间带宽并限制了总体功耗。从汽车到医疗保健等各个领域的行业很快将依靠先进封装来提供更简单、更快速、更便宜的芯片设计,这些芯片设计集成了更多功能,同时提供更高的性能和多功能性。◊
用于相对湿度、温度和压力测量的组合传感器 提供三种不同的电源:5V、12V 或 24V 针对高 RH、高 T°C 环境进行了优化的设计 符合 J1939、CAN2.0 的数字输出 坚固的汽车级传感器 高耐化学性 可定制的 CAN 框架 可选的 NOx 湿度校正因子输出 TRICAN HTD2800 数字组合传感器可通过单个设备提供相对湿度、温度和压力的输出信号。TRICAN 采用高度坚固可靠的汽车级设计,适用于性能至关重要的汽车、卡车/公共汽车和燃料电池应用。TRICAN 经过优化,可为需要长期反复浸泡在高湿度和高温环境中的系统提供精确的测量结果和快速的响应时间。通过将测量结果作为 CAN 总线上的数字输出提供,TRICAN 传感器可提供卓越的价值、久经考验的可靠性和准确的性能,是您可以信赖的品牌。
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接下来,我们假设物体与激励场(初级场)之间的相互作用是纯磁性的。这可以通过磁化铁磁体来实现,也可以通过铜盘中感应出的涡流来实现。在电子标签中,相互作用是通过一个或多个绕组的线圈建立的。请注意,由于磁场的矢量特性,这里的相互作用与方向密切相关,如果初级磁场矢量位于线圈绕组所跨越的平面内,相互作用甚至会消失。初级磁场在要检测的物体所占的区域中被认为是均匀的,这一假设为物体的物理尺寸建立了一个界限。由于磁相互作用,建立了次级磁场,对于距离物体足够远的物体,该磁场具有偶极场的特性。接收器被认为位于此区域,从而提供与感应偶极矩直接相关的输出信号。因此,我们的兴趣集中在两个量上,即激发的初级磁场矢量 h 和感应偶极矩 m ,它们通过所考虑对象的因果关系相互关联。这种关系的各种形式将是本文的主要主题。
摘要:受自然发生的调节机制的启发,这种机制允许在基因表达和生物途径中实现具有可编程延迟的复杂时间脉冲特征,我们在此展示了一种在基于 DNA 的链置换反应 (SDR) 中实现时间编程脉冲输出信号的策略。为了实现这一点,我们合理设计了输入链,一旦与目标双链结合,就可以逐渐降解,从而产生脉冲输出信号。我们还设计了阻断链,以抑制链置换并确定产生脉冲反应的时间。我们表明,通过控制阻断链和输入链的降解率,我们可以在 10 小时的范围内精细地控制延迟脉冲输出。我们还证明,通过利用输入链和阻断链的降解反应的特异性,可以在同一溶液中正交延迟两种不同的脉冲反应。最后,我们在此展示了这种延迟脉冲 SDR 的两种可能应用:DNA 纳米结构的时间编程脉冲装饰以及基于 DNA 的图案的顺序出现和自擦除形成。