在无数的工业、汽车、仪器仪表和众多其他应用中,普遍存在一项挑战,就是如何将微小的传感器信号正确连接到ADC,以实现数字化和数据采集。传感器信号通常很微弱,可能有很高噪声,看上去像是一个非常高的阻抗源,位于大共模(CM)电压之上。
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许多行业都需要能够在极端高温等恶劣环境下可靠工作的电子设备。依照传统做法,在设计需要在常温范围之外工作的电子设备时,工程师必须采用主动或被动冷却技术,但某些应用可能无法进行冷却,或是电子设备在高温下工作时更为有利,可提升系统可靠性或降低成本。这便提出了影响电子系统方方面面的诸多挑战,包括硅、封装、认证方法和设计技术。
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在许多恶劣环境系统中,一个不断增长的趋势是高精密电子器件离高温区域越来越近。这一趋势背后有多个推动因素,在能源勘探、航空航天、汽车、重工业和其他终端应用中都有体现。1 例如,在能源勘探领域,环境温度增幅为深度的函数,相关设备的典型工作温度为175°C及以上。
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本文设计了一个基于ARM的指纹采集系统,使用FPS200固体指纹传感器作为指纹采集元器件。减少了许多软件优化图像的过程。以Samsung的S3C2440为硬件平台,WindowsCE系统为软件平台.非常容易地对外实施扩展,为下一步的指纹识别打下了良好的基础。系统操作简单,携带方便,尤其适合不宜使用基于PC构架的指纹采集仪器的场合,且成本低廉,易于推广。
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无论你的车子是内燃引擎(ICE)汽车、混合动力车(HEV)还是纯电动车(EV),在有需要的时候(例如停电),把它用来作为基本能源为住所提供交流电(AC)使用,这可能吗?
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压电陶瓷驱动器(PZT)是微位移平台的核心,其主要原理是利用压电陶瓷的逆压电效应产生形变,从而驱动执行元件发生微位移。压电陶瓷驱动器具有分辨率高、响应频率快、推力大和体积小等优点,在航空航天、机器人、微机电系统、精密加工以及生物工程等领域中得到了广泛的应用。
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