传感器的应用及其简介,还有发展方向 传感器简介一、传感器及传感技术传感器 transducer 或 sensor 是将各种非电量,包括物理量 、化学量 、生物量等, 按一定规律转换成便于处理和传输的另一种物理量 。一般为电量的装置。传感器技术是利用各种功能材料实现信息检测的一门应用技术,它是检测、传感、原理、材料科... 2023-06-13 传感器选型精度性能文章技术应用光电显示
数控机床定位精度检测的七种方式 数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,用代码化的数字表示,南京第四机床有限公司通过信息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制信号,控制机床的动作,按... 2023-06-13 数控机床自动化精度文章技术应用网络通信
如何保证PCB电路板铣加工的精度 pcb电路板数控铣床的铣技术包括选择走刀方向、补偿方法、定位方法、框架的结构、下刀点。都是保证铣加工精度的重要方面。基于这些方面的重要性,深圳捷多邦科技有限公司的工程师王高工总结了这些重要方面。走刀方向、补偿方法:当铣刀切入板材时,有一个被切削面总是迎着铣刀... 2023-06-13 PCB电路板铣加工精度文章硬件设计PCB设计
ADC 分辨率和精度的区别 分辨率和精度这两个,经常拿在一起说,才接触的时候经常混为一谈。对于ADC来说,这两样也是非常重要的参数,往往也决定了芯片价格,显然,我们都清楚同一个系列,16位AD一般比12位AD价格贵,但是同样是12位AD,不同厂商间又以什么参数区分性能呢?性能往往决定价格,那么什么参数对价格影响较... 2023-06-13 ADC分辨率精度文章单片机基础知识
提高ADC精度应该注意的一些问题 利用C8051F350我们做到了稳定的19~20位,24bitADC结果中最后四位跳变。总结一下影响精度的主要原因:1、采样速率、字输出速率和抽取比决定了ADC的有效分辨率和精度,手册给出了详尽的表格(表4.4~表5.9),这是350ADC属sigma-delta型决定了的;2、信号差分与单端输入,差分的精度要高的... 2023-06-13 C8051F350单片机ADC精度文章51单片机
提高C8051F350中ADC精度应注意的一些问题 总结一下影响精度的主要原因:1、采样速率、字输出速率和抽取比决定了ADC的有效分辨率和精度;2、信号差分与单端输入,差分的精度要高的多;3、F350本身的基准电压很稳定,但绝对精度不高(不是准确的2.5V),这点不影响测量精度(乘个常系数就解决了);4、数字地与模拟地一定分开,最好用磁珠... 2023-06-13 ADC精度C8051接地文章单片机基础知识
51单片机PID的算法实现程序 用整型变量来实现PID算法,由于是用整型数来做的,所以也不是很精确,但是对于很多的使用场合,这个精度也够了,关于系数和采样电压全部是放大10倍处理的.所以精度不是很高.但是也不是那么低,大部分的场合都够了.实在觉得精度不够,可以再放大10倍或者100倍处理,但是要注意不超... 2023-06-13 PID算法精度数据类型文章单片机51单片机
选择压力传感器的常识 1、问:传感器测量的是何种压力?答 您首先要考虑的是您的系统的最大压力。答:一般您需要的压力传感器压力范围最大值应该达到您系统最大压力值的1.5倍。我们建议的这些额外的压力范围是由于许多的系统,特别是水压和过程控制,有压力尖峰或者连续的脉冲。这些尖峰可能会达到&ld... 2023-06-13 压力传感器激励电压精度耐温性文章课设毕设传感器类
为什么说分辨率不等于精度? 简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的JS就是利用这一点来糊弄人的了。简单做个比喻:有这么一把常见的塑料尺(中学生用... 2023-06-13 分辨率不等于精度文章基础课其他
怎么理解编码器的“精度” 1、编码器的精度,指的是编码器工艺制作时是否精度高;2、例如1000刻线的编码器,1个人做的1000刻线是均匀的,另1个人做的1000刻线不均匀,那么这两个编码器的精度就不同;3、举例说,当这两个编码器的周反馈脉冲都是502时,由于刻线不均匀,实际角位移的度数是不同的,有差值!4、刻线均匀的... 2023-06-13 编码器精度解析度分辨率文章课设毕设电机类
压力传感器四个无法避免的误差 在选择压力传感器的时候我们要考虑他的综合精度,而压力传感器的精度受哪些方面的影响呢?其实造成传感器误差的因素有很多,下面我们注意说四个无法避免的误差,这是传感器的初始误差。首先的偏移量误差:由于压力传感器在整个压力范围内垂直偏移保持恒定,因此变换器扩散和激光调节... 2023-06-13 压力传感器误差精度文章课设毕设传感器类
教你巧选电子测量仪器 由于测量仪器在不同的频段,即使功能相似的仪器,其工作原理与结构常有很大的不同。而对于不同使用目的,也常使用不同准确度的仪器。例如,作为计量工作标准的计量仪器常具有最高的精度,实验室中一般使用较精密测量仪器进行定量测量,而生产和维修场合,则常使用简易测试仪器进行测量... 2023-06-13 电子测量仪量程精度文章课设毕设测量类
ADC分辨率与精度的区别 简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的JS就是利用这一点来糊弄人的了。简单做个比喻:有这么一把常见的塑料尺(中学生用... 2023-06-13 ADC分辨率精度文章基础课电子技术基础
AD分辨率和精度区别 简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的JS就是利用这一点来糊弄人的了。简单做个比喻:有这么一把常见的塑料尺(中学生用... 2023-06-13 AD分辨率精度区别文章基础课模拟电路
选购传感器类型的解析 1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条... 2023-06-13 传感器选型精度性能文章基础课其他
传感器选择也有小技巧 1、稳定性传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体使用环... 2023-06-13 传感器选型频率响应特征稳定性精度文章基础课其他
ADC精度(I):精度与分辨率是一回事吗? 今天的博文详述了这两个概念间的差异。我们将在一系列帖子中深入研究造成ADC不准确的主要原因。ADC的分辨率被定义为输入信号值的最小变化,这个最小数值变化会改变数字输出值的一个数值。对于一个理想ADC来说,传递函数是一个步宽等于分辨率的阶梯。然而,在具有较高分辨率的... 2023-06-13 ADC精度分辨率文章基础课模拟电路
ADC精度(II):解释总不可调整误差 曾经想到过ADC的TUE技术规格中的“总”代表什么吗?他是不是简单到将ADC数据表的所有DC误差技术规格(即偏移电压,增益误差,INL)相加,还是要更复杂一些?事实上,TUE是总系统误差相对于ADC工作输入范围的比率。更确切地说,TUE是单位为最低有效位 (LSB) 的DC误差技术规格。最... 2023-06-13 ADC精度总不可调整误差文章基础课模拟电路
信号链基础知识3:ADC 为了理解从模拟到数字的转换,我们需要定义若干数字领域专用的术语。这些概念形成模数转换的基础并且依赖于数字化信号所采用的方法。有必要理解的是:对模拟信号的数字表示是一种近似。模拟信号在一定的范围内可以取任何数字,而数字信号被限制为取离散的数值。因为转换器的输... 2023-06-13 ADC分辨率精度文章基础课模拟电路
电阻实际使用注意事项 电阻是大家学习电路过程中首先接触到的器件,可能很多人觉得电阻没什么神秘的。其实,电阻除了阻值之外,还有许多参数在实际使用过程中需要大家注意,下面我给大家一一道来。 1. 精度 这是除阻值外,电阻非常重要的一个参数,即实际阻值与标称阻值之间的差别,一般用标称阻值与实际阻... 2023-06-13 电阻精度温度系数文章基础课模拟电路
DSP芯片的选择 不同的DSP 应用系统由于应用场合、 应用目的等不尽相同, 对 DSP 芯片的选择也是不同的。一般来说, 选择DSP芯片时应考虑到如下诸多因素。1. DSP 芯片的运算速度。运算速度是 DSP 芯片的一个最重要的性能指标,也是选择 DSP 芯片时所需要考虑的一个主要因素。DSP 芯片的运算速... 2023-06-13 DSP运算精度文章单片机
简要分析色环电阻识别及精度 色环电阻:色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。具体读法可参考下图:黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9倒数第二环,表示零的个数。最后一位,表示误差。这个规律有一个巧记的口诀:棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是... 2023-06-13 色环电阻识别精度文章基础课模拟电路
AD转换器的精度和分辨率增加时使用的布线技巧 最初,模数(A/D)转换器起源于模拟范例,其中物理硅的大部分是模拟。随着新的设计拓扑学发展,此范例演变为,在低速A/D转换器中数字占主要部分。尽管A/D转换器片内由模拟占主导转变为由数字占主导,PCB的布线准则却没有改变。当布线设计人员设计混合信号电路时,为实现有效布线,仍需要... 2023-06-13 AD转换器精度分辨率文章硬件设计PCB设计