发布时间:2016-10-24 阅读量:1155 来源: 发布人:
气敏传感器主要用来检测空气中特殊气体的成分含量。传感器利用声表面波器件的波速和频率与外界环境变化有正相关特性原理制作,即当气敏膜与待测气体相互作用,使气敏膜膜层质量与导电率发生变动,引发压电晶体声表面的波频率产生漂移;气体浓度变化,膜层质量和导电率变化大小也发生变化。通过探测声表面波频率改变就可以准确的反应气体浓度的变化。
烟尘传感器
检测光量的变化来感知室内的浮游灰尘,并通过电压输出来指示灰尘浓度的量值。当室内烟灰、浮游粉尘等灰尘达到预设浓度值时,系统将启动喷水或通风设备运转。
热释电红外传感器
它可把波长10μmu左右的红外信号转化为电信号,当没有人体移动时,感应器检测到的只是场所的背景温度,如果有人体进入探测区,通过菲涅尔透镜,感应器探测到的是人体温度和背景温度的差异值。利用该传感器原理,可广泛勇于自动报警装置、感应水龙头、自动冲水马桶、自动照明和自动窗帘等。
红外传感器
它应用红外辐射线与物质相互作用而发生物理效应进行工作,大部分情况下是利用这种相互作用所呈现出来电学物理效应。它主要被应用与带红外开关的电器设备开启与关闭场所。
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数据采集的精度和可靠性,直接决定了整个BMS系统性能的天花板
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在高速通信、精准导航与精密测量等尖端领域,电子系统的时序架构对时钟信号稳定性的要求已近乎苛刻——其精度如同机械钟表的游丝摆轮,微小偏差便可能引发整个系统的时序紊乱,导致数据传输错误、定位偏移或测量失准。环境温度的波动一直是普通晶振频率稳定性的最大挑战,而温补晶振(Temperature Compensated Crystal Oscillator,简称TCXO)作为高精度时钟基准的核心器件,正是为解决这一核心问题而生。它凭借内置的“感知-计算-补偿”机制,在宽温环境下实现对频率的精准锁定,将温度变化引发的漂移压制在极低水平,成为高端电子系统中不可或缺的“时序锚点”。要真正理解并选型这一精密器件,就必须深入剖析其决定性能优劣的几个重要参数。