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硅结

  • 硅压阻式传感器智能数字补偿系统

    传感器

    标签: 压阻 传感器 智能数字

    上传时间: 2013-10-11

    上传用户:sunchao524

  • 新型三轴电容式加速度计的设计分析

    设计了一种新型结构的体硅工艺梳齿电容式加速度计,该设计采用2个检测质量块,分别检测水平方向和垂直方向的加速度。x,y水平方向不对称梳齿的设计,消除了z轴对水平轴向加速度的干扰,同时z轴支撑梁的设计,解决了水平轴向对z轴的干扰。

    标签: 电容式 加速度计 设计分析

    上传时间: 2013-10-13

    上传用户:1142895891

  • 片式NTC热敏电阻器

    片式NTC热敏电阻器:1、基本知识 微观结构及特征 NTC的种类及工作原理 NTC的电性参数 2、顺络热敏电阻 温度感知型NTC 功率型NTC 3、应用 NTC热敏电阻器微观结构 NTC热敏电阻器是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材 料, 采用陶瓷工艺制造而成的。 陶瓷微观结构呈现尖晶石结构。 在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。 当温度低时,氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少, 其电阻值较高; 随着温度的升高,载流子数目增加,其电阻值降低。

    标签: NTC 片式 热敏电阻器

    上传时间: 2013-11-17

    上传用户:松毓336

  • 新型传感器原理及应用pdf

    书籍名称:新型传感器技术及应用 作者:刘广玉  陈明 出版社:北京航空航天大学出版社 书籍来源:网友推荐 文件格式:PDG 内容简介:本书系综合目前国内外有关文献及作者的研究成果编著而成。主要内容有:传感器敏感材料;微机械加工技术;传感器建模;硅电容式集成传感器;谐振式传感器;声表面波传感器;薄膜传感器;光纤传感器;场效应管型化学传感器;固态成象传感器;Smart传感器等十一章。从敏感材料、微机械加工技术到一些先进传感器的设计原理、应用和发展情况作了较全面、深入的讨论。 前言第一章 新型传感器综述第一节新型传感效应第二节新型敏感材料第三节新加工工艺第二章 新型固态光电传感器第一节普通光敏器件阵列第二节自扫描光电二极管阵列 SSPD第三节光电位置传感器 PSD第四节输液监测中的光电传感器第三章 电荷耦合器件 CCD第一节CCD的物理基础第二节CCD的工作原理第三节CCD器件第四节CCD在测量中的应用第四章 光纤传感器第一节光纤传感原理第二节常见光纤传感器第三节光纤传感器的应用第五章 集成传感器第一节集成压敏传感器第二节集成温敏传感器第三节集成磁敏传感器第四节集成传感器应用实例第六章 化学传感器第一节离子敏传感器第二节气敏传感器第三节湿敏传感器第四节工业废水拜谢的自动监测第七章 机器人传感器第一节机器人传感器的功能与分类第二节机器人视觉传感器第三节机器人触觉传感器第四节机器人接近觉传感器第九章传感器的信号处理第一节信号处理概述第二节传感器的信号引出第三节信号补偿电路第四节精密放大电路第十章新型传感器在几何量测量中的应用第一节光学透镜心偏差的测量第二节超光滑表面微观轮廓的测量第三节光学表面疵病度的测量附录参考文献

    标签: 传感器原理

    上传时间: 2013-11-10

    上传用户:mickey008

  • 低功耗设计(中科大教程)

        功耗成为重要的设计约束      以电池提供电源的便携式电子设备   高性能系统降低功率的要求   –高集成密度、高时钟频率、高运行速度   –为散热而增加的封装、冷却、风扇等成本   高功耗带来可靠性问题   –片上产生高温造成芯片失效   –硅互连疲劳、封装失效、电参数偏移、电迁移...

    标签: 低功耗设计 教程

    上传时间: 2013-10-23

    上传用户:66666

  • 《Linux内核修炼之道》精华版

    本书将Linux内核的学习分为四个层次:全面了解,掌握基本功;兴趣导向,选择重点深度钻研;融入社区,参与开发做贡献;坚持,坚持,再坚持。总结起来,就是“全面了解抓基本,兴趣导向深钻研;融入社区做贡献,坚持坚持再坚持。”(如果您是一个修真小说爱好者,尽可以将其与炼气、筑基、结丹和元婴等层次相对应。)

    标签: Linux 内核

    上传时间: 2013-11-01

    上传用户:ccxzzhm

  • 嵌入式Linux开发详解—基于EP93XX系列ARM

    本书全面介绍基于 32 位ARM 架构嵌入式微处理器的软、硬件系统的高级应用开发, 以Cirrus Logic 的EP93XX(ARM920T 核)系列微处理器为基础,包含EP93XX 的体系结 构特点、片内资源、软硬件开发平台、嵌入式操作系统移植及应用程序开发等内容,着重 强调了基于EP93XX 系统微处理器的硬件系统设计,嵌入式实时操作系统eCos 在EP93XX 系列微处理器上的移植及应用开发,嵌入式Linux 操作系统及应用程序开发,设备驱动程 序的开发等内容,最后以一个完整的系统开发说明嵌入式应用系统设计的一般流程。 全书内容以应用为出发点,内容详尽,可作为 ARM 应用技术开发人员的参考用书, 以及高等院校相关专业的师生阅读使用。

    标签: Linux ARM EP 93

    上传时间: 2013-11-15

    上传用户:lanhuaying

  • 接口选择指南

    LVDS、xECL、CML(低电压差分信号传输、发射级耦合逻辑、电流模式逻辑)………4多点式低电压差分信号传输(M-LVDS) ……………………………………………………8数字隔离器 ………………………………………………………………………………10RS-485/422 …………………………………………………………………………………11RS-232………………………………………………………………………………………13UART(通用异步收发机)…………………………………………………………………16CAN(控制器局域网)……………………………………………………………………18FlatLinkTM 3G ………………………………………………………………………………19SerDes(串行G 比特收发机及LVDS)……………………………………………………20DVI(数字视频接口)/PanelBusTM ………………………………………………………22TMDS(最小化传输差分信号) …………………………………………………………24USB 集线器控制器及外设器件 …………………………………………………………25USB 接口保护 ……………………………………………………………………………26USB 电源管理 ……………………………………………………………………………27PCI Express® ………………………………………………………………………………29PCI 桥接器 …………………………………………………………………………………33卡总线 (CardBus) 电源开关 ………………………………………………………………341394 (FireWire®, 火线®) ……………………………………………………………………36GTLP (Gunning Transceiver Logic Plus,体效应收发机逻辑+) ………………………………39VME(Versa Module Eurocard)总线 ………………………………………………………41时钟分配电路 ……………………………………………………………………………42交叉参考指南 ……………………………………………………………………………43器件索引 …………………………………………………………………………………47技术支持 …………………………………………………………………………………48 德州仪器(TI)为您提供了完备的接口解决方案,使得您的产品别具一格,并加速了产品面市。凭借着在高速、复合信号电路、系统级芯片 (system-on-a-chip ) 集成以及先进的产品开发工艺方面的技术专长,我们将能为您提供硅芯片、支持工具、软件和技术文档,使您能够按时的完成并将最佳的产品推向市场,同时占据一个具有竞争力的价格。本选择指南为您提供与下列器件系列有关的设计考虑因素、技术概述、产品组合图示、参数表以及资源信息:

    标签: 接口 选择指南

    上传时间: 2013-10-21

    上传用户:Jerry_Chow

  • 基于零中频的声表面波射频识别收发机的设计

    结合声表面波(SAW)标签的物理特性以及零中频的灵活性,设计了一种双通道的声表面波射频识别系统。详细介绍了系统硬件结构,同时给出了零中频结构中直流偏置、本振泄漏、偶次失真和闪烁噪声等问题的解决方案。测试结果表明,该系统不仅成本较低,而且与同类产品相比具有更高的性价比。

    标签: 零中频 声表面波 射频识别 收发机

    上传时间: 2013-12-18

    上传用户:司令部正军级

  • 抛光对光纤连接器回波损耗的影响

    通过实验发现:氧化铝砂纸干式抛光使光纤连接器的回波损耗仅保持在32~38dB 之间;氧化硅砂纸干式抛光会造成光纤端面污损,使得连接器的回波损耗降低到20dB 以下;氧化铝与氧化硅砂纸湿式抛光均可使光纤连接器的回波损耗提高到45~50dB ,但氧化铝砂纸湿式抛光会造成80nm 以上的光纤凹陷。因此,制作高回波损耗的光纤连接器应优先选用氧化硅砂纸湿式抛光工艺,抛光时间应控制在20~30s。

    标签: 抛光 光纤连接器 回波损耗

    上传时间: 2013-11-19

    上传用户:123454