最早的檢測磁場的人通過測量地球磁場的方向在茫茫無際的大海上航行。隨著科技的發展,多種磁傳感器被用來測量磁場的存在、強度和方向,這個磁場不僅僅是地球磁場,還包括永磁體、磁化的軟磁體、車輛的擾動、腦電波以及電流產生的磁場。磁傳感器可以非接觸地測量這些物理參數,成為許多工業和導航控制系統的眼睛。本文將討論在地球磁場范圍內的磁感測技術的現狀,以及這些傳感如何應用。側重于在地磁場環境下的車輛檢測和導航的應用。
上傳時間: 2014-12-29
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采用各向異性磁阻AMR傳感器傳感磁場位置,逐漸成為一種非接觸測量運動物體位置的常用方法。角度或線性運動物體,配有補充性的傳感器或固定磁鐵,再附裝上一塊磁鐵或傳感元件,就可以定量確定合成磁場的相關方向。使用多個傳感器或磁鐵可以增大角度或線性位置的測量范圍。此應用說明解釋了用于位置測量的AMR傳感器的原理包括幾個用以解決工藝問題的有效壽命電路。
標簽: 位置傳感器
上傳時間: 2014-01-21
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第一章 面陣圖像傳感器系統集成電路11. 1 德州儀器(TEXASINSTRUMENTS)圖像傳感器系統集成電路11. 1. 1 PAL制圖像傳感器應用電路11. 1. 2 通用圖像傳感器應用電路181. 1. 3 NTSC圖像傳感器應用電路641. 1. 4 圖像傳感器時序和同步產生電路1061. 1. 5 圖像傳感器串聯驅動電路1501. 1. 6 圖像傳感器并聯驅動電路1651. 1. 7 圖像傳感器信號處理電路1691. 1. 8 圖像傳感器采樣和保持放大電路1761. 1. 9 TCK211型圖像傳感器檢測和接口電路1821. 2 三星(SAMSUNG)圖像傳感器系統集成電路1931. 2. 1 CCIR圖像傳感器應用電路1941. 2. 2 NTSC. EIA圖像傳感器應用電路2031. 2. 3 圖像傳感器時序和同步產生電路2401. 2. 4 圖像傳感器驅動電路2501. 2. 5 圖像傳感器信號處理電路2571. 3 LG圖像傳感器系統集成電路2631. 3. 1 NTSC. CCIR圖像傳感器應用電路2641. 3. 2 圖像傳感器時序和同步產生電路2841. 3. 3 圖像傳感器驅動電路3021. 3. 4 圖像傳感器信號處理電路310第二章 線陣及其他圖像傳感器系統集成電路3242. 1 東芝TCD系列線陣圖像傳感器應用電路3242. 2 德州儀器(TEXASINSTRUMENTS)線陣圖像傳感器應用電路3532. 3 日立面陣圖像傳感器應用電路4012. 4 CMOS圖像傳感器應用電路435第三章 磁傳感器應用電路4603. 1 差動磁阻傳感器應用電路4603. 2 磁場傳感器應用電路4793. 3 轉速傳感器應用電路4873. 4 角度傳感器應用電路4993. 5 齒輪傳感器應用電路5143. 6 霍爾傳感器應用電路5183. 7 霍爾效應鎖定集成電路應用5463. 8 無接觸電位器式傳感器應用電路5583. 9 位置傳感器應用電路5603. 10 其他磁傳感器應用電路574 《現代傳感器集成電路》全面系統地介紹了當前國外各類最新和最常用的傳感器集成電路的實用電路。對具有代表性的典型產品集成電路的原理電路和應用電路及其名稱、型號、主要技術參數等都作了較詳細的介紹。 本書分為三章,主要介紹各類面陣和線陣圖像傳感器集成電路及磁傳感器應用電路等技術資料。書中內容取材新穎,所選電路型號多、參數全、實用性強,是各領域從事自動控制研究、生產、設計、維修的技術人員和大專院校有關專業師生的工具書。為PDS文件,可在本站下載PDG閱讀工具:pdg閱讀器下載|pdg文件閱讀器下載
上傳時間: 2013-10-27
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在機器人的廣泛應用中,為了獲取各種參數和數據,確定各機器人基站的相對位置是極為重要的。為了安全和節省成本,對傳感器網絡采用了時延差定位算法和頻分復用傳輸模式,即可獲得傳感器網絡節點的相對位置。定位系統的搭建包括發射和接收兩部分,并采用了水聲換能器進行電-聲轉換和聲-電轉換。通過測試,該定位系統利用測試發射和接收信號之間的時間間隔,得到水下機器人傳感器網絡的相對位置,且滿足一定的定位精度。
上傳時間: 2013-10-20
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為了實現對礦山生產過程中三維定位和災害預警監測,設計了一種基于RFID和無線傳感的礦山實時定位預警系統,硬件包括無線射頻標識模塊、實時三維定位模塊、監測數據采集與分析模塊、災害預警模塊、災害分析模塊和地面遠程控制主機。實際應用表明,該系統平臺鋪設靈活性強,監控范圍廣泛,可以三維全方位監控,有效提高礦山安全監測效率。
上傳時間: 2013-11-23
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衛星導航定位中,基于載波相位觀測值的RTK定位技術能夠在達到厘米級的定位精度,其核心技術是整周模糊度的快速解算。采用LAMBDA方法能快速解算整周模糊度完成初始化,實時周跳檢測,搜索并固定新的模糊度。利用2個NovAtel接收機采集數據,對采集到的數據進行仿真驗證。仿真結果顯示,該方法縮短了搜索的時間,定位結果達到了精度要求。
上傳時間: 2013-10-25
上傳用戶:yuchunhai1990
描述了GPS與手持終端串口通信的方法,并在WinCE6.0操作系統下提取GPS的定位信息,采用NMEA-0183 通信協議中的RMC數據格式進行解析。簡述了GIS概念,并介紹了GPS在GIS方面的應用。
上傳時間: 2013-11-01
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在論述了移動通信系統中無線定位技術應用、定位系統分類的基礎上,討論了目前所采用的各種定位方法及其適用的范圍和限制,分析了影響定位精度的各種環境因素,提出了在實際網絡中采用定位技術應考慮的問題和提高定位精度應解決的問題。
上傳時間: 2013-11-22
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提出了一種基于PIC16F877A微控制器和CC2500射頻收發器芯片的低功耗、低成本RFID(Radio Frequency Identification, 無線射頻識別)局域定位系統設計方法,介紹了系統的定位工作原理、主要硬件電路模塊及定位算法的設計和實現。采用基于序列號對時隙數運算的排序算法有效解決了多標簽識別碰撞的問題,基于射頻輻射強度(Received Signal Strength Indication, RSSI)和圓周定位算法實現了基于RFID多標簽系統的平面定位。實驗測試表明,這種射頻定位方法能夠實現一定精度下的無線局域定位的功能。
上傳時間: 2013-11-06
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為解決現Z-Stack定位程序代碼量大,結構復雜等問題,提出一種基于TinyOS的CC2430定位方案。在分析TinyOS組件架構基礎上,設計實現盲節點、錨節點與匯聚節點間的無線通信以及匯聚節點與PC機的串口通信。在此基礎上實現PC對各錨節點RSSI(Received Signal Strength Indicator)寄存器值的正確讀取,確定實驗室環境下對數-常態無線傳播模型的具體參數,并采用質心算法來提高定位精度。實驗顯示,在由四個錨節點組成的4.8×3.6 m2矩形定位區域中,通過RSSI質心定位算法求得的盲節點坐標為(2.483 1,1.018 5),實際坐標為(2.40,1.20),誤差為0.199 6 m,表明較好地實現對盲節點的定位。
上傳時間: 2013-10-21
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