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  临床医学中对血压的监测方式通常有两种,一种是无创血压监测,例如我们日常生活中所见到的手腕式或手臂式的电子血压计,采用的是无创袖带震荡技术;另一种是有创血压监测,常用于临床手术中,它可以实现对患者血压直观、快速的动态监测。而有创血压监测技术的核心,便是一款压阻式压力传感器——智芯传感ZXP4系列侵袭式血压传感器。 高质量生产 实现国产化替代 侵袭式血压传感器采用硅压阻式原理,由安装在陶瓷基底上的力敏元件组成,基板上的电路用来补偿和校准。塑料帽、医用凝胶及陶瓷基底的巧妙设计,不仅能保护力敏元件
用MEMS技术制造的新型传感器,就称为MEMS传感器。一般传感器的主要构造有敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。那么,MEMS传感器的主要构造是怎样的呢? MEMS芯片和集成电路芯片是现代电子技术中重要的两种芯片类型。虽然它们在一些方面有共同之处,但在实际应用中,它们有一些明显的区别。集成电路芯片是电路和电子元件的集合,由大量的晶体管、电容、电阻和其他元件组成。它们广泛应用于计算机、手机、电视等消费类电子产品中,是电子设备的核心。集成电路芯片制造技术越来越成熟,尺寸越来越小,功耗
压力传感器的类型选择 与设计考量 压力传感器是一种电子器件,可检测或监控气体或液体压力,并将该信息转换为可用于监控或调节所测量的力的电信号,压力传感器的工作方式取决于所使用的技术类型。本文将为您介绍压力传感器的相关技术信息,以及CUI Devices推出的压力传感器特性。 压力测量的定义与相关术语解析 想要了解压力传感器,您首先需要了解一些关键定义。。压力是液体或气体在表面单位面积上施加的力的大小,相对方程为P=F/A。压力的传统单位是帕斯卡(Pascal),定义为每平方米一牛顿(N),压力也
陀螺仪,又叫角速度传感器,是用高速回转体的动量矩敏感壳体相对惯性空间绕正交于自转轴的一个或二个轴的角运动检测装置。 同时,利用其他原理制成的角运动检测装置起同样功能的装置也称陀螺仪。 陀螺仪的名字由来 陀螺仪名字的来源具有悠久的历史。 据考证,1850年法国的物理学家莱昂·傅科(J.Foucault)为了研究地球自转,首先发现高速转动中地的转子(rotor),由于它具有惯性,它的旋转轴永远指向一固定方向,因此傅科用希腊字 gyro(旋转)和skopein(看)两字合为“gyro scopei
激光技术和激光器是二十世纪六十年代出现的最重大的科学技术之一。 激光技术与应用的迅猛发展,已与多个学科相结合,形成新兴的交叉学科,如光电子学、信息光学、激光光谱学、非线性光学、超快激光学、量子光学、光纤光学、导波光学、激光医学、激光生物学、激光化学等。 这些交叉技术与新的学科的出现, 使得激光器的应用范围扩展到几乎国民经济的所有领域。 激光传感器原理 激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度
本文介绍温度传感器DS18B20的电路和能读取正负温度数值的程序(或说明)。日积月累,越来越进步,本文的分享来自查阅与实践,基本已验证成功。 1、什么是DS18B20 DS18B20是常用的数字温度传感器,其输出的是数字信号,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。 2、DS18B20有什么用 温度传感器的用处就是测量温度。 一般可以用于电子产品、家用设备、工农业设备等适合其温度范围内的测温应用,如电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温,洁净室测温,弹药库测温
在智能化发展的大趋势下,安装在机器人或人体上的可穿戴传感器凭借在物联网、环境保护、软机器人以及个性化医疗等领域的广泛应用而备受关注,它们极大地扩展了人类的感知能力。 与通常体积庞大、价格昂贵、时效性差的传统分析仪器或医疗器械相比,这些新兴的可穿戴传感器具有灵敏度高、重量轻、成本低以及机械顺应性等优点,能够实现准确的实时检测,促进了各种信号的采集。 氧气是生物生存以及工业生产所必须的基本物质,大气或溶解氧(DO)的检测也是环境监测和健康检测中的重要指标。呼吸氧或经皮氧分压(tcPO2)的测量,可
随着物联网、移动互联网等新兴产业的快速发展。智能传感器由传感元件、信号调理电路控制器组成,具有数据采集、转换、分析甚至决策功能。智能化可以提高传感器的精度,降低功耗和体积,实现更轻松的组网,从而扩大传感器的应用范围,使其发展更加快速有效。 智能传感器的概念: 智能传感器是集成传感器、执行器和电子电路的智能设备,或集成传感元件和微处理器,并具有监控和处理功能的设备。智能传感器比较大的特点就是输出数字信号,方便后续计算处理。智能传感器的功能包括信号感知、信号处理、数据验证和解释、信号传输和转换等。
11月2日,格科微创新成果GC32E1图像传感器荣获全球电子成就奖年度传感器产品奖。这一荣誉,意味着行业对GC32E1出色性能和所搭载的单芯片高像素集成技术的高度认可。 全球电子成就奖 (World Electronics Achievement Awards) 旨在评选并表彰对推动全球电子产业创新做出杰出贡献的企业和管理者。由 ASPENCORE 全球资深产业分析师组成的评审委员会以及来自亚、美、欧洲的网站用户群共同评选出得奖者。 GC32E1是格科微首颗基于 FPPI 专利技术 0.7μm
温度传感器快速降温和升温方法有哪些 温度传感器的快速降温和升温方法取决于具体的传感器类型和使用环境。以下是一些常见的方法: 1. 水冷降温:将温度传感器放置在具有冷却水源的散热系统中,通过水冷来快速降低传感器的温度。 2. Peltier 冷却:使用 Peltier 热电效应将热导到传感器的另一侧,从而快速降低传感器的温度。这种方法可以通过控制电流的方向来实现升温或降温。 3. 压缩气体降温:使用压缩气体(如空气或氮气)通过传感器表面吹扫,利用气体迅速带走传感器表面的热量,从而降低温度。 4.