
智能传感器MPXY8320A在汽车胎压监测系统TPMS中的应用-直接式TPMS和间接式TPMS各有自己的优缺点。直接式TPMS可以随时测定每个轮胎内部的当前压力,很容易确定故障轮胎。间接式TPMS相对便宜,使用间接系统,己经装备了4轮ABS(每个轮胎装备1个轮速传感器)的汽车只需对软件进行升级;但是,目前这类系统没有直接系统准确率高,无法监测出多个轮胎同时缺压或高压的情况。

意法半导体推出了电容触控传感器系列产品-QST108允许客户用普通或挠性印刷电路板给自己的产品的用户界面设计8键电容触摸板。感应电极可以设计在印刷电路板布局内,甚至可以用导电墨印刷在电路板上,这种方法的电极大小和形状都很灵活。QST108可以利用不导电材料(玻璃或塑料)制成的面板后面的电极来检测手指触摸。外部组件需求量很低,每个通道只需一个采样电容器和一个电阻器。

基于使用Bang-Bang传感器和纯积分反馈引起的系统不稳定说明-尽管PID获得了广泛而成功的应用,但它也有自己的局限性。PID控制器的一个特殊问题是与单比特(即“高/低”或“Bang-Bang”)反馈传感器的配合。这样的传感器给PID造成了麻烦,因为它们的输出既不包含PID的比例(P)、也不包括微分(D)信息,只留下用于提取控制信号的积分(I)。遗憾的是,纯积分在受控变量中存在严重的稳定性问题。

电子工程师年轻创新者在“音乐的音符”中实现灵魂跳动-在伯克利学习微机电系统工程博士学位期间,Ernest不仅专注于学业,开始专注于射频MEMS。他在黎明时分在MEMS实验室开始他的一天,经常整天待在实验室里。同时,Ernest每天从零点到凌晨2点练习小提琴。他既不想荒废自己的专业技能,也不想停下对音乐热爱的脚步。

基于KAF-0401LE芯片和单片机实现CDD相机系统的设计-CCD通常分为3个等级;商业级、工程级和科学级。3个级别的要求一级比一级高。衡量CCD的性能主要从以下几个方面:量子效率和响应度、噪声等效功率和探测度,即动态范围和电荷转移效率等。科学级CCD以其高光子转换效率、宽频谱响应、良好线性度和宽动态范围广泛用于天文观测,已成为望远镜测必不可少的后端设备。国内各天文台望远镜终端都是从外围引起的成套设备,使用和维护很不方便,并且价格昂贵,因此国内迫切需要发展自己的CCD技术。紫金山天文台红外实验室对这一课题进行了深入研究,广泛调研,认真选取,从芯片开始一直到系统的软硬件设计,搭建了自己的CDD相机系统。

一般来说,将自己的想法,变成一块实际的电路板,我们通常需要经历以下这些步骤:画PCB图;将图”印刷”到PCB板上;腐蚀PCB板;钻孔;焊接元件。但往往有些”高手&r