chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

磁傳感器種類

工程師 ? 來源:未知 ? 作者:姚遠香 ? 2019-07-08 14:16 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

傳感器種類

磁傳感器分為三類:指南針、磁場感應器、位置傳感器。

指南針:地球會產(chǎn)生磁場,如果你能測地球表面磁場就可以做指南針。

電流傳感器:電流傳感器也是磁場傳感器。電流傳感器可以用在家用電器、智能電網(wǎng)、電動車、風力發(fā)電等等。

位置傳感器: 如果一個磁體和磁傳感器相互之間有位置變化,這個位置變化是線性的就是線性傳感器,如果轉(zhuǎn)動的就是轉(zhuǎn)動傳感器。

磁傳感器選型

選擇霍爾電流傳感器的注意事項:

1、選擇電流傳感器時需要注意穿孔尺寸是否能夠保證電線可以穿過傳感器;

2、選擇電流傳感器時需要注意現(xiàn)場的應用環(huán)境是否有高溫、低溫、高潮濕、強震等特殊環(huán)境;

3、選擇電流傳感器時需要注意空間結構是否滿足。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2573

    文章

    54333

    瀏覽量

    785530
  • 磁傳感器
    +關注

    關注

    5

    文章

    264

    瀏覽量

    24537
  • 位置傳感器
    +關注

    關注

    3

    文章

    297

    瀏覽量

    28516
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    致伸縮位移傳感器輸出信號

    致伸縮位移傳感器通過改進電路設計實現(xiàn)高精度輸出,支持多種信號類型,具有快速刷新頻率、低紋波和抗干擾特性。
    的頭像 發(fā)表于 09-07 14:43 ?663次閱讀
    <b class='flag-5'>磁</b>致伸縮位移<b class='flag-5'>傳感器</b>輸出信號

    MEMS慣性傳感器?都有哪些種類?MEMS慣性傳感器有哪些特點

    MEMS慣性傳感器都有哪些種類?MEMS慣性傳感器有哪些特點,下面火豐精密小編為你講解一下: MEMS慣性傳感器包括MEMS陀螺儀及MEMS加速度計,其分類有多種方式,根據(jù)精度由低到
    的頭像 發(fā)表于 08-26 17:39 ?722次閱讀
    MEMS慣性<b class='flag-5'>傳感器</b>?都有哪些<b class='flag-5'>種類</b>?MEMS慣性<b class='flag-5'>傳感器</b>有哪些特點

    機器人競技幕后:傳感器芯片激活 “精準感知力”

    2025 世界人形機器人運動會于 8 月 17 日圓滿收官,賽場上機器人在跑步、跳躍、抓取等項目中的精彩表現(xiàn),背后是運動控制、環(huán)境感知等技術的迭代升級。而在這些技術中,傳感器芯片憑借獨特優(yōu)勢,成為
    發(fā)表于 08-26 10:02

    通門電流傳感器

    通門電流傳感器的工作原理是基于易飽和芯(如鐵或鎳合金、坡莫合金等)的特性,用激勵使之交變飽和,利用該交變磁場的飽和效應測量外部電流磁場的變化。如下圖通門電流
    的頭像 發(fā)表于 08-13 16:14 ?1042次閱讀
    <b class='flag-5'>磁</b>通門電流<b class='flag-5'>傳感器</b>

    無線門傳感器核心工作原理

    LoRaWAN無線門傳感器,其利用門分離感應原理,實時監(jiān)控門窗開/合狀態(tài)并通過無線 LoRaWAN通信技術實現(xiàn)遠程告警。除了使用LoRaWAN低功耗技術,該傳感器還內(nèi)置1200毫安
    的頭像 發(fā)表于 08-04 08:50 ?639次閱讀
    無線門<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>傳感器</b>核心工作原理

    致伸縮位移傳感器在大壩監(jiān)測的應用

    致伸縮位移傳感器在大壩監(jiān)測中應用廣泛,實現(xiàn)高精度、實時監(jiān)測,保障大壩安全。
    的頭像 發(fā)表于 07-27 10:33 ?439次閱讀
    <b class='flag-5'>磁</b>致伸縮位移<b class='flag-5'>傳感器</b>在大壩監(jiān)測的應用

    新型傳感器技術@Melexis

    Triaxis是一種創(chuàng)新型傳感器技術,通過單個傳感器實現(xiàn)高精度三軸磁場測量。適用于種類繁多的線性、角度和三維應用。傳統(tǒng)的霍爾效應傳感器芯片
    的頭像 發(fā)表于 07-01 12:02 ?648次閱讀
    新型<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>傳感器</b>技術@Melexis

    一文讀懂 | 傳感器:技術優(yōu)勢、定制化設計與應用指南

    本篇為您解答傳感器在適用性、質(zhì)量、定制化和設計支持等方面,大家普遍關注的問題,包括什么是傳感器、技術優(yōu)勢、應用領域、定制傳感器設計流程等
    的頭像 發(fā)表于 06-17 16:39 ?1710次閱讀
    一文讀懂 | <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>傳感器</b>:技術優(yōu)勢、定制化設計與應用指南

    致伸縮傳感器利用TDC時間測算

    AS6500是致伸縮位移傳感器應用中時間測量任務的理想解決方案之一。
    的頭像 發(fā)表于 06-13 17:49 ?477次閱讀
    <b class='flag-5'>磁</b>致伸縮<b class='flag-5'>傳感器</b>利用TDC時間測算

    致伸縮位移傳感器簡介

    致伸縮線性位移傳感器的工作原理、主要組件及其在多個行業(yè)中的應用。此外,本文還對比了幾種常用線性位置傳感器的性能,并提出了選擇線性位置傳感器時需要考慮的因素。
    的頭像 發(fā)表于 06-13 15:23 ?588次閱讀
    <b class='flag-5'>磁</b>致伸縮位移<b class='flag-5'>傳感器</b>簡介

    STM32的致伸縮智能位移傳感器研究

    本文通過STM32單片機作為傳感器核心處理,采用具有較大致伸縮系數(shù)的鐵鎵合金作為致伸縮位移傳感器的波導絲,開發(fā)一款量程為1m,分辨力為
    的頭像 發(fā)表于 03-20 17:30 ?977次閱讀
    STM32的<b class='flag-5'>磁</b>致伸縮智能位移<b class='flag-5'>傳感器</b>研究

    材料對致伸縮位移傳感器信號的影響

    致伸縮材料狀態(tài)對致伸縮位移傳感器檢測信號的影響的主要表現(xiàn)為永磁體在波導絲的不同位置時檢測信號的幅值大小不同。
    的頭像 發(fā)表于 03-01 13:49 ?773次閱讀
    材料對<b class='flag-5'>磁</b>致伸縮位移<b class='flag-5'>傳感器</b>信號的影響

    致伸縮位移傳感器隔離電路

    致伸縮位移傳感器利用致伸縮效應測位移,需設計隔離電路處理信號,包括電氣隔離、信號調(diào)理、保護等,具體實現(xiàn)需根據(jù)傳感器特性和應用場景選擇合適方案。
    的頭像 發(fā)表于 03-01 13:43 ?758次閱讀
    <b class='flag-5'>磁</b>致伸縮位移<b class='flag-5'>傳感器</b>隔離電路

    FPGA在致伸縮位移傳感器中的應用

    FPGA在致伸縮位移傳感器中用于信號處理、數(shù)據(jù)采集等,其高并行處理、可編程性提升了傳感器速度、精度,支持復雜算法,實現(xiàn)實時控制,優(yōu)化系統(tǒng)響應,是傳感器高效、精準、智能化的核心。
    的頭像 發(fā)表于 02-17 14:48 ?682次閱讀

    干簧管傳感器屬于什么傳感器

    干簧管傳感器,又稱簧開關傳感器敏開關,是一種基于干簧管(Reed Switch)原理工作的傳感器。作為一種重要的
    的頭像 發(fā)表于 01-30 15:33 ?2331次閱讀