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繼電器工作原理及驅(qū)動電路
本文將介紹繼電器的工作原理以及繼電器的驅(qū)動電路,驅(qū)動電路的設(shè)計要根據(jù)所用繼電器線圈的吸合電壓和電流而定,一定要大于繼電器的吸合電流才能使繼電器可靠地工作。
2018-11-27
繼電器 工作原理 驅(qū)動電路
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夾層式生物傳感器可以應(yīng)用于橫向流動測定
生物傳感器有可能徹底改變我們監(jiān)測人體、病原體、食物和環(huán)境污染物的方式。據(jù)麥姆斯咨詢報道,來自韓國高麗大學(Korea University)的Man Bock Gu教授為大家詳細解釋了他在該領(lǐng)域的創(chuàng)新。他發(fā)表于《生物工程》期刊上的文章獲得了生物工程研究所年度最佳論文獎的殊榮。
2018-11-20
夾層式 生物傳感器 橫向流動測定 韓國高麗大學
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工程師將智能高科技編入時尚服裝,以幫助抑制青少年肥胖癥
在引領(lǐng)時尚潮流的米蘭,空手道學員Ulrike Lanting穿著一套設(shè)計新穎時尚的服裝,正在與對手練習飛踢。這件服裝并不是T臺時裝,但搭配著可穿戴健康監(jiān)測技術(shù),該技術(shù)作為當前的新興時尚潮流,可以幫助她獲得更健康的生活方式。
2018-11-19
TI 智能高科技 時尚服裝 青少年 肥胖癥
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計步器是怎么知道我們走了多少步的?
如今,每個人都非常關(guān)注健康。不管是出門佩戴手環(huán)、計步器,還是拿手機,記錄自己行走的步數(shù),已經(jīng)是很多人的生活習慣了??墒牵嫴狡鞯降资窃趺垂ぷ鞯??它是怎么知道我們每天走了多少步的?
2018-11-16
計步器 加速度傳感器 工作原理 可穿戴
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村田MEMS傳感器技術(shù)成為可穿戴設(shè)備重要支柱
MEMS傳感器即微機電系統(tǒng)(Microelectro Mechanical Systems),是在微電子技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的多學科交叉的前沿研究領(lǐng)域。經(jīng)過四十多年的發(fā)展,已成為世界矚目的重大科技領(lǐng)域之一。它涉及電子、機械、材料、物理學、化學、生物學、醫(yī)學等多種學科與技術(shù),具有廣闊的應(yīng)用前景。
2018-11-13
村田 MEMS傳感器 可穿戴
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新型納米級光纖應(yīng)力傳感器:用于分子和細胞水平機械探測
大多數(shù)生物過程的基礎(chǔ)是獨特的納米生物力學事件,有助于驅(qū)動反應(yīng)和指導化學途徑。這些小的作用力線索可能很微妙且難以跟蹤,但它們是環(huán)境響應(yīng)和維持生命的復雜部分。隨著超靈敏納米應(yīng)力儀器的不斷發(fā)展,在體外甚至體內(nèi)觀察,測量和操縱這些作用力額過程一直是一個持續(xù)目標,以便更全面地了解生物力...
2018-11-12
納米級 光纖應(yīng)力傳感器 機械探測
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ADXL202雙軸加速度傳感器的應(yīng)用電路設(shè)計
ADXL202是ADI一款雙軸加速度測量系統(tǒng),模擬輸入,可測量動態(tài)加速度和靜態(tài)加速度,測量范圍為±(2~10)g,輸出為周期可調(diào)的脈寬調(diào)制信號,可以直接與單片機或計數(shù)器連接。LPC2103為飛利浦公司的一款ARM7系列微控制器,主要用于工業(yè)控制、醫(yī)療系統(tǒng)、訪問控制、POS機、通信網(wǎng)關(guān)等領(lǐng)域。本文使用LPC210...
2018-11-09
ADXL202 雙軸加速度傳感器 LPC2103 飛利浦
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加速度傳感器原理與應(yīng)用
如今,每個人都非常關(guān)注健康。不管是出門佩戴手環(huán)、計步器,還是拿手機記錄行走步數(shù),已經(jīng)成為很多人的生活習慣。那計步器到底是怎么工作的?現(xiàn)在的手機手環(huán)里面,一般是用一個非常小的芯片——三軸加速度傳感器。這種三軸加速度傳感器就是計步器的關(guān)鍵元器件,下面小編為大家介紹加速度傳感器原理與...
2018-11-08
加速度傳感器 原理 應(yīng)用 計步器 三軸加速度傳感器
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水位傳感器工作原理及結(jié)構(gòu)作用
水位傳感器是一種可以檢測水位的傳感器,主要應(yīng)用于醫(yī)療、食品、化工行業(yè)中,進行水位控制、水位的檢測。先介紹水位傳感器的分類。
2018-11-01
水位傳感器 工作原理 結(jié)構(gòu) 作用
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