电子指南针传感器:低功耗的电子指南针模块的设计方案的选择,3V供电。 | ||
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dzsc/19/4395/19439501.gif 磁敏元件/磁阻传感器 | |||||
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霍尔元件 |
ATS276,277 |
A3144 |
UGN3503 |
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SS400 |
SS490 |
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检钞、验钞 |
MRS-F-11 |
MRS-F-21 |
MRS-G-06 |
MRS-H-06 |
dzsc/19/4395/19439501.gif 磁场传感器 | |||||
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集成磁场 |
GMRB6 |
GMRC6 |
ZMY20 |
AD22151 |
dzsc/19/4395/19439501.gif 磁簧开关(干簧管) | |||||
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日本ALEPH |
HYR1002 |
HYR1003 |
HYR1532 |
HYR1554 |
HYR1555 |
HYR2003-1 |
HYR9001-1 |
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俄罗斯MKA | MKA-XXXX | MKA-07101 | MKA-10109 | MKA-14103 | |
MKA-16101 | MKA-20101 | MKA-50201 | |||
日本OKI | ORD229 | ORD9216 | ORD228VL |
ADI产品系列 磁场传感器
Infineon产品系列
Zetex产品系列
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DATASHEET产品数据资料
dzsc/19/4395/19439501.pngCompass Point Prime Data Sheet dzsc/19/4395/19439501.pngCompassPoint V2xE Data Sheet dzsc/19/4395/19439501.pngFieldForce Trax AHRS Data Sheet dzsc/19/4395/19439501.pngHeadway Sensor Engine Data Sheet dzsc/19/4395/19439501.pngMS2100 Data Sheet dzsc/19/4395/19439501.pngRM3000/RM 2000 Data Sheet dzsc/19/4395/19439501.pngSpacePoint for Gaming Datasheet dzsc/19/4395/19439501.pngSpacePoint for Mobile Devices Data Sheet dzsc/19/4395/19439501.pngSpacePoint for TV and Set Tops Data Sheet dzsc/19/4395/19439501.pngTargetPoint DMC 600 Data Sheet dzsc/19/4395/19439501.pngTCM XB and MB Data Sheet |
Legacy使用手册dzsc/19/4395/19439501.pngComm Board User Manual dzsc/19/4395/19439501.pngMicroMag User Manual dzsc/19/4395/19439501.pngPNI ASIC Manual dzsc/19/4395/19439501.pngSpacePoint Fusion Demo Module User Manual dzsc/19/4395/19439501.pngTCM 2.5 and 2.6 User Manual dzsc/19/4395/19439501.pngTCM 3 and 5 User ManualCurrentdzsc/19/4395/19439501.pngCompassPoint Prime User Manual dzsc/19/4395/19439501.pngCompassPoint V2Xe User Manual_May2012 dzsc/19/4395/19439501.pngFieldForce TCM User Manual r05 dzsc/19/4395/19439501.pngFieldForce Trax User Manual dzsc/19/4395/19439501.pngMS2100 Specifications and Instructions_r07 dzsc/19/4395/19439501.pngRM3000 Evaluation Board User Manual dzsc/19/4395/19439501.pngRM3000/RM2000 Sensor Suites User Manual r07 |
应用笔记dzsc/19/4395/19439501.pngCommunicating with the Bus Pirate_r03 dzsc/19/4395/19439501.pngLand Pattern for SMT assembly (3D MagIC) dzsc/19/4395/19439501.pngManufacturing Implementation of PNI Sensors dzsc/19/4395/19439501.pngMultiPoint Calibration Primer dzsc/19/4395/19439501.pngMicroMag3 & Comm Board Users Note |
相关软件dzsc/19/4395/19439501.pngASIC and MicroMag Demo Board BS2p Code examples dzsc/19/4395/19439501.pngASIC and MicroMag Demo Board C++ Code examples dzsc/19/4395/19439501.pngSpacePoint Demo Module - Seagull Island Demo dzsc/19/4395/19439501.pngTCM Studio for legacy TCM 2.5 and 6 - Mac OSX dzsc/19/4395/19439501.pngTCM Studio for legacy TCM 2.5 and 6 - Windows dzsc/19/4395/19439501.pngTCM Studio for legacy TCM 3 and 5 - Mac OSX dzsc/19/4395/19439501.pngTCM Studio for legacy TCM 3 and 5 - WindowsCurrentdzsc/19/4395/19439501.pngCommBoard Caution Info dzsc/19/4395/19439501.pngComm Board Studio - Mac OS dzsc/19/4395/19439501.pngComm Board Studio - Windows dzsc/19/4395/19439501.pngFieldForce TRAX Studio r1.0.2 dzsc/19/4395/19439501.pngLabVIEW Driver Note.pdf dzsc/19/4395/19439501.pngStudio Prime dzsc/19/4395/19439501.pngTCM Studio v5.1 (for TCM XB,MB) - Mac OSX dzsc/19/4395/19439501.pngTCM Studio v5.1 (for TCM XB,MB) - Windows dzsc/19/4395/19439501.pngV2Xe BS2p Code Examples dzsc/19/4395/19439501.pngV2Xe C Code Example dzsc/19/4395/19439501.pngTCM Studio Quesa File (External Link) |
热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响? 热电阻的引出线方式有3种:即2线制、3线制、4线制。 2线制热电阻配线简单,但要带进引线电阻的附加误差。因此不适用制造A级精度的热电阻,且在使用时引线及导线都不宜过长。 3线制可以消除引线电阻的影响,测量精度高于2线制。作为过程检测元件,其应用最广。 4线制不仅可以消除引线电阻的影响,而且在连接导线阻值相同时,还可以消除该电阻的影响。在高精度测量时,要采用4线制。L 7.N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点? N型热电偶的优点: -高温抗氧化能力强,长期稳定性强。K型热电偶镍铬的正极中Cr、Si元素择优氧化引起合金成分不均匀及热电动势漂移等,在N型热电偶增加Cr、Si含量,使镍铬合金的氧化 模式由内氧化转变为外氧化,致使氧化反应仅在表面进行; -低温短期热循环稳定性好,且抑制了磁性转变; -耐核辐射能力强。N型热电偶取消了K型中的易蜕变元素Mn、Co,使抗中子辐照能力进一步加强; -在400~1300℃范围内,N型热电偶的热电特性的线性比K型好。 N型热电偶的缺点: -N型热电偶的材料比K型...
为了让大家更加方便的了解热电偶的详细知识,仪器仪表世界网的小编给大家总结了10个常见的问题,也就是在工作中应该掌握的一些基础知识。 1.热电偶的测量原理是什么? 热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。 热电偶由两根不同导线(热电极)组成,它们的一端是互相焊接的,形成热电偶的测量端(也称工作端)。将它插入待测温度的介质中;而热电偶的另一端 (参比端或自由端)则与显示仪表相连。如果热电偶的测量端与参比端存在温度差,则显示仪表将指出热电偶产生的热电动势。 2.热电阻的测量原理是什么? 热电阻是利用金属导体或半导体有温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的,热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地绕在绝缘材料作成的骨架上或通过激光溅射工艺在基片形成。当被测介质有温度梯度时,则所测得的温度是感温元件所在范围内介质层的平均温度。 3.如何选择热电偶和热电阻? 根据测温范围选择:500℃以上一般选择热电偶,500℃以下一般选择热电阻; 根据测量精度选...