S-Cera 推出倒车电达之解决方案:
1、主要特色:
1)压电式组件引起的振动而产生声波。
2)在对象之间有效的距离测量
3)特点
①有竞争性的价格可降低客户生产成本
②优良的性能, 并可依客户需要而自定义规格
③各种传感器可通过不同压电设备
2、应用方向:
1)车辆前后方的距离侦测
2)倒车电达
3)视觉死角监测
传感器网络信息通信
系统中传感器网络场景控制器与照明单元间的数据传输采用直接传输方式(无中间设备转发),即场景控制直接将数据发送给照明单元,当照明单元接收到数据后发送确认信息给场景控制器。该数据传输方式要求端节点设备随时都处于数据接收状态,也就是要求其随时都要处于唤醒的状态。场景控制器使用单播方式发送信息轮询各传感器节点,场景控制器启动后按时间片轮,依照网络表中各照明单元的顺序,定期发送数据发送请求帧到照明单元进行轮询,照明单元接收到发送请求帧,返回应答帧,应答帧中包含其状态信息(如电池电压,电辅,当前设置,灯颜色亮度等)。
3)传感器网与上位机的通信
场景控制器启动获取IP地址并建立网络表,它定期(默认5min,可设置)报告本传感器网内照明单元状态信息到上位机。上位机通过网络设置场景控制器的轮询间隔,校对场景控制器本地时钟及该网络场景(照明单元参数集)。
4)系统同步
景观控制中场景效果的实现需各照明单元间协调执行,这就要求解决各照明单元的同步问题。系统在解决同步问题上采取两级同步机制,上位机软件与场景控制器通信协议间使用校验时间帧,上位机定时发送时间校验帧,场景控制器通过该帧取得上位机时间,核对校正本地时间。传感器网络中采取场景控制器每60s发送广播脉冲帧实现其所管理网络各节点间的同步,脉冲帧中包含计时单位为秒的计数器更新数据,照明单元接收到广播脉冲帧后更新定时本地定时器计数的值,照明单元内部定时器每1s将此定时器计数的值1.传感器网关每10s广播一次当前时间信息,传感器网关内设时钟芯片,传感器网内部时间计数单位为秒,传感器网关将时钟芯片的HH:MM:SS换算为一秒计数,各传感器设备接收到此时间数据,更新内部的时间计数器,各传感器设备定时器1s中断一次,中断服务中时间计数器自加1.
对于便捷式衡器应用,低功耗也是一个需要重要考虑的因素。设计人员可考虑采用ISL28133,这款放大器基于斩波稳定设计,综合了低微功耗(25µA)和低失调电压(6µV)的特征,它可具有直流电平平坦噪声频带以及近于零漂移的特点。对于其他需要使用更高基准电压(如10V而非5V)的应变计应用,设计人员可以考虑ISL28217或ISL28227。
电流检测和控制应用
根据具体要求的不同,检测电流强度的方法很多。其中包括使用电阻器的分路传感器、霍尔效应传感器以及电流互感器。在本例中,我们将考察应用于分路传感器的运算放大器的要求。现今的分路传感器技术已发展到具有高精度,并可提供低成本优势的特点,并且适用范围广。
基本而言,分路传感器技术是将一个电阻器置于被测量电源的线路中。因为电阻压降会影响功效,所以通常需要使用尽可能小的电阻值。而这就意味在电流检测应用中,必须放大相对较小的电阻差分功率。
因此,运算放大器电路必须提供高共模范围和高精度。低功耗也是一个重要要求,特别是对电池应用的传感器。嵌入式电流检测电路也需要相对便宜,以便不显著增加被监测产品的物料成本。
此外,对许多工业、公用事业和通信电流的检测应用,运算放大器需要在极端温度或长期使用条件下的漂移最小。例如,部署在电线杆顶的电流传感器由于暴露在相对恶劣的环境变化中,所以需要提供长期的稳定性能而不产生昂贵的维护要求。
±60º 双轴 |
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CMOS传感器是一种通常比CCD传感器低10倍感光度的传感器。光度一般在6到15Lux的范围内,CMOS传感器有固定比CCD传感器高10倍的噪音,固定的图案噪音始终停留在屏幕上好像那就是一个图案,因为CMOS传感器在10Lux以下基本没用,因此大量应用的所有摄像机都是用了CCD传感器,CMOS传感器一般用于非常低端的家庭安全方面。 有2个例外,CMOS传感器可以做得非常大并有和CCD传感器同样的感光度,CMOS传感器非常快速,比CCD传感器要快10到100倍,因此非常适用于特殊应用如high ens DSC camera ( Cannon D-30 )或者高帧摄像机。 CMOS传感器可以将所有逻辑和控制环都放在同一个硅芯片块上,可以使摄像机变得简单并易于携带,因此CMOS摄像机可以做得非常小。 CMOS摄像机尽管耗能同样或者高于CCD摄像机,但是CMOS传感器使用很少的圆环如CDS, TG和DSP环,所以同样尺寸的总能量消耗比CCD摄像机减少了1/2到1/4。 只有一个例外,敏通C系列摄像机只使用12伏特/65毫安电源,几乎和CMOS摄像机一样,但是具有好得多的影像质量,C系列摄像机使用0.35um3.3伏特数字讯号处理器,因此消耗非常少的能量(54C0,54C1,54C2,54C1,54C5,54C6)。所有其它公司生产的CCD摄像机的消耗...
CMOS传感器是一种通常比CCD传感器低10倍感光度的传感器。光度一般在6到15Lux的范围内,CMOS传感器有固定比CCD传感器高10倍的噪音,固定的图案噪音始终停留在屏幕上好像那就是一个图案,因为CMOS传感器在10Lux以下基本没用,因此大量应用的所有摄像机都是用了CCD传感器,CMOS传感器一般用于非常低端的家庭安全方面。 有2个例外,CMOS传感器可以做得非常大并有和CCD传感器同样的感光度,CMOS传感器非常快速,比CCD传感器要快10到100倍,因此非常适用于特殊应用如high ens DSC camera ( Cannon D-30 )或者高帧摄像机。 CMOS传感器可以将所有逻辑和控制环都放在同一个硅芯片块上,可以使摄像机变得简单并易于携带,因此CMOS摄像机可以做得非常小。 CMOS摄像机尽管耗能同样或者高于CCD摄像机,但是CMOS传感器使用很少的圆环如CDS, TG和DSP环,所以同样尺寸的总能量消耗比CCD摄像机减少了1/2到1/4。 只有一个例外,敏通C系列摄像机只使用12伏特/65毫安电源,几乎和CMOS摄像机一样,但是具有好得多的影像质量,C系列摄像机使用0.35um3.3伏特数字讯号处理器,因此消耗非常少的能量(54C0,54C1,54C2,54C1,54C5,54C6)。所有其它公司生产的CCD摄像机的消耗...