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  • 優(yōu)化基于熱敏電阻的溫度傳感系統(tǒng)的挑戰(zhàn)

    這是兩部分系列文章的第一篇。本文將首先討論基于熱敏電阻的溫度測量系統(tǒng)的歷史和設(shè)計挑戰(zhàn),以及它與基于電阻溫度檢測器 (RTD) 的溫度測量系統(tǒng)的比較。它還將概述熱敏電阻的選擇、配置權(quán)衡以及 sigma-delta 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 在此應(yīng)用領(lǐng)域的重要性。第二篇文章將詳細介紹如何優(yōu)化以及如何評估最終的基于熱敏電阻的測量系統(tǒng)。

  • 優(yōu)化高精度傾斜角度感應(yīng):建立基線性能

    在本系列的第一部分中,我們回顧了 3 軸高精度 MEMS 加速度計的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。在第二篇文章中,我們將回顧如何獲取良好的起始數(shù)據(jù)集以建立基準性能,并驗證后續(xù)數(shù)據(jù)分析中預(yù)期的噪聲水平。

  • 優(yōu)化高精度傾斜角度感應(yīng):加速度計基本原理

    加速度計是一種神奇的傳感器,可以感知各種各樣的靜態(tài)和動態(tài)加速度,從相對于重力的方向到開始倒塌的橋梁的細微運動。這些傳感器范圍很廣,從手機級(當(dāng)您傾斜顯示屏?xí)r會改變顯示屏的方向)到出口管制、戰(zhàn)術(shù)級(有助于導(dǎo)航軍用車輛或航天器)的設(shè)備。但是,與大多數(shù)傳感器一樣,傳感器在實驗室或臺式機上表現(xiàn)良好是一回事。面對狂野和不受控制的環(huán)境和溫度壓力,在系統(tǒng)級獲得良好的性能則完全是另一回事。當(dāng)加速度計像人類一樣在其生命周期中經(jīng)歷前所未有的壓力時,系統(tǒng)可能會因這些壓力的影響而做出反應(yīng)并失敗。

  • 優(yōu)化傳感器功能:測試特性和線性化

    可穿戴傳感器市場正以 17.8% 的年復(fù)合增長率增長。然而,傳感器面臨著挑戰(zhàn),特別是在小型化和功耗方面。在測量多種傳感器類型時,有幾個關(guān)鍵參數(shù)很重要。本文探討了傳感器的世界,以解釋以下內(nèi)容:

  • 優(yōu)化 RTD 溫度傳感系統(tǒng)

    溫度測量在許多不同的終端應(yīng)用中發(fā)揮著重要作用,例如工業(yè)自動化、儀器儀表、CbM 和醫(yī)療設(shè)備。無論是監(jiān)測環(huán)境條件還是校正系統(tǒng)漂移性能,高準確度和精度都非常重要??梢允褂枚喾N類型的溫度傳感器,例如熱電偶、電阻溫度檢測器 (RTD)、電子帶隙傳感器和熱敏電阻。與設(shè)計一起選擇的溫度傳感器取決于測量的溫度范圍和所需的精度。對于 –200°C 至 +850°C 范圍內(nèi)的溫度,RTD 提供了高精度和良好穩(wěn)定性的完美組合。

  • 如何最大限度降低假冒元器件的風(fēng)險

    電子元器件供應(yīng)鏈面臨諸多挑戰(zhàn),其中之一便是假冒產(chǎn)品的泛濫。國際電子經(jīng)銷商協(xié)會(ERAI)報告稱,2022年全球流通的假冒電子元器件多達768種,同比增長35%,而同期全球半導(dǎo)體銷量卻相當(dāng)。同時,數(shù)據(jù)也表明假冒產(chǎn)品帶來的供應(yīng)鏈風(fēng)險急劇上升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,假冒元器件每年給行業(yè)帶來數(shù)十億美元的損失,打擊假冒元器件是數(shù)十年來行業(yè)關(guān)注的焦點。

  • Linux中的掛載命令mount:深入解析與應(yīng)用

    在Linux系統(tǒng)中,mount命令是管理文件系統(tǒng)掛載的重要工具。它允許用戶將存儲設(shè)備(如硬盤分區(qū)、USB驅(qū)動器、CD-ROM或網(wǎng)絡(luò)共享)的文件系統(tǒng)掛載到當(dāng)前文件系統(tǒng)的某個目錄上,從而實現(xiàn)對這些存儲設(shè)備中數(shù)據(jù)的訪問和操作。本文將深入探討mount命令的基本語法、常用選項、實際應(yīng)用以及相關(guān)的代碼示例。

  • 使用C語言模擬面向?qū)ο箝_發(fā):一種快捷而有效的方法(含代碼示例)

    C語言作為一種經(jīng)典的面向過程編程語言,本身并不直接支持面向?qū)ο缶幊蹋∣OP)的類、對象、繼承和多態(tài)等特性。然而,通過一些設(shè)計模式和技巧,我們可以在C語言中模擬出面向?qū)ο蟮奶匦裕瑥亩岣叽a的可維護性、可擴展性和復(fù)用性。本文將詳細介紹如何在C語言中實現(xiàn)面向?qū)ο缶幊痰哪M,并給出具體的代碼示例。

  • memcpy與memcpy_toio:深入解析兩大數(shù)據(jù)傳輸神器

    在軟件開發(fā)中,數(shù)據(jù)的高效傳輸是確保程序性能和穩(wěn)定性的關(guān)鍵。C語言作為一種廣泛應(yīng)用于系統(tǒng)編程和嵌入式開發(fā)的語言,提供了多種用于數(shù)據(jù)復(fù)制和傳輸?shù)暮瘮?shù)。其中,memcpy和memcpy_toio是兩個備受關(guān)注的數(shù)據(jù)傳輸函數(shù),它們各自在特定場景下發(fā)揮著不可替代的作用。本文將深入解析這兩個函數(shù),探討它們的用途、區(qū)別以及在實際應(yīng)用中的最佳實踐。

  • 利用FPGA資源和最小模擬電路產(chǎn)生電源的幾種方法

    隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)因其靈活性和強大的可編程性,在數(shù)字電路設(shè)計中得到了廣泛應(yīng)用。然而,除了在數(shù)字電路中的傳統(tǒng)應(yīng)用外,F(xiàn)PGA還可以結(jié)合最小模擬電路來產(chǎn)生電源,為系統(tǒng)提供必要的電壓和電流。本文將深入探討幾種利用FPGA資源和最小模擬電路產(chǎn)生電源的方法,并分析其原理、實現(xiàn)步驟及優(yōu)缺點。

  • 對電子元件進行合適的保護,以延長使用壽命

    許多關(guān)鍵應(yīng)用要求設(shè)備必須運行很長時間,甚至幾十年。對于航空航天、國防、能源和醫(yī)療行業(yè)來說尤其如此。為了保持設(shè)備正常運行,必須在其整個生命周期內(nèi)持續(xù)供應(yīng)組件。解決此問題的一個方法是在生產(chǎn)結(jié)束后長期存儲半導(dǎo)體組件。此解決方案可讓您在設(shè)備的整個使用壽命期間持續(xù)供應(yīng)組件。

  • 有限狀態(tài)機:如何增強軟件測試第三部分:FSM 與程序圖的比較

    FSM 與程序圖的比較,雖然 FSM 和程序圖都是軟件測試的有用工具,但它們的范圍和詳細程度有所不同。要理解這兩種工具如何關(guān)聯(lián),以下類比可能會有所幫助。假設(shè)我們正在探索一座城市。FSM 就像一張帶有標記區(qū)域(州)和連接道路(過渡)的地圖。程序圖就像一張詳細的地鐵地圖,描繪了每個車站(代碼塊)、隧道(控制流)和潛在的換乘(決策點)。

  • 有限狀態(tài)機:如何增強軟件測試第二部分:FSM 的優(yōu)勢

    FSM 可以清晰地了解不同事件的預(yù)期系統(tǒng)行為。它們有助于定義和記錄需求。通過映射 FSM,測試人員可以有效地設(shè)計涵蓋所有可能轉(zhuǎn)換的測試用例,并確保系統(tǒng)對各種場景做出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)。FSM 可以幫助在早期設(shè)計階段識別不一致或缺失的邏輯。這可以防止在開發(fā)過程的后期出現(xiàn)代價高昂的錯誤。它們充當(dāng)技術(shù)和非技術(shù)利益相關(guān)者之間的橋梁,促進測試期間更好的溝通和協(xié)作。但讓我們看一些例子:

  • 有限狀態(tài)機:如何增強軟件測試第一部分:什么是 FSM

    確保應(yīng)用程序可靠性是一項永無止境的任務(wù)。有限狀態(tài)機(FSM) 通過將系統(tǒng)行為建模為狀態(tài)和轉(zhuǎn)換來提供解決方案,這是一種有用的工具,可以幫助軟件工程師了解軟件行為并設(shè)計有效的測試用例。

  • 使用簡單示例進行軟件驗證和確認

    驗證是檢查軟件是否符合其規(guī)格的過程。它回答了以下問題:“我們是否正確構(gòu)建了產(chǎn)品?”這意味著根據(jù)項目開始時定義的要求檢查軟件是否按預(yù)期運行。驗證通常通過靜態(tài)測試完成,這意味著軟件實際上并未執(zhí)行。相反,代碼經(jīng)過審查、檢查或遍歷以確保其符合規(guī)格。

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