引言 自1903年愛因多芬發(fā)明了心電圖儀,百年來隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,人們開發(fā)了大量行之有效的方法來采集和分析心電(ECG),腦電(EEG),肌電(EMG),胃電(EGG)等人體生物電信號,為醫(yī)生的診斷提供了大
引言 自1903年愛因多芬發(fā)明了心電圖儀,百年來隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,人們開發(fā)了大量行之有效的方法來采集和分析心電(ECG),腦電(EEG),肌電(EMG),胃電(EGG)等人體生物電信號,為醫(yī)生的診斷提供了大
針對GE公司的NPXI芯片進(jìn)行了直接式TPMS系統(tǒng)設(shè)計(jì)。該方案發(fā)射模塊由NPXI集成壓力傳感器和RF發(fā)射芯片PCH7900實(shí)現(xiàn),接收模塊由RF接收芯片MAXl473和單片機(jī)C8051F410構(gòu)成。在此基礎(chǔ)上,本文探討了數(shù)據(jù)傳輸?shù)膸袷揭约鞍l(fā)射、接收軟件流程。與以前的TPMS方案相比較,由NPX芯片構(gòu)成的TPMS系統(tǒng)由于將傳感器與MCU集成在同一塊芯片之中,因此校準(zhǔn)更容易、性能更穩(wěn)定。
萊姆電子推出目前業(yè)界最完備的蓄電池監(jiān)控智能傳感器 Sentinel。該產(chǎn)品設(shè)計(jì)用于備用蓄電池監(jiān)控,可測量每只電池的電壓與內(nèi)阻,并具有監(jiān)測單只電池內(nèi)部溫度的獨(dú)特能力。
本文基于簡化的IEEE1451智能傳感器信息模型,提出了基于嵌入式Internet技術(shù)的IP傳感器模型,并進(jìn)行了原型實(shí)現(xiàn)。
本文將提出集采集系統(tǒng)、補(bǔ)償校正、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)通信、任務(wù)調(diào)度、人機(jī)界面、IP功能復(fù)用等功能模塊于一體的智能傳感器SOC/IP設(shè)計(jì)及基于FPGA與ARM7微處理器芯片的實(shí)現(xiàn)方法。
本文將提出集采集系統(tǒng)、補(bǔ)償校正、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)通信、任務(wù)調(diào)度、人機(jī)界面、IP功能復(fù)用等功能模塊于一體的智能傳感器SOC/IP設(shè)計(jì)及基于FPGA與ARM7微處理器芯片的實(shí)現(xiàn)方法。
本文將提出集采集系統(tǒng)、補(bǔ)償校正、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)通信、任務(wù)調(diào)度、人機(jī)界面、IP功能復(fù)用等功能模塊于一體的智能傳感器SOC/IP設(shè)計(jì)及基于FPGA與ARM7微處理器芯片的實(shí)現(xiàn)方法。
介紹以Cygnal的C8051F330單片機(jī)和GE Nova Sensor公司的NPX數(shù)字式傳感器為核心的高精度氣體狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn);著重介紹核心芯片、硬件結(jié)構(gòu)以廈采用數(shù)值分析精確計(jì)算SF6氣體密度的方法。
介紹以Cygnal的C8051F330單片機(jī)和GE Nova Sensor公司的NPX數(shù)字式傳感器為核心的高精度氣體狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn);著重介紹核心芯片、硬件結(jié)構(gòu)以廈采用數(shù)值分析精確計(jì)算SF6氣體密度的方法。
德州儀器首席科學(xué)家Gene Frantz表示,數(shù)字信號處理器(DSP)將推動眾多新型下一代產(chǎn)品的發(fā)展,其中包括帶有模擬人工智能(AI)能力的“智能傳感器”。 這種“智能傳感器”和英特爾及眾多新創(chuàng)公司推廣的所謂的
針對溫/濕度對彈藥儲存的影響和傳統(tǒng)彈藥庫溫,濕度監(jiān)控系統(tǒng)的弊端,采用SHTl5型智能傳感器設(shè)計(jì)了一套智能監(jiān)控系統(tǒng).
針對溫/濕度對彈藥儲存的影響和傳統(tǒng)彈藥庫溫,濕度監(jiān)控系統(tǒng)的弊端,采用SHTl5型智能傳感器設(shè)計(jì)了一套智能監(jiān)控系統(tǒng).
智能傳感器的藍(lán)牙協(xié)議棧與SoC結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)