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资源分类
搜索资源列表
MEMS加速度传感器的原理及分析
网络资源分享:张海涛、阎贵平关于电容式加速度传感器MEMS的东东
所属分类:
硬件开发
发布日期:2011-06-15
文件大小:199kb
提供者:
pigedong
MEMS电容式加速度传感器单片集成接口电路研究
MEMS电容式加速度传感器单片集成接口电路研究
所属分类:
嵌入式
发布日期:2011-10-28
文件大小:6mb
提供者:
cats2004
MEMS电容式加速度传感器检测电路研究
MEMS电容式加速度传感器检测电路研究,电容检测
所属分类:
嵌入式
发布日期:2011-10-28
文件大小:1mb
提供者:
cats2004
电容式加速度计
电容式加速度计,提供关于电容式加速度计的模型和一种比较好的结果。
所属分类:
软件测试
发布日期:2013-03-26
文件大小:236kb
提供者:
liangyantao21
电容式加速度传感器
本课程设计设计了一电容式测量加速度的传感器。利用滑块的惯性和弹簧的弹力带动介子的移动。介子的移动是电容的电容量发生变化,这个电容的变化转变为电流的变化。通过运算放大器的作用,把信号放大。再通过A/D转换把信号转变为数字量,最后显示在屏幕上。
所属分类:
讲义
发布日期:2014-06-22
文件大小:944kb
提供者:
sanjing184
微机械电容式加速度传感器的信号电路设计
介绍了一种可差动调理的加速度传感器检测电路
所属分类:
专业指导
发布日期:2008-12-03
文件大小:147kb
提供者:
feng5219
\MEMS电容式加速度传感器单片集成接口电路研究
非常好的论文\MEMS电容式加速度传感器单片集成接口电路研究
所属分类:
数据库
发布日期:2012-11-19
文件大小:6mb
提供者:
jiba555
梳齿式电容微加速度计 文献综述
梳齿式电容微加速度计梳齿式电容微加速度计梳齿式电容微加速度计梳齿式电容微加速度计梳齿式电容微加速度计
所属分类:
专业指导
发布日期:2010-06-19
文件大小:531kb
提供者:
hinatasasuke
压电式与压阻式加速度传感器有什么区别
压电式加速度传感器的性能和参数与压阻式加速度传感器的性能和参数一样,包括灵敏度、频率响应、精度误差等。但是,两者性能有较大差别,例如压电式加速度传感器是电容性的,高阻抗,而压阻式加速度传感器是电阻性,低阻抗;压电式加速度传感器的频响范围较窄,在恒定方向加速度下压电式加速度传感器不输出信号,通常其频响范围为2~270Hz;压电式加速度传感器的误差较小,通常约为压阻式加速度传感器的一半。 压电式加速度传感器的应用范围不如压阻式加速度传感器的应用范围广。目前,压电式加速度传感器大多用于机器设备的振动
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-06
文件大小:28kb
提供者:
weixin_38685173
电容式加速度计中的新型放大器设计
为了降低加速度计零点漂移和系统噪声, 设计了一种低失调、低噪声的放大器。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-05
文件大小:81kb
提供者:
weixin_38730331
传感技术中的电容式与热式MEMS传感器的部分差异
设计工程师在开发重型装备的过程中通常需要在不同种类的加速度传感器中做出选择。例如,在起重机,拖拉机,木材切割机以及建筑工程等重型机械中,设计者需要通过使用加速度传感器来测量设备工作时的俯仰和翻滚角。 在多数应用中,他们通常会根据传感器的主要特性,比如结构,共振频率、可靠性、稳定性、带宽、功耗以及成本来作出选择。 对于电容式和热式MEMS传感器来说,两种技术最大的区别在于其不同的传感技术。 典型的双轴热式MEMS加速度传感器基于单芯片集成技术。传感
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:65kb
提供者:
weixin_38731075
有机械耦合的电容式硅微陀螺敏感信号读取
硅微机械传感器是用半导体硅加工工艺实现的传感器。体积小使其获得广泛的应用前景。但是由于体积小,微小的绝对机械误差却产生较大的相对误差,带来运动交互干扰,即机械耦合问题。电容式硅微机械陀螺是用于测量转动角速度的传感器。由力学原理可知,由刚体转动(角速度ωe)和平动(线速度vr),可产生一正交的加速度(科利奥里加速度,科氏加速度ac)。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-20
文件大小:182kb
提供者:
weixin_38520275
传感技术中的一种电容式传感器数字化通用检测接口设计
摘 要:针对电容式传感器的微变电容检测困难的问题,提出了一种数字化的通用检测接口方案。分析了基于“激励-检测”的直接式微变电容测量原理,利用DDS发生载波,并采用离散傅里叶变换分离测量结果的幅值与相位以求得电容变化量。根据接近式电容传感器的测量需要,设计了具体的硬件电路进行验证。实验结果表明,检测正确率在95%以上,该接口方案能够较好地检测设计值在0.1pF以上量级的微变电容,设计简洁,具有较强的移植性。 1 引 言 电容式传感器具有体积小,功耗低,灵敏度高等优点,被广泛应用于加速度
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-20
文件大小:153kb
提供者:
weixin_38674992
电容式加速度计接口电路非线性建模与仿真设计
非线性是Sigma-Delta(ΣΔ)加速度计系统的关键指标之一。基于一个五阶ΣΔ加速度计结构,分析了其主要的非线性模块,在MATLAB中建立了整体结构的行为级模型,并利用根轨迹法进行了稳定性分析。基于TSMC 0.35 μm工艺实现了一位量化的开关电容接口电路设计和版图设计,版图的后仿真结果和模型的行为级仿真结果一致,验证了所建立模型和设计电路的准确性。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-17
文件大小:414kb
提供者:
weixin_38685882
压电式加速度传感器选型指南及技术特点
最常用的振动测量传感器按各自的工作原理可分为压电式、压阻式、电容式、电感式以及光电式。压电式加速度传感器因为具有测量频率范围宽、量程大、体积小、重量轻、对被测件的影响小以及安装使用方便,所以成为最常用的振动测量传感器。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-26
文件大小:122kb
提供者:
weixin_38537541
模拟技术中的电容式加速度计中的新型放大器设计
1 引 言 当今集成电路产业发展日新月异, 芯片尺寸不断缩小, 性能不断优化, 使得对电路中各种基本单元的要求越来越高。对于普遍存在的放大器结构也提出了更高的要求。在差分电容式加速度计传感器中, 放大器噪声和失调电压严重影响着传感器的性能, 设计一种新型低噪声、低失调的电压放大器迫在眉睫。 根据经验可知, 有几种设计方法可以达到低噪声、低失调要求。自动调零技术是最普遍的方法。但它最主要的缺点在于开关的不对称或者补偿不充分。使得开关的非线性不够理想, 导致传感器性能下降。因此需要一
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-03
文件大小:373kb
提供者:
weixin_38608055
基础电子中的有机械耦合的电容式硅微陀螺敏感信号读取
一、前言 硅微机械传感器是用半导体硅加工工艺实现的传感器。体积小使其获得广泛的应用前景。但是由于体积小,微小的绝对机械误差却产生较大的相对误差,带来运动交互干扰,即机械耦合问题。电容式硅微机械陀螺是用于测量转动角速度的传感器。由力学原理可知,由刚体转动(角速度ωe)和平动(线速度vr),可产生一正交的加速度(科利奥里加速度,科氏加速度ac)。 图1 科氏加速度 在设计微陀螺结构时,为了提高灵敏度,往往使驱动轴和敏感轴的谐振频率尽量接近,从而增加了系统的机械耦合敏感性。由
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-11
文件大小:208kb
提供者:
weixin_38515362
传感技术中的利用差频电路实现微电容式传感器检测电路的温漂抑制
0引言 电容式传感器是将被测的非电量变化转换为电容量变化的一类传感器,由于它具有灵敏度高、功耗低、温度漂移小等优点,因此广泛应用在压力、湿度、温度和加速度等测量中。MEMS(微电子机械系统)传感器体积小的特点决定了敏感电容器的电容值不可能大,一般为pF量级,而由这些物理量引起的微电容的变化更加微小,一般为fF甚至aF量级。如此小的变化量对检测电路的设计是一个挑战。传统的用分立元件搭制检测电路的方法将无法适应传感器电容不断减小的趋势,因此设计匹配的接口集成电路是十分必要的。常用的低值电容测量
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-08
文件大小:276kb
提供者:
weixin_38606202
电容式加速度计中的新型放大器设计
1 引 言 当今集成电路产业发展日新月异, 芯片尺寸不断缩小, 性能不断优化, 使得对电路中各种基本单元的要求越来越高。对于普遍存在的放大器结构也提出了更高的要求。在差分电容式加速度计传感器中, 放大器噪声和失调电压严重影响着传感器的性能, 设计一种新型低噪声、低失调的电压放大器迫在眉睫。 根据经验可知, 有几种设计方法可以达到低噪声、低失调要求。自动调零技术是普遍的方法。但它主要的缺点在于开关的不对称或者补偿不充分。使得开关的非线性不够理想, 导致传感器性能下降。因此需要一种简
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:526kb
提供者:
weixin_38697328
电容式加速度传感器机电耦合分析
为了研究电容式加速度传感器在受加速度外力作用过程中其端口电流的变化情况,建立了一个电容式传感器模型。在对电容模型进行有限元固体力学分析的基础上,将有限元模型代入电路中,通过机械、电路耦合仿真的方法模拟电容传感器端口的电流变化。模拟结果清楚显示了加速度作用对电容端口电流的影响,传感器所受加速度作用大小与其电流并非简单的线性关系,还与加速度方向紧密相关。只有机电耦合的分析方法才能揭示传感器电流在加速度加载时电流的变化过程。
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-13
文件大小:1mb
提供者:
weixin_38590775
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