HK1123可以使用处理器片上提供的二极管连接的PNP晶体管,远端测量微处理器的温度;也可以使用低成本的分立NPN/PNP器件,如2N3904/2N3906。采用新型测量技术消除了晶体管基极-射极电压的一定值,因此不需要校准。第二个测量通道用于测量本地温度,通过片上温度传感器监测该器件及其环境的温度!HK1123通过两线串行接口进行通信,符合SMBus标准!器件的过低/过高温度限制可以通过串行接口进行编程!
传感器_物位传感器相关-山东华科温湿度芯片采购_温湿度半导体材料-山东华科 03125℃.HK1001提供一组串行接口,该接口与SPI,QSPI、MICROWIRE协议以及DSP兼容,可与市场上的多种微控制器通信!微控制器通过串口控制,可使HK1001处于待机或正常工作模式.由于具有工作电压范围宽、工作电流低及多兼容性接口等特点,HK1001非常适合用于个人电脑、办公设备、汽车及家电设备等各种产品领域。产品特点:♦工作电压范围:2.7V~5.25V♦测温范围:-55℃~+150℃♦测温精度:♦0℃~70℃范围内典型测温精度±0。
产品特点:♦工作电压范围:2。8V~5.5V♦测温范围:-55℃~+125℃♦测温精度:♦-25℃~+100℃范围内测温精度±2℃♦-55℃~+125℃范围内测温精度±3℃♦温度分辨率:11位ADC,分辨率0。125℃♦接口形式:兼容I²C总线接口,支持3位逻辑地址,同一总线上可连接多达8个器件♦工作频率范围20Hz至400kHz,支持总线故障防护机制♦待机电流:1μA♦温度阈值及迟滞外部可设♦上电后独立运作♦具有MSOP8封装形式HK1123本地/远端双通道温度监视器HK1123是一款本地/远端双通道测温的数字温度监视器,具有温度过低/过高报警器的特点,适用于个人电脑或其他需要热监控和热管理的系统!
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I²C串行接口提供3个可选的逻辑地址管脚,支持同一总线上同时连接8个设备。HK1075同时还包含过热检测输出管脚(OS),当温度超过编程限制的温度值时,该输出有效!OS输出有2种可选的工作模式:比较器模式和中断模式!HK1075温度寄存器存放着一个11位带符号数据,具有0.125℃的温度分辨率!HK1075中I²C总线部分与ADC转换部分完全独立,访问器件不影响转换过程,当HK1075不断被访问时,即使访问间隔小于一个转换周期,也不影响内部检测及数据更新.
目前公司研发的产品有传感器芯片系列以及面向智慧交通领域的环境监测类传感器设备!未来将研发更多产品,扩展更多应用,为客户提供更多选择!山东华科致力于打造中国(济南)智能传感谷,推动传感器芯片产业链式集群发展,公司主导的高精度数字智能传感器项目被列为2020年山东省重大项目!“这件事对济南、对山东、对国家都是非常重要的一件事!华科在做,但仅靠我们一家还不行!”葛剑楠说,山东华科规划建设的产业园将面向各类传感器半导体产业链企业开放,努力打造北方地区传感器示范生态产业区!
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山东华科华科半导体,我们巍峨耸立于山东省济南市高新区飞跃大道2016号创新工场F7-2-201-203,我们在这里等待您的到来。
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5V♦测温范围:-55℃~125℃♦测温精度:♦-10℃~+85℃范围测温精度±0!5℃♦-55℃~125℃测温精度±2℃♦测温分辨率:9~12位ADC可选择,至高分辨率0!0625℃♦接口形式:单总线♦待机电流:1μA♦每个器件具有64位序列号♦简单的多点分布式测温应用♦集成感温单元和EEPROM存储,仅需DQ外部上拉电阻即可正常工作♦可通过数据总线供电♦选择12位分辨率时温度转换耗时小于750ms♦具有用户自定义的非易失性温度报警设置♦具有TO-92和MSOP8两种封装形式HK1001多兼容串口数字温度传感器HK1001内部集成了带隙温度探测器和13位模数转换器(ADC),可以检测温度并将温度值转换为数字形式输出,温度分辨率为0!
公司“高精度数字智能传感器项目”被山东省政府列为2020年省重大项目,着力打造中国(济南)智能传感谷。公司拥有探测、小信号放大、模拟数字转换、校准算法等多项核心技术,产品拥有多项发明专利、集成电路布图设计权及软件著作权,研发的高精度数字智能传感器芯片技术处于国际先进、国内先进水平,打破国外垄断!产品广泛应用于工业控制、消费电子、白色家电、医疗健康、仪器仪表等领域,以及智慧交通、智慧城市、智慧农业、物联网、人工智能、智能制造等新型市场!
什么品牌的温度传感器好?
HX-RS系列也不错,质量稳定、使用寿命长。
哪些传感器能用于振动的测量
振动传感器按其功能可有以下几种分类方法:
按机械接收原理分:相对式、惯性式;
按机电变换原理分:电动式、压电式、电涡流式、电感式、电容式、电阻式、光电式;
按所测机械量分:位移传感器、速度传感器、加速度传感器、力传感器、应变传感器、扭振传感器、扭矩传感器。1、相对式电动传感器
电动式传感器基于电磁感应原理,即当运动的导体在固定的磁场里切割磁力线时,导体两端就感生出电动势,因此利用这一原理而生产的传感器称为电动式传感器。
相对式电动传感器从机械接收原理来说,是一个位移传感器,由于在机电变换原理中应用的是电磁感应电律,其产生的电动势同被测振动速度成正比,所以它实际上是一个速度传感器。 2、电涡流式传感器
电涡流传感器是一种相对式非接触式传感器,它是通过传感器端部与被测物体之间的距离变化来测量物体的振动位移或幅值的。电涡流传感器具有频率范围宽(0~10 kHZ),线性工作范围大、灵敏度高以及非接触式测量等优点,主要应用于静位移的测量、振动位移的测量、旋转机械中监测转轴的振动测量。 3、电感式传感器
依据传感器的相对式机械接收原理,电感式传感器能把被测的机械振动参数的变化转换成为电参量信号的变化。因此,电感传感器有二种形式,一是可变间隙,二是可变导磁面积。
4、电容式传感器
电容式传感器一般分为两种类型。
即可变间隙式和可变公共面积式。可变间隙式可以测量直线振动的位移。可变面积式可以测量扭转振动的角位移。
5、惯性式电动传感器
惯性式电动传感器由固定部分、可动部分以及支承弹簧部分所组成。为了使传感器工作在位移传感器状态,其可动部分的质量应该足够的大,而支承弹簧的刚度应该足够的小,也就是让传感器具有足够低的固有频率。 根据电磁感应定律,感应电动势为:u=Blx&r
式中B为磁通密度,l为线圈在磁场内的有效长度, r x&为线圈在磁场中的相对速度。
从传感器的结构上来说,惯性式电动传感器是一个位移传感器。
然而由于其输出的电信号是由电磁感应产生,根据电磁感应电律,当线圈在磁场中作相对运动时,所感生的电动势与线圈切割磁力线的速度成正比。因此就传感器的输出信号来说,感应电动势是同被测振动速度成正比的,所以它实际上是一个速度传感器。
6、压电式加速度传感器
压电式加速度传感器的机械接收部分是惯性式加速度机械接收原理,机电部分利用的是压电晶体的正压电效应。
其原理是某些晶体(如人工极化陶瓷、压电石英晶体等,不同的压电材料具有不同的压电系数,一般都可以在压电材料性能表中查到。)在一定方向的外力作用下或承受变形时,它的晶体面或极化面上将有电荷产生,这种从机械能(力,变形)到电能(电荷,电场)的变换称为正压电效应。
而从电能(电场,电压)到机械能(变形,力)的变换称为逆压电效应。
因此利用晶体的压电效应,可以制成测力传感器,在振动测量中,由于压电晶体所受的力是惯性质量块的牵连惯性力,所产生的电荷数与加速度大小成正比,所以压电式传感器是加速度传感器。 7、压电式力传感器
在振动试验中,除了测量振动,还经常需要测量对试件施加的动态激振力。压电式力传感器具有频率范围宽、动态范围大、体积小和重量轻等优点,因而获得广泛应用。压电式力传感器的工作原理是利用压电晶体的压电效应,即压电式力传感器的输出电荷信号与外力成正比。 8、阻抗头
阻抗头是一种综合性传感器。它集压电式力传感器和压电式加速度传感器于一体,其作用是在力传递点测量激振力的同时测量该点的运动响应。因此阻抗头由两部分组成,一部分是力传感器,另一部分是加速度传感器,它的优点是,保证测量点的响应就是激振点的响应。
使用时将小头(测力端)连向结构,大头(测量加速度)与激振器的施力杆相连。从“力信号输出端”测量激振力的信号,从“加速度信号输出端”测量加速度的响应信号。
注意,阻抗头一般只能承受轻载荷,因而只可以用于轻型的结构、机械部件以及材料试样的测量。
无论是力传感器还是阻抗头,其信号转换元件都是压电晶体,因而其测量线路均应是电压放大器或电荷放大器。
9、电阻应变式传感器
电阻式应变式传感器是将被测的机械振动量转换成传感元件电阻的变化量。实现这种机电转换的传感元件有多种形式,其中*常见的是电阻应变式的传感器。 电阻应变片的工作原理为:应变片粘贴在某试件上时,试件受力变形,应变片原长变化,从而应变片阻值变化,实验证明,在试件的弹性变化范围内,应变片电阻的相对变化和其长度的相对变化成正比。
事实上,被Google收购的Nest Labs此前已经具备了这样的潜力。PingWest此前已经对此有过解释:尽管Nest Labs还只推出了两款产品——可以通过数据分析和学习来自动调节室温的智能恒温器Nest,以及烟雾探测器Nest Protect,但是,随着它在今年开放API接口并推出开放平台,让其它开发者接入它的传感器、芯片、软件和数据,并允许第三方产品和自家产品连接在一起,它将毫无疑问地让自己成为智能家居生态系统中的Android,帮助Google实现它在智能家居中的野心。换句话说,Nest在Google智能家居布局中的作用,就是这样的一个“中枢神经”。
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