- TDC原理 TDC是ACAM核心的超高精度的时间间隔测量产品,全数字化集成电路,采用标准CMOS工艺制造,对温度和电压的变化采用补偿方式,以便能同时满足高精
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TDC 时间间隔测量 集成电路 方案
- 前言相对于使用传统机械式的测量方法,超声波测量技术提供了一种无阻碍式的测量方法。在这种技术的支持下,我们设计出的新一代超声波热量表没有了活
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TDC-GP 高精度 低功耗芯片
- 中国深圳,2017年12月20日,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS),今天宣布联合专注于高精度流量测量的本地设计平台深圳市奥迪科电子有限公司(Odithc)共同推出工业及商用超声波流量计交钥匙解决方案。该工业及商用超声波流量计解决方案基于艾斯半导体最新的超声波流量计量转换器(UFC)产品TDC-GP30YA,以及由 Odithc团队提供的专利技术。双方致力于为流量计制造商提供简单易用、高性能且能快速将其产品推向市场的完整
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艾迈斯 TDC-GP30YA
- 基于Energymicro公司的32位Cortex-M3内核的超低功耗微控制器EFM32与ACAM公司的高集成度TDC-GP21芯片推出的超声波热量表方案,能够充分发挥EFM32的超低功耗与高运算能力的特点及GP21高精度的测量能力,它将成为超声波热量表方案中的最优之选。
主控及显示部分
超声波主控MCU采用EFM32TG840F32,它是基于ARM公司的32位Cortex-M3内核设计而来,对比于传统的8位、16位单片机,它具有更高的运算和数据处理能力,更高的代码密度,更低的功耗。实际数
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GP21 EFM32
- 从易于批量生产的角度设计了一款高精度超声波热量表。热量表处理器选用低功耗CPU芯片MSP430F4371,时间测量芯片选用了高精度的TDC―GP21,配合超声波换能器测量水的流速,配合Pt1000测量入水口和出水口的水温。基表设计为U型方案,此外系统留有红外通信接口和M_BUS接口两种通信方式。测试结果表明,热量表通过批量生产依然可以保持较低的功耗,具有较高的精确度和良好的稳定性。
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超声波热量表 批量生产 基表 TDC-GP21 高精度
- 基于超声波避障技术是建立在获取机器人前方障碍物的距离和位置信息上,故超声波避障技术主要运用超声波传感器,根据超声波测距原理,结合矩阵式结构设计理念的数据融合对机器人前方障碍物的距离和位置进行定位。
超声波测距技术的方法有很多,如相位检测法、声波幅值检测法和渡越时间检测法等。本论文是采用超声测距最常用的方法渡越时间探测法。即在声速已知的情况下,通过测量超声波回声所经历的时间来获得距离。其原理图如图所示。
图1:超声波测距原理图
为了建立一个智能扫地机器人避障
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TDC-GP22 扫地机器人
- 模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)听的多了,时间数字转换器(TDC——Timer Digital Converter)是什么原理的器件?为什么是ARM CortexM3,而不是M0、M4? 还有,超声波水表这种创新产品形式是否到了大规模商用阶段呢?本文将介绍TDC-GP22在智能超声波水表中起到何种关键作用,ARM CortexM3 MCU如何在超低功耗突破方面再助一臂之力?
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世强 TDC-GP22 ARM MCU 超声波
- 设计了一种应用时间测量芯片TDC—GP21实现流量和温度测量,以CC2430作为微处理器的无线热量采集终端。它具有精度高、功耗低、性能稳定、价格低等优点,还能方便地实现无线远程抄表,具有广阔的应用前景。
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TDC GP 21 无线
- 前言:从2009年开始,中国北方供热改革已经真正的迈开了脚步,在未来的几年当中,北方各地将会加快对于供热计量方面的改革力度,按热量计价收费将会成为今后北方供热供暖方面的一个重点工作。而超声波热量表由于其测
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TDC-GP 21 超声波 热量表
- 摘要:为实现流体流量测量高精度和低功耗的设计目的,采用TDC-GP2高精度低功耗测时模块,设计了一种基于ATmega32的时差式超声流量计。通过实验测量管径为20 mm的管道中的家用自来水流量,得到系统测量精度为plusmn;
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TDC-GP 时差式 超声流量计
- 本文介绍一种利用89C51单片机及TDC-GP1芯片对现有的磁致伸缩传感器系统进行数字化改造,开发出的新型磁致伸缩线性位移(液位)传感器。1结构及工作原理该数字化磁尺由不导磁的不锈钢(探测杆),磁致伸缩线(波导丝)、可
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技术 研究 数字化 TDC 单片机 基于
- TDC是时间测量的基本手段和常用技术,其测量原理是将携带时间信息的模拟信号转换为数字信号(数字化),从而完成时间信息的测量。目前,实现TDC的技术有时间放大、游标卡尺、电流积分、计数器、延迟线等多种技术。利用延迟线法实现TDC电路采用的是带锁相环的抽头延迟线,这种方法的好处在于节省电路资源,同时可以克服延迟线的变化,确保测量结果的稳定。
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TDC 测量
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