- 本作品設計了基于Zigbee協(xié)議的異構無線傳感器網絡的安全系統(tǒng),使用DSP作為整個網絡的數據解密和鑒權認證中心,采用改進的TKIP協(xié)議對數據進行加密,實現了對頻譜攻進、數據竊取、非法節(jié)點入侵、針對認證過程的入侵、基于網絡抓包的攻擊、合法節(jié)點攻擊等入侵的檢測、防御和報警等功能。
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Zigbee 無線 傳感器
- 過去五年來,光學導航傳感器已經取代了傳統(tǒng)計算機鼠標中的機械滾動球傳感器。激光導航感應技術具有出色的表面跟蹤性能與更高的精確度,可進一步提高計算機鼠標性能。在計算機產業(yè)不斷追求更高性能、更低功耗以及更簡便的組裝技術的推動下,賽普拉斯半導體宣布推出了一款采用全新專利技術 OptiCheck的OvationONS光學導航傳感器。該傳感器技術采用了與基于圖像捕捉和關聯傳感器完全不同的技術,不僅可顯著提高導航感應性能,同時還適用于除計算機鼠標之外的其它應用。
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賽普拉斯 傳感器 光學導航
- 1831年,法拉第發(fā)現了電磁感應。他發(fā)現,導體在穿過磁場時產生與移動速度直接成正比的電壓:導體移動速度越快,電壓就越高?,F在,感應式近接傳感器使用法拉第的電磁感應定律,無需實際接觸傳導材料就能檢測到它們的距離。然而,這些傳感器的最大不足之處是它們只能檢測金屬導體,并且不同類型的金屬對檢測范圍也會帶來一定影響。
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飛思卡爾 觸摸傳感 傳感器
- 1.引言 表面肌電(suRFace electromyography, sEMG)信號是神經肌肉系統(tǒng)在進行隨意性和非隨意性活動時的生物電變化經表面電極引導、放大、顯示和記錄所獲得的一維電壓時間序列信號,其振幅約為0-5000μV,頻率0-1
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設計 傳感器 數字 電信號 表面
- 在分布式測溫系統(tǒng)中應用了大量的新型傳感器DS18B20,DS18B20是單總線數字溫度傳感器其硬件接線簡單,但時序非常復雜。要實現溫度的正確讀取,既要有對DS18B20的ROM操作命令,又有一些功能命令。這些命令的執(zhí)行,既有
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讀取 研究 溫度 時序 測溫 傳感器 分布式
- 目前在市場上我們可以采購到很多霍爾-ASIC傳感器,我們可以用這些傳感器來測量位置、磁場以及電流。所有這些ASIC傳感器大多用于進行精確快速的電流測量,比如電力電子行業(yè),對于電磁干擾具有高抗干擾性的優(yōu)點。 這一
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電流 傳感器 新一代 技術 ASIC 采用
- 0 引言無線傳感器網絡(WSN,Wireless Sensor Network)是一種自組織網絡,由大量具有無線通信、數據采集和處理、協(xié)同合作等功能的節(jié)點協(xié)同組織構成。WSN在軍事、環(huán)境、工控和交通等方面有著廣闊的應用前景。由于大
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研究 安全性 網絡 傳感器 無線
- 你曾經玩過一種當你偏離賽道時手柄發(fā)出震動警示的電視賽車游戲嗎?如果玩過,你便已經對觸覺界面有了感觀的認識。觸覺這個詞來自希臘語haptikos, 意識是抓住或感知。通過觸覺機器人,用戶可以感覺到遙遠的或虛擬的環(huán)
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圖像 系統(tǒng) 設計 前沿 尖端 應用 觸覺 研究 傳感器
- 1 前言 能源危機和環(huán)境污染是我們經常談論的兩大話題,也是我們必須要解決的兩個問題。技術的進步將有助于我們節(jié)約能源和保護環(huán)境。隨著各項事業(yè)的發(fā)展,用于照明的電能消耗越來越大,節(jié)約照明用電的問題倍受關注。除
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傳感器 占有 功耗 節(jié)約能源
- 采用專門的調節(jié)技術,可以改進行程對外殼的長度比和非線性問題,其中一個技術就是增加微控制器進行校正。LVDT具有良好的重復性,這一技術是可行的。
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工業(yè)控制 LVDT 傳感器
- 記者從湖南大學獲悉,該校微納技術研究中心教授鄒炳鎖領銜的納米光子學小組與美國亞利桑那州立大學教授寧存政領銜的納米光子學小組合作,將半導體激光芯片調諧范圍擴大,成功演示出500納米綠光直至700納米紅光,創(chuàng)下一個新的半導體激光器調諧范圍的世界紀錄,與原來調諧范圍最長僅幾十納米相比實現了重大突破。該成果論文發(fā)表在最近一期國際學術期刊《納米快報》(NanoLetters)上。
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合作 半導體 芯片 電池 傳感器
- 未來的醫(yī)療世界,是靠人體內納米級的醫(yī)療機械組件實現。納米機械人約有0.5~3微米的長度,并由數個范圍自1-100納米等不同直徑的組件所構成,主要的成份是以納米級的碳原子構成的鉆石成份所組成。這些納米機械人可以爬行、轉圈甚至在人體內擷取影像并診斷出使用傳統(tǒng)掃描技術未能診斷的疾病。更可以傳輸藥品治療腫瘤而不必開刀。其功能包括一、治療皮膚病;二、清潔口腔;三、增加免疫系統(tǒng);四、強化心血管系統(tǒng);五、植入人體。目前納米科技已成為各
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納米 傳感器 微小化 醫(yī)療儀器
- 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)生的診斷提供了大量有意義的參考數據。
在這些生物電信號采集分析系統(tǒng)中,信號的隔離設計必不可少,它一方面能夠防止被測人員觸電[1]。另一方面切斷了系統(tǒng)前后端的電氣連接,降低電磁干擾對信號的影響[1][3]。但是目前的生物信號系統(tǒng)中往往采用成本高,耗電多,體積大的傳統(tǒng)的模擬隔離的方法,造成相關儀器成本
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Microchip 傳感器 生物電信號
- MAX6662是Maxim公司推出的一款12位數字溫度傳感器,廣泛應用于汽車電子、HVAC、冷卻器、測試設備等方面;但由于它的數據傳輸方式為SPI三線方式,不同于標準的SPl四線方式,給應用帶來了許多不便。本文利用MCS一51系列單片機的三條I/O口線模擬了該傳感器的SPl總線,成功地實現了傳感器和單片機的通信。
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研究 應用 MAX6662 傳感器 溫度 單片機
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