在工业自动化和精密测量领域,激光位移传感器已成为不可或缺的电工工具。无论是检测生产线上的微小偏差,还是监控配电系统中设备的振动幅度,其高精度和非接触式测量的优势显著提升了效率与安全性。然而,面对市场上琳琅满目的型号(如基于激光二极管或光纤元件的产品),许多工程师在选型和应用中仍存在困惑。本文将深入解析激光位移传感器的工作原理、核心参数及典型场景,助您全面掌握
ADP8866
9 Pin LED Driver IC
顶刊高频之选
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专业选型
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正规认证
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品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
概述
参数
- 拓扑 / Topology : Boost
- 输出电压 / Output Voltage : 4.3 to 5.5 V
- LED配置 / LED Configuration : Parallel
- Packing Dimension / Package Size : 4 x 4 mm
规格书
AI 智能分析
该产品已被1篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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[IEEE 2018精密电磁测量会议(CPEM 2018)- 法国巴黎(2018年7月8日-2018年7月13日)] 2018年精密电磁测量会议(CPEM 2018)- 低输入电容精密缓冲器
电压跟随器 缓冲器 精密测量
本文描述了一种为精密测量而设计的精密电压跟随器(缓冲器)电路。所介绍的缓冲器设计用于最高1 MHz频率和最高1.5 V电压幅值的应用场景。该缓冲器的输入电容低于1 pF,在100 kHz频率下输出阻抗低于11 mΩ。在100 kHz频率下,其幅值与相位传输误差分别低于2 μV/V和2 μrad。1 MHz频率下的传输误差取决于所使用的输出电缆和负载——采用20 cm电缆时误差小于100 μV/V。
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电子科学与技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:该设计采用电压自举和前馈技术的精密缓冲电路,以实现高输入阻抗和低输入电容。 2. 样本选择与数据来源:在不同条件下测试缓冲器,以测量其传输特性、输入和输出阻抗以及谐波失真。 3. 实验设备与材料清单:组件包括运算放大器(IC1、IC2、IC3、IC4、IC5)、JFET型放大器、齐纳二极管、电阻、电容以及四层印刷电路板(PCB)。 4. 实验步骤与操作流程:通过数字采样系统测量传输、输入和输出阻抗以及谐波失真,评估缓冲器的性能。 5. 数据分析方法:分析数据以确定缓冲器的平坦度、相位传输误差和谐波失真水平。
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