「英飞凌XENSIV™ PAS CO2传感器(5V版」5、基于C的单片机驱动实现
static Error_PasCO2 PasCO2_CheckCom(void){uint8_t CheckData = 0;PasCO2_SetOneWord(PasCO2_RegAddr_SCRATCH_PAD,0xA5);CheckData = Pas
static Error_PasCO2 PasCO2_CheckCom(void){uint8_t CheckData = 0;PasCO2_SetOneWord(PasCO2_RegAddr_SCRATCH_PAD,0xA5);CheckData = Pas
咱们还没有详细查看数据手册,不过作为同系列的传感器,这一款的主要原理的应该是相同的,大部分的内容应该也是通用,上一篇看到,主要的差异就是出现在发射器的供电电压和精度方面了,咱们本节也是主要回顾一下英飞凌XENSIV™ PAS CO2传感器。
根据采集各种的环境的数据,形成感知,从而为AI提供决策依据,是智能家居系统核 心功能。空调是家居里面的环境最重要的组成部分,也是最大的能耗功能块,为了健康,需要适时启用新风或排气系统 ,但是,过于频繁的启动新风系统,又带来更大的能源损耗,智能家居系统如何作出最
英飞凌利用其最先进的传感器和MEMS能力,通过利用光声光谱(PAS),克服了现有二氧化碳传感器在尺寸,性能和组装方便的挑战。模块尺寸更小,比NDIR同类产品小四倍,重量更轻。精度更好(±30ppm±3%),这使得XENSIVT PAS CO2成为世界上达到这种
XENSIV™PAS CO2是一种真正的二氧化碳传感器,它改进了现有二氧化碳传感器的尺寸和性能解决。该传感器是基于独特的光声光谱(PAS)原理设计的。致XENSIV TM PAS CO2 Sensor2Go评估套件可确保高效快速的评估。易于使用PC GUI随软
根据采集各种的环境的数据,形成感知,从而为AI提供决策依据,是智能家居系统核 心功能。空调是家居里面的环境最重要的组成部分,也是最大的能耗功能块,为了健康,需要适时启用新风或排气系统 ,但是,过于频繁的启动新风系统,又带来更大的能源损耗,智能家居系统如何作出最
static Error_PasCO2 PasCO2_CheckCom(void){uint8_t CheckData = 0;PasCO2_SetOneWord(PasCO2_RegAddr_SCRATCH_PAD,0xA5);CheckData = Pas
本章节主要介绍一下重要的寄存器数据和工作流程,不管通过什么方式进行串行通信,实际上都是对寄存器的读写,必须对寄存器有全面的了解和认识,由于传感器存在多种工作模式和状态,我们也需要掌握一种正确测量的方式和例程。实际上和12V版本的寄存器是通用的,我们这里只是重新
咱们还没有详细查看数据手册,不过作为同系列的传感器,这一款的主要原理的应该是相同的,大部分的内容应该也是通用,上一篇看到,主要的差异就是出现在发射器的供电电压和精度方面了,咱们本节也是主要回顾一下英飞凌XENSIV™ PAS CO2传感器。
XENSIVTM PAS CO2 是英飞凌公司的一款CO2 气体检测传感器,首先传感器与市面其他基于NDIR原理不同,采用PAS(光声光谱)原理进行CO2探测。讲传感器与PAS换能器集成在一块PCB上,外加一个微控制器进行补偿校准计算以及控制MOS。基于PAS
XENSIV™PAS CO2是一种真正的二氧化碳传感器,它改进了现有二氧化碳传感器的尺寸和性能解决。该传感器是基于独特的光声光谱(PAS)原理设计的。致XENSIV TM PAS CO2 Sensor2Go评估套件可确保高效快速的评估。易于使用PC GUI随软
英飞凌利用其最先进的传感器和MEMS能力,通过利用光声光谱(PAS),克服了现有二氧化碳传感器在尺寸,性能和组装方便的挑战。模块尺寸更小,比NDIR同类产品小四倍,重量更轻。精度更好(±30ppm±3%),这使得XENSIVT PAS CO2成为世界上达到这种
碳排放量是指单位时间内单位面积或单位能量产生的二氧化碳排放量,是衡量人类活动对全球气候变化影响的重要指标。计算碳排放量的方法多种多样,主要包括直接计算和间接计算两大类。本文分享介绍这两类计算方法,并结合具体实例进行说明。
人们已经在Cu表面引入了各种次级金属以提高电催化CO2还原系统中C2+产量。然而,目前仍缺乏关于这些双金属界面在电解下如何演化以及如何选择性引导到特定的C
金融界 2024 年 12 月 19 日消息,国家知识产权局信息显示,内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司申请一项名为“一种 CO2 加氢合成高级醇的催化剂及其制备方法和应用”的专利,公开号 CN 119140101 A,申请日期为 2024 年 8 月。
全球气候变化已成为一个严峻的挑战,减少二氧化碳(CO2)排放已被广泛认为是应对气候变化的关键。但是单靠减排不足以应对已经积累的大量温室气体,因此,如何有效地从大气中移除已排放的CO2,成为了一个亟待解决的问题。我们知道,海洋作为地球最大的碳汇,吸收了约1/4人
华南理工大学李映伟教授、王枫亮等人报道了在二维(2D)纳米片上组装三维(3D)有序大孔框架(3DOM-NS)上制备具有可调电子结构的Co位点的催化剂。所制备的钴基3DOM-NS催化剂对CO2还原具有良好的光催化性能,其中硫化钴(3DOM Co-SNS)在可见光
随着工业和科技的飞速发展,能源需求迅速增加。化石燃料的使用排放大量二氧化碳(CO2),大气中CO2的平均浓度从工业时代之前的172~300 ppm增加到现在的约400 ppm,这也引发了一系列环境问题。如果能直接从空气中捕获CO2,将大幅提升其回收与再利用的可
现象:镁在空气中剧烈燃烧,放热,发出耀眼的白光,生成白色粉末。
国家知识产权局信息显示,内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司取得一项名为“一种用于CO2加氢制备高级醇的催化剂及其制备方法和应用”的专利,授权公告号CN 115999555 B,申请日期为2022年12月。