Littérature scientifique sur le sujet « Kapazitive Sensorik »
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Articles de revues sur le sujet "Kapazitive Sensorik"
Rebentrost, A. « Taktile, faseroptische und kapazitive Sensorik für Industrieroboter ». Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 86, no 9 (1 septembre 1991) : 462–65. http://dx.doi.org/10.1515/zwf-1991-860913.
Texte intégralArnold, Peter. « IO-Link-Sensoren mit „Durchblick“ ». Konstruktion 69, no 05 (2017) : 42–43. http://dx.doi.org/10.37544/0720-5953-2017-05-42.
Texte intégralKüchler, A., J. Dams, Th Dunz et A. Schwab. « Kapazitive Sensoren zur Messung transienter elektrischer Felder und Spannungen ». Archiv für Elektrotechnik 68, no 5 (septembre 1985) : 335–44. http://dx.doi.org/10.1007/bf01573584.
Texte intégralSlatter, Rolf, et René Buß. « Neuentwicklungen bei magnetoresistiven Sensoren für intelligente Lager ». Konstruktion 69, S2 (2017) : 30–32. http://dx.doi.org/10.37544/0720-5953-2017-s2-30.
Texte intégralZangl, Hubert, et Georg Brasseur. « Winkelmessung mit planaren kapazitiven Sensoren (Angular Measurement with Planar Capacitive Sensors) ». tm - Technisches Messen 70, no 5-2003 (mai 2003) : 233–37. http://dx.doi.org/10.1524/teme.70.5.233.20053.
Texte intégralHage, B., et J. Werther. « 150. Geschirmte kapazitive Sonden - langzeitstabile Sensoren für Gas/Feststoff-Strömungen bei hohen Temperaturen ». Chemie Ingenieur Technik 68, no 9 (septembre 1996) : 1162–63. http://dx.doi.org/10.1002/cite.3306809152.
Texte intégralStrauß, J. M., S. Krohn et V. Klundt. « Eignung kapazitiver Sensoren für die Messung der relativen Feuchte in Narkosekreissystemen - Capability of Capacitive Sensors for Measuring Relative Humidity in Anaesthetic Gas Circuits ». Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 37, no 10 (1992) : 213–17. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1992.37.10.213.
Texte intégral« Hochpräzise Messtechnik für industrielle Umgebungen ». Konstruktion 73, no 07-08 (2021) : 28–32. http://dx.doi.org/10.37544/0720-5953-2021-07-08-28.
Texte intégralSchleicher, André, et Ralf Werner. « Differenzielles kapazitives Mehrachs-Abstandsmesssystem für Umgebungen mit elektromagnetischen Störungen ». tm - Technisches Messen 84, no 4 (20 janvier 2017). http://dx.doi.org/10.1515/teme-2016-0049.
Texte intégralKnapp, J. « Einfacher Anpasser für kapazitive Sensoren/ Simple interface for capacitive sensors ». tm - Technisches Messen 54, no 3 (janvier 1987). http://dx.doi.org/10.1524/teme.1987.54.3.111.
Texte intégralThèses sur le sujet "Kapazitive Sensorik"
Weber, Christian. « Entwicklung eines Verfahrens zur Anhaftungserkennung und Trennung von Einflussgrößen bei kapazitiven Näherungsschaltern mit Hilfe der Impedanzspektroskopie ». Universitätsverlag der Technischen Universität Chemnitz, 2017. https://monarch.qucosa.de/id/qucosa%3A23485.
Texte intégralCapacitive sensors, especially capacitive proximity switches, are used in many applications because of their ability to detect almost any material. These sensors are still commonly used today due to their compact design, their high robustness and their comparatively low price. Because of their high sensitivity to changes of the electrical properties of materials in vicinity of the measurement electrode, capacitive proximity switches can be used for contactless limit level sensing. The sensor is often mounted on the outside of the liquid container. In recent years, requirements in regard to sensor performance have increased. Instead of just outputting a binary signal, capacitive proximity switches are expected to also output their measured capacitance, which could potentially open new fields of application. When detecting highly conductive fluids, soiling on the inside of the container in vicinity of the measurement electrode is problematic. The measured capacitance of a conductive film and the actual limit level are almost identical, which can cause false positive detection of a limit level. There are already various approaches to compensate for conductive soiling in vicinity of the measurement electrode, one of which includes the usage of short impulses for excitation. However, the high frequencies involved in these methods can cause problems with respect to electromagnetic compatibility. In addition, alternative measurement principles, like the eddy current principle, can be used. However, this principle imposes constraints on the minimum conductivity of the material to be detected. In this work, a technique to distinguish between conductive soiling and the actual fill level, which also allows to extract information about the material to be detected, is developed. Using impedance spectroscopy combined with analytical and numerical modelling, a model consisting of three parameters is developed. The model allows to reliably distinguish between actual limit level and conductive soiling. The overall resistance supplied by the model can be used as a measure for the conductivity of the material to be detected. The technique has the potential to be used in demanding applications.
Hiller, Karla. « Technologieentwicklung für kapazitive Sensoren mit bewegten Komponenten ». Doctoral thesis, Universitätsbibliothek Chemnitz, 2004. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200401375.
Texte intégralDie Arbeit liefert einen Beitrag zur Technologieentwicklung für kapazitive mikromechanische Sensoren mit bewegten Komponenten (z.B. Vakuumsensoren und Drehratensensoren). Es werden Sensorprinzipien, Herstellungstechnologien und Testergebnisse von Prototypen beschrieben
Marschner, Christian. « Messverfahren zur Eliminierung von Erdungseinflüssen bei kapazitiven Detektoren und ihre Anwendung zur Sitzbelegungserkennung in Kraftfahrzeugen ». [S.l. : s.n.], 2004. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=971978085.
Texte intégralFleischer, Erik Schuhmann Thomas. « Integration von kapazitiven Abstandssensoren in ein vollständig magnetisch gelagertes Turbogebläse sowie Implementierung von Regelungstrategien basierend auf stochastischer Zustandsschätzung ». [S.l. : s.n.], 2007.
Trouver le texte intégralBechen, Benjamin. « Systematischer Entwurf analoger Low-Power-Schaltungen in CMOS anhand einer kapazitiven Sensorauslese ». Stuttgart Fraunhofer-IRB-Verl, 2007. http://d-nb.info/988795590/04.
Texte intégralKeutel, Thomas [Verfasser]. « Energiewandlung aus hochohmigen kapazitiven Stromquellen für die Versorgung drahtloser Sensorik aus dem elektrostatischen Feld von Hochspannungsleitungen / Thomas Keutel ». Aachen : Shaker, 2013. http://d-nb.info/1063266459/34.
Texte intégralWolfram, Heiko. « Implementation Issues on MEMS - A Study on System Identification ». Universitätsbibliothek Chemnitz, 2005. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200501442.
Texte intégralFleischer, Erik. « Integration von kapazitiven Abstandssensoren in ein vollständig magnetisch gelagertes Turbogebläse sowie Implementierung von Regelungstrategien basierend auf stochastischer Zustandsschätzung ». Master's thesis, Universitätsbibliothek Chemnitz, 2007. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200700589.
Texte intégralHoffmann, Almuth Margaretha Gabriele [Verfasser], Steffen [Akademischer Betreuer] Hardt et Michael [Akademischer Betreuer] Baßler. « Kapazitiver Sensor zur präzisen Ortsbestimmung von Phasengrenzen in mikrofluidischen Strukturen / Almuth Margaretha Gabriele Hoffmann ; Steffen Hardt, Michael Baßler ». Darmstadt : Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2018. http://d-nb.info/1154932052/34.
Texte intégralHoffmann, Almuth [Verfasser], Steffen [Akademischer Betreuer] Hardt et Michael [Akademischer Betreuer] Baßler. « Kapazitiver Sensor zur präzisen Ortsbestimmung von Phasengrenzen in mikrofluidischen Strukturen / Almuth Margaretha Gabriele Hoffmann ; Steffen Hardt, Michael Baßler ». Darmstadt : Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2018. http://d-nb.info/1154932052/34.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Kapazitive Sensorik"
Helm, W. « Kapazitive Sensoren ». Dans Sensoren in der Automatisierungstechnik, 28–34. Wiesbaden : Vieweg+Teubner Verlag, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-663-13943-0_3.
Texte intégralGräbner, G., et P. Kobes. « Sensor mit kapazitiver taktiler Matrix (STM) zur Mustererkennung in der Automatisierungstechnik ». Dans Informatik Fachberichte, 27–31. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-70638-7_4.
Texte intégral« 3. Kapazitive Sensoren ». Dans Sensor-Technologien, 23–38. De Gruyter Oldenbourg, 2016. http://dx.doi.org/10.1515/9783110460957-006.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Kapazitive Sensorik"
Kandlbinder, C., A. Fischerauer, M. Mösch, T. Helling, G. Fischerauer et M. Siegl. « 3.4.3 - Kapazitive Gasphasendetektion in flüssigem Stickstoff ». Dans 18. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2016. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2016. http://dx.doi.org/10.5162/sensoren2016/3.4.3.
Texte intégralBöse, H., D. Ocak, S. Wirthmann et J. Ehrlich. « 1.1.1 - Kapazitive Elastomersensoren zur Detektion von Fingerdrücken ». Dans 18. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2016. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2016. http://dx.doi.org/10.5162/sensoren2016/1.1.1.
Texte intégralHagen, G., R. Werner, M. Feulner, A. Müller, M. Schubert et R. Moos. « 3.2.2 - Grundlegende Betrachtungen zu kapazitiven Rußsensoren ». Dans 18. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2016. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2016. http://dx.doi.org/10.5162/sensoren2016/3.2.2.
Texte intégralAltenberend, U., A. Oprea, N. Barsan et U. Weimar. « Untersuchung der Schichtdickenänderung dicker Polymerschichten geeignet für kapazitive Gassensoren ». Dans 10. Dresdner Sensor-Symposium 2011. Forschungsgesellschaft für Messtechnik, Sensorik und Medizintechnik e.V. Dresden, 2011. http://dx.doi.org/10.5162/10dss2011/12.13.
Texte intégralHaslinger, L., et B. G. Zagar. « 3.4.1 - Voruntersuchungen zur berührungslosen Gestenerkennung mittels kapazitiver Sensorik ». Dans 18. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2016. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2016. http://dx.doi.org/10.5162/sensoren2016/3.4.1.
Texte intégralFrank, T., St Herbst, H. Khan et V. Kiran. « F14 - Drahtlose Anbindung kapazitiver Sensoren durch induktiv gekoppelte Felder ». Dans 11. Dresdner Sensor-Symposium 2013. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, Germany, 2013. http://dx.doi.org/10.5162/11dss2013/f14.
Texte intégralMatheis, J., A. Uhl, T. Föhn et F. Dayi. « P1.1 Performanceanalyse von zwei optimierten Messverfahren in der kapazitiven Füllstandmessung ». Dans 20. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2019. AMA Service GmbH, Von-Münchhausen-Str. 49, 31515 Wunstorf, 2019. http://dx.doi.org/10.5162/sensoren2019/p1.1.
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