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Case 公司新闻
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对于不熟悉这类产品的人来说,陀螺仪传感器是一个简单易用的基于自由空间移动和手势的定位和控制系统。在假想的平面上挥动鼠标,屏幕上的光标就会跟着移动,并可以绕着链接画圈和点击按键。当你正在演讲或离开桌子时,这些操作都能够很方便地实现。陀螺仪传感器原本是运用到直升机模型上的,已经被广泛运用于手机这类移动便携设备上(IPHONE的三轴陀螺仪技术)。陀螺仪的原理就是,一个旋转物体的旋转轴所指的方向在不受外力影响时,是不会改变的。人们根据这个道理,用它来保持方向。然后用多种方法读取轴所指 示的方向,并自动将数据信号传给控制系统。我们骑自行车其实也是利用了这个原理。轮子转得越快越不容易倒,因为车轴有一股保持水平的力量。现代陀螺仪可以 精确地确定运动物体的方位的仪器,它在现代航空,航海,航天和国防工业中广泛使用的一种惯性导航仪器。传统的惯性陀螺仪主要部分有机械式的陀螺仪,而机械 式的陀螺仪对工艺结构的要求很高。70年代提出了现代光纤陀螺仪的基本设想,到八十年代以后,光纤陀螺仪就得到了非常迅速的发展,激光谐振陀螺仪也有了很 大的发展。光纤陀螺仪具有结构紧凑,灵敏度高,工作可靠。光纤陀螺仪在很多的领域已经完全取代了机械式的传统的陀螺仪,成为现代导航仪器中的关键部件。光纤陀螺仪同时发展的除了环式激光陀螺仪外。陀螺仪传感器应用1、国防工业陀螺仪传感器原本是运用到直升机模型上的,而它现在已经被广泛运用于手机这类移动便携设备上,不仅仅如此现代陀螺仪是一种能够精确地确定运动物体的方位的仪器,所以陀螺仪传感器是现代航空,航海,航天和国防工业应用中的必不可少的控制装置。陀螺仪传感器是法国的物理学家莱昂·傅科在研究地球自转时命名的,到如今一直是航空和航海上航行姿态及速率等最方便实用的参考仪表。2、开门报警器陀螺仪传感器新的应用:测量开门的角度,当门被打开一个角度后,发出...
发布时间: 2018 - 07 - 10
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据麦姆斯咨询介绍,测量仪器的价值由其准确性决定。压力传感器也算是一种测量“仪器”,在汽车、医疗保健、工业中得到广泛应用。在这些应用中,保证压力传感器的准确性对确保质量控制、保证病人生命安全来讲至关重要。压阻式压力传感器,具有快速响应、坚固耐用、量程范围宽、温度变化对压力输出影响小、准确度高等优点,成为了当下测量仪器的流行选择。但是,只要传感器出现了均匀性问题、与温度相关的误差,那么就需进行校正或补偿。 压力传感器的补偿方法有两种:主动式补偿和被动式补偿。被动式补偿是通过在电阻的制造过程中对其进行修正完成,适用于工作在温度变化小的环境下的压力传感器。对于温度变化较大的环境,通过采用板载电路或微控制器来进行主动式补偿。 这时,压力传感器周围环境的温度也需要通过温度传感器进行定期测量。再安装到板载电路上,以校正与温度相关的误差(也称为偏移量误差,英文:offset)。这样确保了压力传感器的温度误差接近于零,工作量程更宽,质量更佳。 压力传感器的校准方法该如何选择? 压力传感器的校准方法有两种:(1)客户自己对生产线中使用的压力传感器进行校准;(2)压力传感器制造商进行充分的补偿,将预先校准过的传感器交由客户进行后续的集成。 客户希望自己完成校准的缘由有很多。原因之一是客户在最终成品中已安装了微控制器,这种情况下,主动式校准可以通过微控制器完成。 客户采用的传感器封装或组装工序可能会将大量应力施加于压力传感器上。当这种情况发生时,已经校准的压力传感器将因受到封装工序的应力而产生额外的压力显示。增加的压力将产生新的零点。 客户自己做校准的缺点是在线校准很难执行,并且它可能是高度破坏性的。购买已经校准过的传感器要比在线校准所花费的专业设备和经验成本要低一些。最致命的缺点是客户自己做校准会浪费很多时间。因为每颗传感器都...
发布时间: 2018 - 07 - 09
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许多现代技术应用均是基于磁性技术,例如在电动汽车中的动力部件,或存储数据的硬盘。另外,磁场探测也会作为传感器的功能之一。目前,采用半导体技术制造的磁场传感器市场规模已达到16.7亿美元,并将持续增长势头。在汽车电子行业中,将更精确的磁场传感器应用于ABS系统中不仅可以检测速度与位置,还可以间接检测轮胎压力,无需在轮胎中额外安装压力传感器,节省了资源和成本。而如各向异性磁阻(AMR)、巨磁阻(GMR)和隧道磁阻(TMR)等新型磁阻传感器技术相关应用的兴起,主要归功于其灵敏度和集成能力的提高。新型磁场传感器的核心是可以实现磁信号转换的微结构铁磁薄膜元件(microstructured ferromagnetic thin-film element),但这些元件通常呈现非线性磁滞曲线,使得传感器性能受到磁噪声的限制。奥地利科学家团队着重研究了磁阻传感器中磁噪声的起源,并证明了在换能元件中受拓扑保护的磁涡旋状态可以克服噪声问题。利用解析法和微磁模型,研究者发现噪声的主要来源是靠近Stoner–Wohlfarth模型反转磁场的外部磁场处换能器元件不可复制的磁性反转。为了解决这个问题,研究者利用流体封闭的涡旋结构,开发出了巨磁阻传感器结构,即使与目前最先进的传感器相比,该传感器也毫不逊色:磁噪声更低,线性度高出一个数量级,磁滞几乎可以忽略。旋转磁场与Stoner-Wohlfarth模型相切产生的相位噪声一旦施加外部磁场,这种所谓的换能元件(transducer element)就会改变其电行为;原子“罗盘针”,即原子磁偶极子(atomic magnetic dipoles)将重新排列,从而改变了换能元件的电阻。该行为可用来探测磁场。在维也纳大学(University of Vienna)、克雷姆斯多瑙河大学(Danube University Krems)与英飞凌公司(Infineon...
发布时间: 2018 - 07 - 09
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据外媒报道,环保管控及法规要求愈发严苛,要求进一步降低排气污染物,这需要更为复杂的车用尾气排放系统来实现,其中一项名为氧传感器(oxygen sensor,Lambda sensor)的部件发挥了重要作用。该传感器可测量尾气内的氧气含量,并向车载计算机发送相关信息。若发动机内燃料过多或空气过多,会作出相应的配比调整。当发动机运行时,这类传感器将暴露在高温工况下,即使车辆处于停车或空转状态,该设备将随着时间的推移而逐步受损。除了高热外,该类传感器还将受到尾气管内污染物、系统内未燃烧燃料及其他因素的影响,重要的是,车主要明白,这类传感器的使用寿命并不长,不可能永久使用。据业内人士透露,当车辆的行驶里程数达到8-10万公里后,该类传感器的使用寿命也就快到头了。当然,若车主对发动机保养得当,该传感器的使用寿命能再延长些。重要的是,在必要时须检查车辆及氧传感器。该设备若出现故障,将导致发动机系统内的昂贵零部件出现早期损坏(premature damage)。当更换氧传感器时,务必使用原装设备,这一点很重要。建议车主将车辆开往机修厂,机械师将利用扫描工具,读取氧传感器的数值。该设备平面凹凸不平,易磨损,需要定期更换。若在车辆定期保修范围内,建议找机修师查看,只有他们才知道氧传感器的功能是否正常,并需要进行定期维护。若定期检修并维护该设备,可维持燃油经济性的峰值,尽可能减少尾气排放量,延长逆变器的使用寿命。
发布时间: 2018 - 07 - 09
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今日的传感器行业有哪些值得关注的重要内容呢?随耐特恩小编,一起来看看吧!1、苹果利用多种传感器制作模型,帮视障人士“看见”世界据AppleInsider北京时间6月29日报道,苹果已经在考虑如何向视障人士提供帮助,它将利用多种传感器制作本地环境模型,然后利用触觉反馈告诉用户他们周围存在哪些物体。近日,美国专利和商标局公布了苹果2015年7月提交的一件专利申请——“面向视障人士的引导设备”。这件专利申请描述了一款系统,其核心是一台采用“输入/输出触摸界面”的设备。硬件还包含能获取与周围环境有关的数据传感器,能够把数据“制作”成一个模型——用来提醒用户附近的威胁。该系统能探测交通信号灯、汽车以及需要探测的其他元素,它也能被视障人士用来穿过配有家具的房间,或识别物体。2、美国空军深入研究传感器及电子战技术据报道,美国空军研究实验室(AFRL)频谱战争系统工程分部(RYWD)的官员利用MacB公司提供的有效传感器技术评估及使能方法(ESTEEM)计划任务流程,对此,工程师将进一步开发研究方法,以快速评估先进传感器和电子战技术。根据合同,MacB公司将通过AFRL传感器部门的综合演示与应用实验室(IDAL)进行实时战地模拟,对先进传感器和电子战技术进行研究的评估与评定(定性及定量)。目的是利用协作数据使得频谱战综合技术/观念成熟化,并于科学技术研究的全阶段开发先进的方法学。MacB公司的初始合同价值960万美元,为期5年。项目相关工作将在莱特-帕特森空军基地和位于代顿的MacB公司总部进行。据了解,美国空军研究实验室致力于科学研究,发现、发展并整合美国空军、太空和网络空间部队的作战能力。IDAL作为该实验室传感器部门的一部分,是一个先进的电子战仿真设备,它结合了半实物仿真(HIL)和人工介入建模与仿真,使得下一代系统掌握在作战人员手中。3、必优传感,邀你出战—— 2018深圳国际智能...
发布时间: 2018 - 07 - 04
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