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Case 公司新闻
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选择一个高质量的称重传感器是称重控制器获取称量精度的每一步,称重传感器(也称为负荷传感器或转换器)是一种加工金属弯曲负载的机械力转换成机械力成电信号,弯曲不超过金属的弹性和由键合在点单元上的应变计测得的。是一块加工金属的弯曲与负载的机械力和机械力转换成电信号。弯曲不超过金属的弹性和测量应变计粘贴在电池上的点。只要负载施加在负载单元的适当的位置,应变计提供成比例的电信号。在关键指标的称重传感器,将提供准确的重量信息是:非线性:称重传感器的额定输出为±0.018%。迟滞:称重传感器的额定输出为±0.025%。不可重量性:称重传感器的额定输出为±0.01%。蠕变:在5分钟的称重传感器的额定输出±0.01%。温度对输出的影响:±0.0008%的负载每华氏度。温度影响零点:±0.001%的负载电池的额定输出每华氏度。了解规格:虽然每个规格并不一定适用于你的称重控制器的安装,重要的是要了解每一个规格来确定称重传感器的综合精度。非线性是测力传感器的校准曲线的距离与称重传感器,从零开始负荷和小区的最大额定容量结束的直线的最大偏差。非线性测量细胞的称量误差在其整个工作范围内。为± 0.018 %的最坏情况下的非线性规范看到了称重传感器的全部范围内。较小上的测力传感器的重量变化,较小的距离的非线性引起的误差。滞后是称重传感器输出读数的相同的施加负荷之间的差 - 由通过减小来自称重传感器的最大额定容量的负载从零,其他增加负载获得的一个读数。与非线性,最坏情况下的± 0.025%滞后规范被看到在负载单元的全范围内,并且具有小的重量变化所造成的滞后误差减小。在应用程序中,如配料,在那里你通常只在灌装需要精确的重量测量,你可以忽略造成滞后的错误。迟滞误差通常分为在称重传感器的校准曲线不同的区域比非线性误差。因此,...
发布时间: 2018 - 03 - 23
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内在膜蛋白(IMP)不仅很难从细胞膜中提取出来,且具有典型的不稳定性,该特性使得对IMP的研究极富挑战性。生物传感器的表面化学物质通常需要依据每个IMP的独特要求进行定制,因此不得不进行大量的测定开发。石墨烯生物传感器可加速药物和生物治疗的研发。据麦姆斯咨询报道,全球领先的石墨烯生物传感器制造商Nanomedical Diagnostics,近期推出了新型疏水固载生物传感器——FLEX,可与该公司Agile R100非标记型个人测定系统组合使用。这款新型生物传感器可加快表面化学定制,从而缩短了IMP研究人员获得可靠体外动力学数据所需的时间。新型FLEX Agile R100生物传感器Nanomedical Diagnostics的首席执行官Ross Bundy解释道:“FLEX生物传感器提供了一种扁平的、高度一致的疏水表面,该表面能够快速固定膜的成分,这样既无需耗费大量时间也减少了易错连接子化学(Linker Chemistry)。由于FLEX生物传感器无需标签和标记步骤,因此省去了大量修饰工作,可直接对天然蛋白质进行测定。这样就使测定工作前所未有的灵活,同时还拥有固定所有蛋白质、膜组分或脂单层的‘超能力’。”将这款新型生物传感器与对样本和材料要求较低的Agile R100动力学表征平台(kinetic characterization platform)相结合,即使面对微量量目标蛋白的研究也奖变得很容易。二者相结合的情况下,疏水表面的空前一致性可提高数据可靠性,同时取消标签或标记可大大降低蛋白质工程的要求,因此就可让极富挑战的IMPs在更接近天然的状态下进行研究。与所有Agile R100生物传感器一样,FLEX芯片是可再生的,且具有较高的成本效益。Agile R100的单样本格式(single-sample format)可让研究人员直接将样本应用于传感器表面,以减少过...
发布时间: 2018 - 03 - 21
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3月21日消息,据国外媒体报道,世界三大智能手机零部件制造商均表示,大多数Android手机到2019年才能复制苹果iPhone面部识别技术Face ID背后的3D传感器功能。在未来几年内,相关技术的市场价值将达到数十亿美元,而三星和其他Andriod智能手机制造商不得不为此而扼腕叹息。在过去的十年时间里,智能手机每年的出货量约为15亿部。而新功能的开发一直是过去十年全球智能手机市场份额争夺战的核心,苹果则凭借其庞大的研发支出而经常处于领先地位。譬如2013年9月,苹果新发布的iPhone 5S手机Home键配置了指纹传感器功能。而苹果公司最大的竞争对手三星,直到来年4月份才在Galaxy S5中提供了同样的功能,其他Andriod智能手机厂商则紧随其后采用了指纹传感器功能。同样,3D传感器技术有望增强新一代手机的功能,实现精准安全的面部识别,同时能够确保支付的安全性,支持手势感知以及身临其境的购物和游戏体验。科技研究机构Gartner预测,到2021年,40%的智能手机将配备3D摄像头,这种设备也能够应用于增强现实,将数字图像叠加在现实环境中。Gartner分析师Jon Erensen表示:“3D传感器功能对于增强现实技术来说非常重要。我认为这是你不被市场遗忘的事情。”根据智能手机零部件制造商Viavi Solutions Inc、Finisar Corp以及Ams AG的数据,关键手机零部件的技术瓶颈意味着3D传感器技术的大规模采用直至明年才会到来,离之前的业界预期有一定差距。这意味着中国智能手机制造商华为,小米和其他公司在3D传感器技术方面要落后苹果差不多两年时间。苹果去年9月份发布的iPhone X旗舰版手机配置了Face ID面部识别功能。特别提及的是,目前Android智能手机制造商正在竭力寻找垂直腔表面发射激光器VCSEL芯片的供应链,这是苹果Face ID硬...
发布时间: 2018 - 03 - 21
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当前,非接触式位移传感器技术在需要精密测量的应用领域中快速普及。客户需要完成微米甚至亚微米级别测量,同时可以检测无法用常规接触检测方式检测的被测物体。这些材料包括硅片,玻璃,塑料,微型电子和医疗组件,以及食品表面。非接触位移传感器技术的普及推动了新技术的发展,包括改造现有技术以满足新的测量要求,并提高测量精度和分辨率。非接触位移传感器具有各种形状,尺寸和测量原理。在实践中,德国米铱公司电涡流位移传感器,激光位移传感器,电容位移传感器和光谱共焦位移传感器使用得最为广泛。因此,在为不同测量任务选择最合适的位移传感器时,工程师应该更好地理解每种位移传感器的优点和局限性。电涡流测量原理是一种电感测量方法。探头中的线圈被供应交流电,这使得在线圈周围形成磁场。如果在这个磁场中放置了一个导电物体,就会产生涡流 - 根据法拉第感应定律形成一个电磁场。控制器计算从传感器线圈传输到目标材料的能量变化,并将其转换为位移测量。电涡流位移传感器的优点是这种测量方法可以用于所有的金属,包括铁磁和非铁磁金属。与其他技术相比,电涡流位移传感器的尺寸相对较小,由于本质上讲,电涡流位移传感器需要测量传感器和电缆的电阻量,温度范围相对允许较高。该技术精度高,不受灰尘,潮湿,油污,高压以及量程范围内其他导电材料的影响。但是,输出和线性度取决于目标的电磁特征。因此,对于高精度测量,需要对被测物进行单独的线性化校准。电涡流位移传感器最大电缆长度为15米。量程越大,传感器直径越大。电容位移传感器原理,传感器和目标就像一个理想的平行板电容一样工作。两个平板电极由传感器和相对的被测目标形成。如果恒定频率的交流电流流经传感器电容器,则传感器上的交流电压幅度与电容器电极之间的距离成正比。在放大器电路中同时产生一个可调节的补偿电压。两个交流电压解调后,差值被放大并作为模拟信号输出。由于传感器的结构类似于一个保护环电容,...
发布时间: 2018 - 03 - 21
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LVDT位移传感器工作原理LVDT 的工作原理类似于变压器的作用原理,采用线性差动变压器测量位置。在外壳中有3个绕组,主要包括铁心、初级线圈和两个次级线圈,如图1所示,初级线圈S、次级线圈S1、S2分布在线圈骨架上,线圈内部有一个可自由移动的杆状衔铁。当衔铁处于中间位置时,两个次级线圈产生的感应电动势相等,这样输出电压为0;当衔铁在线圈内部移动并偏离中心位置时,两个线圈产生的感应电动势不等,有电压输出,其电压大小取决于位移量的大小。为了提高传感器的灵敏度,改善传感器的线性度,增大传感器的线性范围,设计时将两个线圈反串相接、两个次级线圈的电压极性相反,LVDT输出的电压是两个次级线圈的电压之差,这个输出的电压值与铁芯的位移量成线性关系。图1 LVDT原理图在通常的油动机控制应用中,LVDT输出的行程反馈电压信号送到伺服放大器,与阀位控制指令信号进行比较,差值经伺服放大器功率放大并转换为电流信号后,驱动电液伺服阀控制油动机,控制阀门的开启和关闭。当阀门开度达到指令要求后,伺服放大器比较差值为零,于是阀门处于新的稳定位置。常见故障及处理方法1、LVDT 线圈磨损、反馈杆断裂目前,大部分给水泵汽轮机的调速汽门LVDT是通过螺母、垫片、连接件与油动机连接的,由于运行时机组振动、LVDT安装时反馈杆与线圈不同心等原因,在调门长时间的来回动作之后,LVDT会产生松动或磨损,直接导致LVDT 线圈被磨损甚至损坏,LVDT反馈杆脱落或断裂等故障。为防止LVDT反馈杆断裂或脱落对机组安全运行的影响,可采取以下技术措施:(1)在安装LVDT时,注意调整LVDT的同心度,保证LVDT反馈杆在调节阀全行程范围内始终与阀杆保持平行,安装后应测试LVDT的行程特性。另外,LVDT应按制造厂要求定期更换,其线圈尽量远离高温热源。(2)检查阀门阀杆或油动机阀杆在运行中,是否有阀杆转动的现象,导致L...
发布时间: 2018 - 03 - 21
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