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Case 公司新闻
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在使用压力传感器的时候,有一些误差是一定要注意的,否则会造成达的损失。在选择压力传感器的时候要考虑他的综合精度,而压力传感器的精度受哪些方面的影响呢?其实造成传感器误差的因素有很多,下面注意说四个无法避免的误差,这是传感器的初始误差。首先是偏移量误差:由于压力传感器在整个压力范围内垂直偏移保持恒定,因此变换器扩散和激光调节修正的变化将产生偏移量误差。其次是灵敏度误差:产生误差大小与压力成正比。如果设备的灵敏度高于典型值,灵敏度误差将是压力的递增函数。如果灵敏度低于典型值,那么灵敏度误差将是压力的递减函数。该误差的产生原因在于扩散过程的变化。第三是线性误差:这是一个对压力传感器初始误差影响较小的因素,该误差的产生原因在于硅片的物理非线性,但对于带放大器的传感器,还应包括放大器的非线性。线性误差曲线可以是凹形曲线,也可以是凸形曲线称重传感器。最后是滞后误差:在大多数情形中,压力传感器的滞后误差完全可以忽略不计,因为硅片具有很高的机械刚度。一般只需在压力变化很大的情形中考虑滞后误差。压力传感器的这个四个误差是无法避免的,只能选择高精度的生产设备,利用高新技术来降低这些误差,还可以在出厂的时候进行一点的误差校准,尽最大的可能来降低误差以满足客户的需要。
发布时间: 2018 - 01 - 17
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《科学报告》报道,英国曼彻斯特大学的专家们已经设计出可嵌于RFID(无线射频识别)中的石墨烯传感器,这将对物联网产生革命性的改变。在石墨烯上覆盖一层氧化石墨烯(石墨烯的一种衍生物)可以产生出灵活的异质结构,该团队已经开发出了可连接到任意无线网的湿度传感器,可用来远程感应。石墨烯是世界上第一个二维材料,它比钢铁坚硬,质量轻,可塑性高,而且比铜的导电性更强。科学家们可以像按照精确选好的顺序(又称为范德瓦尔斯异质结构)堆积乐高砖块那样逐层叠加石墨烯及其他2-D材料,从而创造出有特定用途的高性能结构。这项发明开创性之处在于这些传感器可以逐层复制,实现各种结构,并只需要花费很低的成本就能够进行批量生产。而且该设备可通过接收器来获取能源,因此无需电池电源支持。具有RFID属性的传感器是物联网的核心所在。这项新发明将提供广阔的应用,比如无源智能无线控制系统,监控那些对湿度、食品安全、医疗卫生以及核废料等敏感的生产过程。这项技术有可能通过无线系统来简化信息采集的方式,当然这也不能局限于某一个特定的无线网络中,需要具备兼容各种网络的能力,包括WIFI和5G。该研究的项目主管Zhirun Hu博士说道,“这项工作不会因为新的应用而终结,而是引导了新的可能性,通过将该技术与其他2-D材料相结合,未来有可能会打开一个无线传感应用领域的新视野。”曾获得诺贝尔物理学奖的Sir Kostya Novoselov教授也参与了该项目,他补充道,“这是可打印技术的第一个示例,这还能将很多2-D材料组合起来以制造多功能的器件,这些器件马上就能应用到工业上去。物联网是一个高速发展的技术领域,我确信2-D材料会在这个领域发挥重要的作用。”
发布时间: 2018 - 01 - 15
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近日,据外媒报道,诺基亚健康产品的一项新发明,这款产品来自一家芬兰公司,名为“诺基亚睡眠”,也被称为床垫中的“高级传感器”。该软件可以与Wi-fi进行连接,在用户床垫下方滑动,同时记录用户单位时间内的睡眠状态及模式,同时将获得的数据传输给Health Mate应用,获得相应的“睡眠得分”。同时,该软件也整合了自动化的程序IFttt,如果用户家中的一些家用电器与Wi-fi连接的话,用户可以根据自己平时的作息、睡眠习惯来进行调整设置,通过前期的内容预设,在用户入睡之后,调节室内的灯光及温度。据悉该产品定价99.95美元,而诺基亚方也表示,为了能给用户带来更好的使用体验,Health Mate应用现在将整合亚马逊的语言助手Alexa。
发布时间: 2018 - 01 - 15
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如果在过去的几年里你曾欢迎过新生儿来到这个世界,很可能你也会同三维超声发生过小冲突。三维超声是一种无创技术,利用声音对软组织、内部器官,甚至是婴儿进行三维成像。不过,这种相对较新的技术有其短板。由于超声依靠的是微弱的回声,因此大多数三维成像设备需要上千个传感器,才能产生详细的影像。如今,工程师们研发了一种将上千个传感器减少至仅一个的新系统。他们在日前出版的《科学进展》杂志上报告了这一成果。研究人员通过利用压缩传感技术做到了这一点。压缩传感利用一些非常复杂的数学原理,将来自一个数据源的信息外推到很多不同的点。工程师将一片形状不规则的塑料放到传感器上,其中塑料表面拥有各种不同高度的小点。当传感器发出的高频声波穿过塑料时,这种所谓的编码板准直器会将一些小的延迟带入音频。当声音弹回到传感器时,计算机算法会运行这些数据,挑出延迟并将其描绘成单个像素。由于塑料表面的小点是随机散布的,因此旋转准直器可让研究人员开展更多测量,并且能帮助获得拥有更多细节的图像。研究人员通过将两个3D打印的塑料字母没入一个小水箱中测试了该设备。当他们启动超声传感器时,它能从数据中挑出字母并将在三维空间中确定它们的位置。
发布时间: 2018 - 01 - 12
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气体传感器主要用于针对某种特定气体进行检测,测量该气体在传感器附近是否存在,或在传感器附近空气中的含量。因此,在安全系统中,气体传感器通常都是不可或缺的。这些传感器可以为安全系统提供可燃、易燃和有毒气体的信息,以及区域内氧气的消耗,二氧化碳的比例。常见的气体传感器包括电化学气体传感器,催化燃烧气体传感器,半导体气体传感器,红外气体传感器等。不同类型的传感器由于原理和结构不同,性能、使用方法、适用气体、适用场合也不尽相同。今天,仪控君就为大家罗列一下常见的气体传感器种类,希望能对大家有所帮助。电化学气体传感器相当一部分的可燃性的、有毒有害气体,比如硫化氢、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳等,都有电化学活性,可以被电化学氧化或者还原。利用这些反应,可以分辨气体成份、检测气体浓度。电化学传感器正是基于这种原理。电化学传感器拥有很多子类:原电池型气体传感器这种传感器也被称为加伏尼电池型气体传感器,或燃料电池型气体传感器、自发电池型气体传感器。他们原理与我们日常使用的干电池相同,只不过电池碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例,氧阴极被还原,电子电流表流到阳极,那里铅金属被氧化。因此电流大小与氧气浓度直接相关。这种传感器可以有效检测氧气、二氧化硫、氯气等气体。恒定电位电解池型气体传感器这种传感器用于检测还原性气体非常有效,它原理与原电池型传感器不一样,电化学反应是电流强制下发生,是一种真正库仑分析传感器。这种传感器已经成功用于一氧化碳、硫化氢、氢气、氨气、肼等气体检测之中,是目前有毒有害气体检测主流传感器。注:库仑分析是指根据电解过程中消耗的电量,由法拉第定律来确定被测物质含量的方法。浓差电池型气体传感器这种传感器具有电化学活性的气体在电化学电池的两侧,会自发形成浓差电动势,电动势的大小与气体的浓度有关,这种传感器的成功实例就是汽车用氧气传感器、固体电解质型二氧化碳检测仪。...
发布时间: 2018 - 01 - 12
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