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消费类电子产品已经成为我们日常生活必不可少的一部分。但很少有人注意到消费领域常用的传感器有哪些?今天就和必优传感小编一起,了解消费领域常用的6大传感器吧!1.温度传感器温度传感器使用范围广,数量多,居各种传感器之首。温度传感器的发展大致经历了以下三个阶段,分别是传统的分立式、模拟集成及新型的智能温度传感器。新型温度传感器正向智能化及网络化的方向发展。温度传感器按传感器与被测介质的接触方式可分为两大类:一类是接触式温度传感器,一类是非接触式温度传感器。接触式温度传感器的测温元件与被测对象要有良好的热接触,通过热传导及对流原理达到热平衡,这时的示值即为被测对象的温度。这种测温方法精度比较高,并可测量物体内部的温度分布。但对于运动的、热容量比较小的及对感温元件有腐蚀作用的对象,这种方法将会产生很大的误差。非接触测温的测温元件与被测对象互不接触。常用的是辐射热交换原理。此种测温方法的主要特点是可测量运动状态的小目标及热容量小或变化迅速的对象,也可测温度场的温度分布,但受环境的影响比较大。好基友:实际使用过程中,使用到温度传感器的地方也经常会使用到湿度传感器,同时装2个很不方便也很占地方,所以两者经常集成在一起,形成温湿度传感器。2.烟雾传感器烟雾传感器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被成熟运用到各种消防报警系统中。根据探测原理的不同,常用的有化学探测和光学探测两种。前者利用了放射性镅241元素,在电离状态下产生的正、负离子在电场作用下定向运动产生稳定的电压和电流。一旦有烟雾进入传感器,影响了正、负离子的正常运动,使电压和电流产生了相应变化,通过计算就能判断烟雾的强弱。后者通过光敏材料,正常情况下光线能完全照射在光敏材料上,产生稳定的电压和电流。而一旦有烟雾进入传感器,则会影响光线的正常照射,从而产生波动的电压和电流,通过计算也能判断出烟...
发布时间: 2017 - 12 - 25
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在充斥着各种各样无线蓝牙耳机的市场中,苹果新一代无线耳机AirPods的发布依旧掀起滔天巨浪。苹果通过AirPod来维持消费者对苹果的品牌忠诚度,长达6周的发货时间充分说明了这点。下面就由必优传感网小编为大家介绍一下:传统耳机依靠设备的音频信号,只能实现各种基本功能,而AirPods通过语音加速感应器与采用波束成形技术的麦克风默契协作,可过滤掉背景噪音,清晰锁定你的声音,并通过AI和Siri语音来为增强现实打造一个基础,使其在语音交互和3D音效方面展现巨大潜力。整体结构图AirPods发布之初,业界就已经对W1芯片展开了广泛讨论和探究,SITRI将把视角聚焦于传感器,探究AirPods中各种强大功能的支撑点。传感器分布图语音加速感应器语音加速感应器是一个语音活动检测器,专门检测由用户所产生的振动。不论是用户声带产生的“既浊音”,还是不使用声带产生的“清音”,感应器都可以通过用户的肌肉组织和骨骼中的震动检测到。其封装尺寸为2.0 mm x 2.0 mm x 0.95mm。运动加速感应器AirPods中的运动加速感应器是来自于STMicroelectronics三轴加速度计,配合光学传感器使用能衍生出多种便捷功能。封装尺寸为2.50 mm x 2.50 mm x 0.86 mm。光学传感器AirPods中的光学传感器由两个光敏元件组成,配合运动加速感应器来检测你是否已将它们戴入耳中,从而能自动开启传送音频和激活麦克风等功能。其封装尺寸为1.78 mm x 1.35 mm x 0.42 mm。MEMS麦克风AirPods的MEMS麦克风均来自于歌尔声学。采用波束成形技术的麦克风可以配置成阵列,形成定向响应或波束场型,可以对来自一个或多个特定方向的声音更敏感。配合语音加速感应器,可过滤掉背景噪音,清晰锁定你的声音。麦克风1(位于耳机上部后方)麦克风1来自歌尔声学,封装尺寸为2.75...
发布时间: 2017 - 12 - 25
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12月19日消息,低功率超声波传感开发商Chirp Microsystems刚刚推出了“世界上体积最小、功耗最低”的超声波飞行时间传感器CH-101和CH-201。今日的传感器行业还有哪些值得关注的重要内容呢?下面就和耐特恩小编一起来了解一下详情。Chirp推出超声波ToF传感器,支持6DoF控制器定位低功率超声波传感开发商Chirp Microsystems刚刚推出了“世界上体积最小、功耗最低”的超声波飞行时间传感器CH-101和CH-201。Chirp的超声波传感器体积小,功耗低,足以支持对空间要求严格的消费者应用。Chirp Microsystems产品同样适用于智能硬件产品,对于VR和AR系统,超声波飞行时间传感器可以准确地追踪手持游戏控制器和其他配件,带来支持6DoF定位追踪的运动控制器。艾迈斯半导体推出NFC智能传感器IC,应用于可追溯、准确和一次性无线温度记录仪全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体公司(ams AG)近日宣布推出一款NFC传感器标签和数据记录仪集成电路AS39513,可应用于智能标签中,实现对食品、药品和医疗保健品储存和运输过程中的状况进行更高效和准确的监控。该新器件是一个带有NFC前端的完整数字传感器,可以轻松集成到智能标签中。智能手机或平板电脑等任何获授权的NFC读取器都可以读取存储在其内部存储器中的唯一ID以及所记录的温度和其他数据。卡片机高画质 佳能G9X II搭载大传感器佳能G9X II是一款外形时尚、做工精致的卡片相机,但是却拥有媲美微单产品的画质表现,因为它搭载了一枚一英寸的2010万像素CMOS,佳能DIGIC7图像处理器又为图像处理提供了有力的保障。佳能G9 X Mark II 1英寸CMOS传感器,光学防抖,内置WIFI和蓝牙功能。首款智能药片诞生 自带药物传感器主治精神疾病 近日O...
发布时间: 2017 - 12 - 22
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NASA希望利用太空碎片传感器,来了解绕地球轨道运行的尘埃大小的微碎片的情况。有了这些传感器数据,科学家就能确定这些微碎片的轨道,从而为它们的来源提供线索。通过精确估计微碎片的数量,科学家能推断并预测大于1毫米且小于10厘米的物体的数量。  NASA利用先进传感器研究太空中的微型垃圾  好莱坞大片《地心引力》曾经描绘过太空垃圾可能造成的最糟糕情形  美国宇航局NASA希望利用太空碎片传感器(SDS),来更多地了解环绕地球轨道运行的尘埃大小的微碎片的情况。近日,该传感器计划于由太空探索技术公司发射的货物飞船,运送至国际空间站。  利用地面雷达,美国空军正在持续追踪约2.3万件比棒球大的空间碎片,从而使人造卫星操作者可以通过机动避免与之发生碰撞。但人们对于更小的空间碎片知之甚少。  在国际空间站的一扇窗户上发现的一块7毫米宽的小碎片  SDS将研究高速运动的小于1毫米的物体,它们仍然会造成真正的伤害。如果一颗卫星在轨道上运行10年或15年,那么这些小擦伤就会通过破坏传感器或磨损材料,从而对卫星产生影响。  NASA之前曾通过检查航天飞机的窗户和散热器,来研究微碎片。这些微小的冲撞使返回地球的航天飞机产生了凹痕。一次详细的地面检查可以估算出撞击它的物体的大小,但是从中能得到的信息比较有限。  微型碎片的精细影像  在安装到国际空间站后,新的传感器能够更好地处理真实的微碎片信息。据了解,SDS上的1平方米探测器,包含一层嵌入在细线网中的薄薄的传感器。当微碎片撞击到SDS的表面时,它会破坏许多此类的电线,这与颗粒的大小有关。对于下方传感器层的破坏,为摸清颗粒的速度和轨迹提供了信息。后面的背板将测量撞击的强度,从而帮助科学家估计物体的密度。  有了这些数据,科学家就可以确定这些微碎片的轨道,从而为它们的来源提供线索。例如,一条椭圆轨道表明,一个颗粒是一种天然的微流星体;而一条圆形轨道则...
发布时间: 2017 - 12 - 22
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现在手机圈最火的设计莫过于全面屏,特别是三星和苹果加入后,整个产业链发展更为迅速,但是虽说各家都在狂推全面屏手机,但如何摆放指纹识别却是个问题,前置、后置、侧边都很突兀,所以屏下指纹才是最完美的选择。昨天,Synaptics正式发布了全新指纹传感器ClearIDFS9500,其最大的亮点就是,屏幕不需要开孔,传感器嵌入屏幕后,直接能感知用户的指纹,然后解锁进入手机。从Synaptics实际展示技术细节看,FS9500直接封装在OLED显示屏模组中,厚度被控制在1.5mm内,同时传感器在指纹识别上,也进行了更高级别的安全检测,借助TLS、AES、ECC加密,可以将所有复制品拒之门外。所以,屏下指纹跟全面屏才是天生一对,现在两者都已经齐活了,那么首发机型会是谁呢?昨天Synaptics曾透露,首款搭载FS9500指纹传感器的手机,将在今年1月的CES上亮相,而它到底会是谁呢?首先肯定不会是三星S9,因为这款手机是在2月的MWC上亮相,而有消息人士透露,首发机型会是一家国内手机厂商,不出意外会是vivo。其实vivo之前一直都在屏下指纹技术研发上投入了大量精力,所以他们首发也不会让人感到意外。大家期待首款配备屏下指纹的手机吗?
发布时间: 2017 - 12 - 20
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