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Case 公司新闻
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目前传感器存在因温漂而导致稳定性差 、测量精度低的问题,表现为传感器的输出值不仅仅决定于标称的目标参量——压力。当压力恒定时,环境温度——非目标参量变化时,其输出值也随之变化。为增强其在环境温度变化条件下的稳定性,我们采用了多传感器数据融合的智能化技术。在传感器模块上增加一个温度传感器,用来监测非目标参量——环境温度,由测量目标参量的传感器与测量非目标参量的温度传感器的输出数据,经计算机信息融合处理后,可大大消除环境温度变化的影响,从而使压力传感器系统获得高稳定性与测量精度。 人工神经网络人工神经网络(Artificial Neuron Networks),缩写为ANN,是由大量的处理单元组成的非线性大规模自适应动力系统。它是在现代神经生理科学研究成果的基础上提出来的,是人们试图通过模拟大脑神经网络处理、记忆信息的方式设计一种使之具有人脑那样的信息处理能力的新“机器”。目前神经网络广泛应用于传感器信息处理 、信号处理 、自动控制 、计量检测 、运输与通信等领域。 反向传播神经网络反向传播网络是一种多层前馈网络,它是人工神经网络的重要一类 。该网络的监督学习采用误差反向传播算法。反向传播网络自出现以来 ,一直是神经网络中最为流行的神经计算模型,得到了极其广泛的应用。反向传播学习算法简称 BP 算法 (Back Propagation,BP),采用BP算法的前馈型神经网络简称BP网络。作为一种前馈型神经网络模型,BP网络与多层感知器没有什么区别。但是,有了BP算法,BP网络便有了强大的计算能力,可表达各种复杂映射。 BP神经网络通常有一个或多个隐层。在实际应用中,用得最多的还是三层 BP 神经网络 。简单的三层BP 网络模型。网络的输入层包含 i(i=3 )个节点,隐层包含 j(j=4 )个节点,输 出层有k(k=2 )个节点 。连接权值w (j,...
发布时间: 2017 - 10 - 11
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机油压力传感器广泛应用于各种汽车和柴油车,其作用是实时检测发动机的机油压力,以保证发动机正常工作。一旦机油压力过低,发动机就会因为缺少机油润滑而造成强烈的摩擦,这样就会导致发动机严重磨损以及发热,进而可能会损坏发动机,对车辆整体的运转造成很大的影响。由此可见,机油压力是发动机的一个重要参数。所以,需要在发动机上安装油压测量装置,以检测发动机的机油压力信号。如果机油压力低于一定值,油压测量装置就会就会发出报警信号,安装在仪表盘内的报警灯就会被点亮,从而提醒驾驶员注意检查发动机的机油情况。 传统的机械式机油压力传感器的设计原理是利用金属膜片受压变形,通过一套较为复杂的机械装置推动滑片在一个小型的滑线变阻器上来回滑动,使滑线变阻器的阻值发生变化,来改变压力表线圈中的电流,以检测压力。然而其结构存在很大的缺陷:变阻器的滑线部分的耐磨性较差;压力报警部分采用滑动接触形式,瞬时冲击电流很大,频繁通断电时易产生电弧而烧坏报警触点。由此可看出,机械式机油压力传感器寿命较短,因此在对机械式机油压力传感器存在问题加以分析解决的基础之上,提出了一种新型结构和原理的电子式机油压力传感器。 机油压力传感器安装在发动机的主油道上,当发动机运行时,压力测量装置检测机油的压力,将压力信号转变为电信号送至信号处理电路,经过放大电路进行放大,然后通过信号线将放大后的压力信号连接至机油压力表,从而显示出发动机当前的机油压力。与此同时,经过放大电路放大的压力信号与报警电路中设定的报警电压进行比较,当低于报警电压时,报警电路则输出报警信号,并通过报警线点亮报警灯。电子式机油压力传感器的接线方式与传统的机械式压力传感器完全一致,不仅能代替机械式压力传感器,同时还可以直接与汽车机油压力表和低压报警灯连接,准确的显示发动机的机油压力和提供低压报警信号。与传统的机械式机油压力传感器相比,电子式汽车机油压...
发布时间: 2017 - 10 - 11
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磁弹性扭矩传感器是用来测定机械和机器转动轴的扭矩,并可根据其大小来判定转动轴的利用效率和预测事故的发生。这种传感器具有一般磁弹性传感器所特有的优点,如输出功率大、输出特性线好、结构简单牢固、在恶劣的周围环境条件下能可靠使用等。磁弹性扭矩传感器在轮船推进装置、轧制机、钻机、数字程序控制的金属切削机床、涡轮机、造纸和钻探等设备中,都有应用。 由铁磁学可知,磁弹性效应是铁磁材料在机械应力的作用下,其磁性发生变化的现象。其反效应是磁致伸缩效应,即铁磁材料在磁场作用下,其中产生机械应变和应力的现象。磁致伸缩 效应有正负之分。正磁致伸缩是材料在磁场中随磁场强度增大,其尺寸伸一长 ,即机械拉应 力增大的现象负磁致伸缩是材料随磁场强度增大,其尺寸缩短,即机械压应力增大的现象。 弹性应力能够引起铁磁材料自发磁化磁畴的重新取向。在应力作用方向上,材料的磁性具有 较明显的特征。对正磁致伸缩材料来说,在拉应力作用方向,材料易于磁化,即导磁率增高 而对负磁致伸缩材料来说,在压应力方向,材料易于磁化。由材料力学可知,圆轴扭转时,在轴的横截面上每一点所产生剪应力的方向与连接该点至截面中心的半径相垂直,其大小 与该点至中心的半径成正比。所以,轴表面的剪应力为最大。
发布时间: 2017 - 09 - 27
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大家都知道加速度传感器是监测加速度的仪器,在现实生活中又无时无刻离不开加速度。自传感器起初的发明到如今传感器的广泛的应用,我们将会体会到传感器将会越来越多的接近我们生活中的应用。 随着智能电器的生产试用,人们的生活也将变得更加智能化。传感器是一种检测装置,它能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节,而更有形象的称之为“电五官”。 对于洗衣机而言,不同的传感器能够实现人工一样的实时监测。比如,光敏传感器,可以检测洗涤液的清浊程度,从而判断衣服是否洗净或者漂净,能够替代我们的眼睛;而压力传感器可以自动判断衣物的重量,进行计算洗涤剂的投放量,相当于我们的触觉;湿度传感器可以检测洗干机内的干湿程度,从而判断衣物是否被烘干,而热敏传感器可以感知滚筒内的温度,以免烘干的高温灼伤衣物等等。 家里有滚筒洗衣机的朋友一定都知道,滚筒洗衣机在工作时噪音总是很大,这是因为洗衣机的发动机有固定的转速,当旋转时引起共振,使得洗衣机抖动,现在,很多滚筒洗衣机制造商开始将加速度传感器应用在洗衣机当中,当洗衣机工作时发生抖动现象时,加速度传感器会检测出洗衣机加速度的变化,将变化的信息传递给处理芯片,处理芯片向发动机传输命令,调整转速,从而将抖动降到最低。
发布时间: 2017 - 09 - 27
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目前的MEMS压力传感器有硅压阻式压力传感器和硅电容式压力传感器,两者都是在硅片上生成的微机械电子传感器。硅压阻式压力传感器是采用高精密半导体电阻应变片组成惠斯顿电桥作为力电变换测量电路的,具有较高的测量精度、较低的功耗和极低的成本。惠斯顿电桥的压阻式传感器,如无压力变化,其输出为零,几乎不耗电。其电原理。硅压阻式压力传感器其应变片电桥的光刻版本。MEMS硅压阻式压力传感器采用周边固定的圆形应力杯硅薄膜内壁,采用MEMS技术直接将四个高精密半导体应变片刻制在其表面应力最大处,组成惠斯顿测量电桥,作为力电变换测量电路,将压力这个物理量直接变换成电量,其测量精度能达0.01-0.03%FS。电容式压力传感器利用MEMS技术在硅片上制造出横隔栅状,上下二根横隔栅成为一组电容式压力传感器,上横隔栅受压力作用向下位移,改变了上下二根横隔栅的间距,也就改变了板间电容量的大小,即△压力=△电容量。 MEMS压力传感器可以用类似集成电路的设计技术和制造工艺,进行高精度、低成本的大批量生产,从而为消费电子和工业过程控制产品用低廉的成本大量使用MEMS传感器打开方便之门,使压力控制变得简单、易用和智能化。传统的机械量压力传感器是基于金属弹性体受力变形,由机械量弹性变形到电量转换输出,因此它不可能如MEMS压力传感器那样,像集成电路那么微小,而且成本也远远高于MEMS压力传感器。相对于传统的机械量传感器,MEMS压力传感器的尺寸更小,最大的不超过一个厘米,相对于传统“机械”制造技术,其性价比大幅度提高。 MEMS压力传感器广泛应用于汽车电子如TPMS、发动机机油压力传感器、汽车刹车系统空气压力传感器、汽车发动机进气歧管压力传感器(TMAP)、柴油机共轨压力传感器。消费电子如胎压计、血压计、橱用秤、健康秤,洗衣机、洗碗机、电冰箱、微波炉、烤箱、吸尘器用压力传感器,空调压力传感器...
发布时间: 2017 - 09 - 27
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