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Case 公司新闻
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Haltian整合工业等级的Angle智能无线阀门位置传感器,以及无线工业物联网(IIoT)科技而推出的远端阀门监测解决方案,可协助工厂节约资本支出与营运支出、简化建置程序缩短时程、提升作业安全、保持程序最佳化,且仅需传统改良(retrofitted)监测解决方案成本的10%。全球工厂竞相投入工业4.0(Industry 4.0)的数字转型,企业需提升生产效率、最佳化程序运作、避免不必要的作业中断、强化安全以维持竞争力。化学处理、纸浆与造纸、水与废水处理等产业大量使用各种人工操作的阀门来控制管线,采用传统改良的监测解决方案成本太高且部署费时,而远端阀门监测则是合乎成本效益的变通方案。工业4.0的数字转型促成整合运用监测与数据获取(SCADA)、现场仪器、智能手机与平板等移动装置,正带动工业自动化与程序控制快速成长,其中远端监测与控制市场已达到4.5%的稳定年复合成长率,预估到2023年全球市场规模可达270亿美元。但即使有市场快速成长与显著的经济效益等诱因,许多工厂对投资远端阀门监测仍踌躇不前。阀门位置传感器安装在手动阀门上,内含角位置(angular position)传感器与线性位置(linear position)传感器,将阀门位置数据以数字格式传送至工厂的中央控制系统,以实时监测厂内所有阀门的位置。远端监测的效益包括大幅节省成本、可快速调整与恢复作业,此外通过数据分析可避免意外的作业中断、减少错误发生与质量偏差、提升工厂作业安全性。目前市面上大多数的工业阀门位置传感器与侦测装置都需要实体的供电与数据传输线路,布线成本与时间跟阀门数量成正比,因此会造成部署时程延宕,少则数月、多则数年。此外传统的现场传感器(field sensor)装置跟工厂SCADA或SAS系统的连线可能会用到多种工业通信协定,将需要额外的软件界面客制化成本,采用的厂牌越多增加的成本越高。目前市面上...
发布时间: 2025 - 10 - 22
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据悉,来自华盛顿州立大学(Washington State University)的研究人员开发出一款传感器,由生物燃料驱动的可植入传感器,它不仅可以依靠糖来运行监测身体的生物信号,并且能检测、预防并诊断疾病。这款由华盛顿州立大学电子工程和计算机科学学院助教Subhanshu Gupta领导的跨学科研究团队开发的独特的传感器,由生物燃料电池供电,可以从体液中收集葡萄糖维持其正常运行。 研究团队展示了生物燃料电池与电子元件的独特集成,以高灵敏度处理生理生化信号。目前用于疾病检测的传感器或是需要充电的手表,或是需要贴在皮肤上的贴片,这些贴片都是表面的,而无法嵌入。由华盛顿州立大学团队开发的传感器则可以消除刺破手指以检测某种疾病(如糖尿病)的需求。Gupta指出:“人体体液中携带有大量燃料,通过皮肤和口腔周围的血糖或乳酸生成。使用生物燃料电池开启了将身体作为潜在燃料的大门。”他表示,传感器当中的电子元件采用最先进的设计和制造,只需要消耗几微瓦的功率,同时又具有高灵敏度。将这些电子元件与生物燃料电池相结合,将使其比传统电池供电装置更高效。由于该装置依赖于体内的葡萄糖,因此传感器的电子元件可以无限期供电。例如,传感器可以仅依靠在皮肤下生成的糖运行。不同于常用的锂离子电池,生物燃料电池是完全无毒的,因此作为人体植入物更具前景。此外,它也比传统的生物燃料电池更稳定和灵敏。研究人员表示,利用规模经济效益,他们研发的传感器可以通过大规模量产以降低制造成本。虽然传感器已经在实验室进行过测试,研究人员希望能在毛细血管中进行测试和演示,上述行为需要获得监管机构的批准。研究人员还在致力于进一步改善并提高生物燃料电池的功率输出。Gupta补充道,“将生物燃料电池技术和先进的电子元件相结合将成就一段‘佳话’,我们可以预见到多种未来应用。”研究团队成员还包括来自机械和材料工程学院的Yuehe Lin和An...
发布时间: 2025 - 10 - 21
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智能手机上那些我们习以为常的功能,背后都离不开传感器的默默支持,不论是指纹识别、运动计步还是GPS导航等等……那么,智能手机的最新趋势有哪些?又有可能带火哪些传感器?现在的智能手机传感器有哪些:光线传感器(Ambient Light Sensor)光线传感器类似于手机的眼睛。人类的眼睛能在不同光线的环境下,调整进入眼睛的光线,例如进入电影院,瞳孔会放大来让更多光线进入眼睛。而光线传感器则可以让手机感测环境光线的强度,用来调节手机屏幕的亮度。而因为屏幕通常是手机最耗电的部分,因此运用光线传感器来协助调整屏幕亮度,能进一步达到延长电池寿命的作用。光线传感器也可搭配其他传感器一同来侦测手机是否被放置在口袋中,以防止误触。距离传感器(proximity sensor)透过红外线LED灯发射红外线,被物体反射后由红外线探测器接受,藉此判断接收到红外线的强度来判断距离,有效距离大约在10米左右。它可感知手机是否被贴在耳朵上讲电话,若是则会关闭屏幕来省电;距离传感器也可以运用在部分手机支持的手套模式中,用来解锁或锁定手机。重力传感器(G-Sensor)透过压电效应来实现。重力传感器内部有一块重物与压电片整合在一起,透过正交两个方向产生的电压大小,来计算出水平的方向。运用在手机中时,可用来切换横屏与直屏方向,运用在赛车游戏中时,则可透过水平方向的感应,将数据运用在游戏里,来转动行车方向。加速度传感器(Accelerometer Sensor)作用原理与重力传感器相同,但透过三个维度来确定加速度方向,功耗小但精度低。运用在手机中可用来计步、判断手机朝向的方向。磁(场)传感器(Magnetism Sensor)测量电阻变化来确定磁场强度,使用时需要摇晃手机才能准确判断,大多运用在指南针、地图导航当中。陀螺仪(Gyroscope)陀螺仪能够测量沿一个轴或几个轴动作的角速度,是补充MEMS加速度计...
发布时间: 2025 - 10 - 14
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据外媒报道,12月24日,麻省理工学院的工程师设计了一种常规超声成像的替代方法,这种方法不需要与身体接触,可用于无法忍受探针进入身体的患者,如婴儿、烧伤患者或皮肤敏感的患者。在扫描志愿者前臂的试验中,研究人员能够观察到皮肤以下约5厘米处常见的组织特征,如肌肉、脂肪和骨骼。这些图像与传统的超声波相当,是使用聚焦在半米外的远程激光产生的。由于声波比光传播到体内的距离要长,因此研究人员首先研究如何在皮肤表面将激光束的光转换成声波,以便在体内成像更深。该团队选择了1550 nm激光器,该波长很容易被水吸收,并且对眼睛和皮肤都是安全的,有很大的安全边际。由于皮肤主要由水组成,因此研究小组认为皮肤应有效吸收该波长,并且它会随着反应而升温和膨胀。当它振荡回到正常状态时,可以预期皮肤会产生通过身体传播的声波。研究人员用一个1550nm的脉冲激光产生声波,用另一个调谐到相同波长的连续激光远程探测反射声波,验证了这一想法。第二个激光是一个运动探测器,它测量了声波从肌肉、脂肪和其他组织反射到皮肤表面所引起的振动。反射声波产生的皮肤表面运动引起激光频率的可测量变化,通过对全身激光进行机械扫描,研究人员能够在不同的位置获取数据,并生成该区域的图像。一种新的超声波技术利用激光在皮肤下产生图像,而不像传统的超声波探头那样与皮肤接触。新的激光超声技术被用来产生一个人类前臂的图像(左),这也是使用常规超声成像(右)。由X.Zhang等人提供。研究人员首先利用这一新的装置,将金属物体嵌入一个类似皮肤含水量的明胶模具中进行成像。他们用商业超声探头对同一明胶成像,发现两幅图像相似。然后,他们对切除的动物组织(在本例中是猪皮)进行成像,发现激光超声可以区分细微的特征,如肌肉、脂肪和骨骼之间的界限。最后,研究小组利用麻省理工学院人类实验委员会批准的方案,在人类身上进行了第一次激光超声实验。在扫描了几名健康志愿者的前臂...
发布时间: 2025 - 10 - 06
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图片来源:林肯大学英国工程师研发出了首个3D打印、传感器操控的假肢,并且专为两岁以下的幼儿设计。这款轻巧的假肢配有柔软的抓握手指,臂带装有传感器,可以检测肌肉自然传导的电信号。使得幼儿能够像自然手臂一样握住和拿起物体。虽然肌肉刺激型假肢通常被成年人使用,但英国林肯大学的一个研究小组开发出更小的新设备,是第一个将同样的技术转换到适合幼儿使用的尺寸的设备。在此之前,为两岁以下的儿童生产假肢不仅造价昂贵,而且一直被认为是有问题的,因为儿童的快速生长意味着这些假肢需要经常更换。通过使用3D打印技术,SIMPA(软抓式婴儿肌电假肢)比传统的假肢制作成本更低,而且可以根据孩子的需要定制尺寸,而不需要传统的石膏铸造技术。现有的儿童假肢的另一个问题是高排异率。早期的功能性肌电装置的安装已经被证明可以降低这种排异率,这是可以通过使用新的SIMPA装置来实现的。林肯大学工程学院的高级讲师、该项目的首席工程师哈立德·戈赫尔(Khaled Goher)博士说:“许多传统的主动式假肢不适合幼儿使用,因为它们非常耗时,而且很重。我们提出的系统将使用一个带有运动传感器的七通道儿童臂环,使婴儿受益并熟悉主动假肢,有证据表明,越早接触,假肢越有可能被接受并在一生中使用。”“到目前为止,该装置已经通过一系列日常用品,包括玩具、瓶子和积木来测试抓握力和有效性,但该项目的下一阶段是在幼儿身上测试原型设计。”戈赫尔博士补充说:“我们计划使用算法训练,利用游戏与幼儿进行互动,并将系统调整到‘臂带采集信号’的状态。”来源:前瞻网
发布时间: 2025 - 08 - 01
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