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Case 公司新闻
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传感器是一类检测装置,能接收到被测量的信息,并能将感受到一些信息,按一定规律转变为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的处理、存储、显示、记录、传输和控制等要求。从产业链环节来看,传感器产业的上游产业链包括新工艺、新材料、新的制造设备等。传感器材料分陶瓷材料、金属材料、半导体材料和有机材料四大类。下游应用与工业、汽车电子产品、通信电子产品、消费电子产品、专用设备等相关联。由此可知,传感器产业上下游所涉及的领域范围非常广泛。近年来,国内传感器应用主要分布在机械设备制造、家用电器、科学仪器仪表、医疗卫生、通信电子以及汽车等领域。传感器最初是作为单独的测量仪器来探测信息,伴随技术的集成化趋势,传感器逐 步走向模块化,甚至微型化,经常作为一个微型的模块化器件嵌入一套功能齐全的系统,其性能决定了整套系统的性能。因而在工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等众多领域,都离不开各种功能的传感器。近年来,我国传感器市场持续快速增长,年均增长速度超过20%,据前瞻产业研究院发布的《中国传感器制造行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示,2011年传感器市场规模为480亿元,到2016年达到1126亿元。2017年增长至1300亿元,同比增长15.45%。目前我国传感器企业正努力追赶国外企业,并出现区域的传感器企业集群,企业主要集中在长三角地区,并逐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布局。其中,主要传感器企业有接近一半的比例分布在长三角地区,其他依次为珠三角、京津地区、中部地区及东北地区等。从传感器种类来看,流量传感器、压力传感器、温度传感器占据最大的市场份额,分别占21%、19%、14%。从应用领域来看,工业、汽车电子、通信电子、消费电子四部分是传感器最大的市场。国内工业和汽车电子产品领域的传感器占比...
发布时间: 2018 - 07 - 24
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在三星Galaxy S8发售不久,其指纹传感器的尴尬位置布局就受到了众多用户的吐槽,这款手机的指纹传感模块被三星放置在手机背面,摄像头的旁边,这在很大程度上增加了用户使用指纹识别的难度,错将手指误放在摄像头上。Galaxy S8的如此构造显然给这款近乎完美的手机带来了几分遗憾,那么下一款S9三星又打算如何设计呢?其实早在几个月前就有消息浮出水面,称三星的下一代旗舰Galaxy S9将会重新考虑这个后置指纹传感模块的布局问题,而最近韩国的KIPRIS用三星的新专利正式证实此消息,Galaxy S9很有可能取掉这个尴尬的后置指纹模块,用一枚更小、速度更快的前置指纹传感器代替。这项专利还表明未来三星将在手机的底部边缘安装一个小的凹陷部分,在这个凹处安装一个小指纹传感模块,如上图详细的展示了指纹传感器在Galaxy S9手机的前端布局,不过值得注意的是,三星这项专利早在去年就已经提出,因此我们也并不能够明确保证三星会在即将发布的Galaxy S9上真正采用此布局设计。
发布时间: 2018 - 07 - 24
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电容式压力变送器是变送器一种常用类型,能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号输出,被广泛用于多个领域中。今天耐特恩小编主要来介绍一下电容式压力变送器工作原理和结构分析,希望可以帮助到大家。电容式压力变送器工作原理电容式压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两个压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。电容式压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。电容式压力变送器和电容式绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。电容式压力变送器的A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。电容式压力变送器结构分析压力变送器微处理器中有16字节程序的RAM,并有三个16位计数器,其中之一执行A /D转换。D/A转换器把微处理器来的并经校正过的数字信号微调数据,这些数据可用变送器软件修改。数据贮存在EEPROM内,即使断电也保存完整。数字通信线路为变送器提供一个与外部设备(如205型智能通信器或采用HART协议的控制系统)的连接接口。此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号,并通过回路传送所需信息。通信的类型为移频键控FSK技术并依据BeII202标准。
发布时间: 2018 - 07 - 23
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在10日召开的中国互联网大会上,中国工程院院士邬贺铨表示,从工业1.0到4.0,工业正从机械化到电动化、自动化、智能化。工业4.0时代,工业互联网将依靠智能的机器加上先进的分析工具,实现通信、计算、控制的三位一体。具体来说,工厂有很多数控机床、仪器、仪表和总线,通过传感器和工业控制系统收集多项信息,上传到工业以太网,其后基于操作系统连接了很多数据库,通过数据的优化提升工业效率。传感器是工业互联网的基础和核心,是自动化智能设备的关键部件,工业互联网的蓬勃发展,将给传感器企业带来巨大的机会。工业领域目前主要包括流量传感器、压力传感器、温度传感器等多种类型的工业传感器,未来可以通过传感器的应用,实时监控车间的状况,实现数字制造,进而发展到智能制造。目前,我国大部分的工业企业尚处于工业互联网1.0或向其迈进的过程中,少部分领先性企业在探索实践工业互联网2.0,个别企业开始布局工业互联网3.0的研究。而工业互联网不同的发展阶段,对与传感器要求也十分不同,传感器生产企业需准确定位,不仅要看到工业互联网发展给传感器产业发展带来的蓝海,更要挖掘有效市场,实现最终的产值和利润。
发布时间: 2018 - 07 - 16
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传感器作为现代科技的前沿技术,被认为是现代信息技术的三大支柱之一,也是国内外公认的最具有发展前途的高技术产业。在国内有自动化方面的专家指出塑料工业网,传感器技术直接关系到我国自动化产业的发展形势,认为“传感器技术强,则自动化产业强”。由此可见传感器技术对自动化产业乃至整个国家工业建设的重要性。然而,在传感器迎来春天的时候,中国公众看到的似乎仍然是国外半导体巨头的盛宴。业内人士认为,虽然中国的传感器市场发展很快,但本土传感器技术与世界水平相比仍存在很大差距。这种差距,一方面表现为传感器在感知信息方面的落后,另一方面,则表现为传感器自身在智能化和网络化方面的技术落后。由于没有形成足够的规模化应用,导致国内的传感器不仅技术低,而且价格高,在市场上很难有竞争力。目前全球传感器市场主要由美国、日本、德国的几家龙头公司主导。美国、日本、德国及中国合计占据全球传感器市场份额的72%,其中中国占比约11%。与全世界生产的超过2万种产品品种相比,中国国内仅能生产其中的约1/3,整体技术含量也较低,是目前急需改变的一个状态。中国传感器发展状况我国早在20世纪60年代就开始涉足传感器制造业。我国在1972年组建成立中国第一批压阻传感器研制生产单位;1974年,研制成功中国第一个实用压阻式压力传感器;1978年,诞生中国第一个固态压阻加速度传感器;1982年,国内最早开始硅微机械系统(MEMS)加工技术和SOI(绝缘体上硅)技术的研究。进入20世纪90年代后,硅微机械加工技术的绝对压力传感器、微压传感器、呼吸机压传感器、多晶硅压力传感器、低成本TO-8封装压力传感器等相继问世并实现生产。改革开放30年来,我国传感器技术及其产业取得了长足进步,主要表现在:建立了传感技术国家重点实验室、微米/纳米国家重点实验室、国家传感技术工程中心等研究开发基地;MEMS、MOEMS(微光机电系统)等研究项目列入了国...
发布时间: 2018 - 07 - 16
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