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Case 公司新闻
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随着农业技术的发展,大规模和机械化作业逐渐成为一种趋势。田间施药作为农业日常管理中重要的一个环节,也开始广泛采用机械自动喷洒的方式,不仅节省人力而且安全高效。但机械自动喷洒的方式常因田间复杂的环境而使施药效果受到影响,甚至造成浪费。为提高农药自动喷洒机械的施药效果,可利用倾角传感器对喷头水平角度进行检测和控制,以使农药得以充分利用。对采用机械自动喷洒农药影响最大的是田地的平整度。由于我国存在大量的丘陵和山地,尽管可以对此进行平整化处理,但仍然会存在一定的坡度。当自动喷药机械遇到这些坡度时,便会因为机身水平状态的改变而使喷洒农药的角度发生较大的变化,最终不能使得药物覆盖到作物的有效部位上。通过倾角传感器对施药过程中机械水平角度变化的测量,进而合理调节药物喷头的角度,使得喷洒的农药发挥最大功效。其次,在有风的天气中,风速和风向也会在一定程度上影响施药的效果。因此,在结合气象条件的基础上,利用倾角传感器对不同风速下喷药头角度的调节,能够让施药更加均匀化,提高了对农药的利用率。
发布时间: 2018 - 03 - 09
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一般普通压力传感器的输出为模拟信号,模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号。或在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值的信号。近距离满量程输出电压可达100-150mV,输出电流为0-0.01mA。远距离输出信号电压便会衰减,应采用电流信号输出。经压力变送器将电流放大后可以输出20mA以下的电流信号。这样,价格就成倍增加。另外,只有经过A/D和V/F变换后才能得到数字信号和频率信号。恒流源和恒压源都是通常压力传感器采用的两种激励。两种激励方法是有区别的,其作用不同。恒流源激励有利于热灵敏度漂移的补偿作用。因为桥臂电阻器的温度系数为正,而灵敏度温度系数为负。恒流激励时的输出信号电压的温度系数是两者的代数和。而恒压激励不能直接提供灵敏度温度补偿效果。但用恒压源激励时可在桥外串接热敏电阻或二极管以补偿热灵敏度漂移。用横流激励时,这种灵敏度补偿方法便不起作用。可见,恒压源和恒流源激励互相之间不能随意互换。另外,又可将压力传感器的激励电源分为正比激励和固定激励。前者是将压力传感器电桥直接接到电源上,当电源改变时,压力传感器的灵敏度和零点都随之发生变化。后者内部有一个参考电压,压力传感器电桥由参考电压供电激励。参考电压是恒定的,与电源无关。只要电源电压在一指定电压范围内变化,参考电压不变。因而传感器的输出不变,不受电源电压的影响。压力传感器可以用电池供电,但更普遍的是采用直流稳压电源技术。电池供电时噪声小,但随电池使用,供电电压逐渐降低,特别是当传感器用正比激励时,灵敏度便逐渐减小。这就会造成读数不准。因此要采用补偿办法,或者使用低功耗、小电流的压力传感器,长寿命电池,或者测量压力时接上电源,测量完毕后,将电池关闭节省电能。换上新电池后,压力传感器需要重新校准标定。这是因为不同牌号的电池其电动势、内阻都存在一定的差异.压力传感器的电桥激励电压的变...
发布时间: 2018 - 03 - 09
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《2018-2022年智能传感器产业深度调研及投资前景预测报告》指出:智能传感器未来将向着精度与可靠性高、品种多、功能丰富、复合型、集成化与微型化等方向发展。研究新型敏感材料、探索新颖感知方法、敏感元件的阵列化与复合化将成为智能传感器感知技术未来发展的主要方向。新的敏感材料、感知方法意味着感知范围的扩大或感知可选择性的增强。敏感元件的阵列化乃智能传感器高精度、高可靠性的必要源泉。立体分布、微加工的集成化多种敏感元件为智能传感器的多功能、复合型提供坚实的物质基础。以定义法、基于数据融合技术与模式识别理论的综合法为代表的粗信号处理方法和利用专家系统、神经网络、自适应等理论的细信号处理方法目前主要研究的是如何精确、可靠地实现智能传感器的“感知”、“认知”这两大信号处理功能。分析法则研究了让智能传感器如何“瘦”系统、低成本地去完成其“感知”功能。分析法比较充分地体现了智能传感器中信号处理的能力,它有利于智能传感器的集成化、微型化。智能传感器的商品化需求将驱使分析法快速发展,并让其从“感知”推广至“认知”。随着计算机技术、控制技术、数字信号处理技术的发展,智能传感器的信号处理将变得日益精密、可靠、健壮。以智能传感器为节点构成的智能传感网络是重要发展方向,在多功能、高精度的复杂分布式测控系统中将显示出其强大的生命力并起着非常重要的基础作用。智能传感器的通信技术将会随着总线技术、网络技术、通信技术的发展而不断丰富、发展。随着微机械加工技术、微电子加工技术的发展,市场将推动智能传感器向着集成化、微型化方向快速发展。
发布时间: 2018 - 03 - 07
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随着大气污染防治攻坚战逐步深入推进,我国以城市环境空气质量监测站和区域空气质量监测站为主体的大气环境监测网络不断完善,很多省(市、区)已经开始建设环境空气质量监测站。空气质量监测站的主要功能是对空气中的常规污染因子和气象参数进行24小时连续在线监测,将分析出的数据提供给环保局作为空气质量好坏参考,并辅助环保决策。然而,要想对空气质量进行准确全面的监测,自然就离不开对气体传感器的研发和运用。近日,北京大学物理学院肖云峰研究员和龚旗煌院士带领的课题组,成功制备了基于纳米光纤阵列的全光传感器,新传感器的单颗粒粒径分辨率首次达到10纳米。该传感器不仅精度高,且成本低、操作简单、便于携带,可快速精准地检测出大气中的超细颗粒物。如今随着“蓝天保卫战”的全面开展,“治霾”在政府的控制下逐渐走上了精准化道路。2月27日,广东首个利用无人机技术和激光雷达等对区域环境进行“水陆空”立体监控中心在广东佛山禅城区成立。该中心推出“移动式空气质量监测系统”,依托安装在公交车上的气体传感器进行大气监测,只要车辆能到达,便能采集该处的空气质量数据,弥补了过去监测点位有限及监管人力、物力有限等缺点。山东济南首创大气颗粒物移动监测出租车,通过在出租车顶灯安装PM2.5传感器监测设备,同时监测PM2.5和PM10两项指标,并通过云端大数据平台,实时传输位置和监测数据,为“治霾”增添了数百双流动的“眼睛”。随着人们环境保护意识的不断增强以及各国政府对大气污染防治的重视,为气体传感器的应用创造了巨大的市场机会。据市场研究公司Yole Développement预测,2021年全球气体传感器市场规模将达到9.2亿美元,未来5年的复合年增长率为7.3%,其中环境监测在所有应用领域中位列第三。
发布时间: 2018 - 03 - 07
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随着万物互联和人工智能等概念的提出,作为基础学科的传感器也得到了飞速的发展。就在过去的一个月里,多种新型传感器已经被研发出来,下面,就跟着必优传感网小编来一探究竟吧!奥地利研发出可精确测量电场强度的新型传感器奥地利维也纳技术大学开发出一种新型传感器可以精确测量电场强度。据介绍,该设备已能够精确测量出每米低于200伏的弱电场。奥地利研发出的新型传感器是基于微电子机械技术,使用被动式MEMS元件,并利用了静电感应对尺寸仅为几微米的小型硅栅格结构的影响。其主要原理是将硅栅格结构附着在一个小型弹簧上,当硅块暴露在电场中时,在硅晶体上施加一个力,则弹簧会被轻微地压缩或延伸。随后即可通过观察穿过该结构的LED光束的变化对这种机械位移进行光学追踪。除了测量电场强度之外,气象学是新型传感器的另一个目标领域。传感器将有助于解决当地电场的闪电研究中一些尚未解决的问题,还能用于显示高压输电线的距离。美国研发出新型柔性“创可贴”传感器美国空军研究实验室(AFRL)和哈佛大学的研究人员利用3D打印机首次打印带有集成微电子元件的弹性传感器。研发团队使用了3D打印机生成一种导电、含银的热塑性聚氨酯,然后运用拾放方法将微控制器芯片和LED灯置入柔性基片,从而将传感器缩小到创可贴大小。空军设想这种新型传感器将具有一系列的潜在用途。传感器体积的缩小可以节约空间和载重,减轻维护负担,从而降低维护成本,缩短维护周期。中科大成功研制出可用于搜寻新粒子的单自旋量子传感器近日,中国科学技术大学杜江峰院士领导的中科院微观磁共振重点实验室提出并实现了用于搜寻类轴子的单电子自旋量子传感器,将搜寻的力程拓展到亚微米尺度。寻找粒子物理标准模型之外的新粒子对于探索新物理至关重要。本工作中,杜江峰团队提出并实现了一种崭新的探测方法,即将金刚石近表面NV色心的电子自旋用作传感器来搜寻小于20微米范围的电子与核子相互作用。实验表明新传感...
发布时间: 2018 - 03 - 07
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