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Case 行业快讯
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压阻式压力传感器的工作原理是当压敏电阻受压后产生电阻变化,通过放大器放大并采用标准压力标定,即可进行压力检测。压阻式压力传感器的性能主要取决于压敏元件(即压敏电阻)、放大电路,以及生产中的标定和老化工艺  应变片  在目前的压力传感器封装工艺中,通常可以将压阻式敏感芯体做得体积小巧、灵敏度高,而且稳定性好,并将压敏电阻以惠司通电桥形式与应变材料(通常为不锈钢)结合在一起,这样一来,就能确保压阻式压力传感器过载能力强和抗冲击压力强。  该类传感器适合测量高量程范围的压力变化,尤其在1Mpa以上时,线性很好,精度也很高,并适合测量与应变材料兼容的各类介质。  陶瓷压阻  在结构上,该类传感器将压敏电阻以惠司通电桥形式与陶瓷烧结在一起(如图2所示)。其过载能力较应变片类低一些,抗冲击压力较差,但灵敏度较高,适合测量50Kpa以上的高量程范围,而且耐腐蚀,温度范围也很宽。  抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,可以和应变式传感器相兼容。  特殊应用  压电压力传感器主要应用在压力和力等的测量中,比如在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用(图4所示),特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。总之,它既可以用来测量大的压力,也可以用来测量微小的压力。  压电式压力传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电压力传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电压力传感器的应用就非常广泛。  压力传感器的选型步骤  通常,压力传感器在使用中按照以下5个步骤进行。  熟...
发布时间: 2018 - 04 - 08
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据外媒报道,虽然机翼上形成的冰是飞机坠毁的主要原因,但这些冰现在还都是主要通过眼睛发现,而目视检查很容易受到人为错误和环境变化的影响。另外,虽然近年来,研究人员对航空发动机核心机在高空结冰现象的理解已经有很大进展,但研发为飞行员提供危险告警的可靠传感器系统的工作,如今仍处在相对初始阶段。    研究人员展示这款小巧便携式的结冰探测传感器装置,资料图    如今,一种新型传感器可能会改变这一情况,因为它通过微波来即时检测冰的形成,在飞行员或地勤人员观察到结冰之前,便可检测到冰在表面形成时的精确时间。相关研究报告已发表在《Sensors and Actuators B: Chemical》上。    据悉,这款被叫做平面微波谐振器传感器的装置,由加拿大英属哥伦比亚大学奥卡那根分校工程学院的研究人员研发。在研发过程中,研究人员在使用了几种办法未果后,于是想到通过使用微波谐振器,因为它们具有高灵敏度,低功率,易于制造等优点。    目前,平面微波谐振器装置已成功用于传感监测领域,可用于监测固体,液体和气体材料。然而,还没有该装置进行冰和雪探测的相关研究,尽管它们对运输和安全应用中的结冰探测作用明显。    据了解,这款新型传感器大体由沉积在一层薄塑料上的金属构成,足够坚固,可经受住各种考验,且它的制造既简单成本又低。这一检测能力,可防止与冰冷飞机机翼相关的悲剧。传感器可全面了解机体任何表面上的结冰情况,如飞机机翼。例如,传感器能够检测水何时撞到机翼,跟踪从水到冰的相变,然后测量其厚度。总之,该传感器可使地面和飞行中的除冰更快、更便宜、更有效。    简而言之,该传感器的工作原理是通过测量发射微波的共振频率、振幅和散射模式,如何被可能存在于其表面的任何水、霜或冰改变实现检测。在实验室的测试中,其能在冰点以下冷却的几秒钟内检测到结霜现象。    相比之下,人类观察者要等到传感器处于-1...
发布时间: 2025 - 10 - 23
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在各类航天器中,热控系统(thermal protection system)相当于航天器在太空中的空调,让航天器可以舒适、稳定运行。航天器的热控系统主要分为被动热控技术与主动热控技术。在主动热控技术中,温度传感器支持下的电加热技术非常重要。    在航天器主动热控技术中,温度传感器支持下的电加热技术非常重要。资料图    我们知道,航天器内部有大量的、非常复杂的部件,不同材料的热膨胀与热收缩系数千差万别,在温度剧变的情况下,会产生意料之外的变形。为防止电子设备元器件长期处于高温或低温环境下失效,热控制系统便成为航天器上最重要的子系统之一。该系统主要负责针对航天器外部热环境和自身热特性,综合运用合理的技术措施,对热量的产生、吸收、传输和排散等环节进行调节,保证航天器的温度处于合理范围。    航天器的被动和主动热控技术    在进行航天器热控系统设计时,合理选择设计辐射、导热等参数,利用不同热物理性能的材料和传热器件,通过自然热平衡的方式,将航天器各部分的温度控制在规定范围内,这就是被动热控技术。    随着航天探索任务的不断深化,航天器的仪器载荷、工作模式和所处的环境越来越复杂,需要的功耗也越来越大,在这样的情况下,仅仅使用隔热材料和热管之类的被动热控技术,已难以满足要求,这时就要用主动热控技术了。    主动热控系统,简言之,就是在变化的内、外热环境下,利用自动控制系统,自动调节各种相关传热参数,使航天器的仪器设备工作温度保持在规定的范围内。常见的主动热控技术有电加热技术、单相流体回路技术、两相流体回路技术和通风冷却技术等。相比之下,被动热控技术简单可靠,而主动热控技术灵活高效。    航天器制造,资料图    电加热技术    该技术将电能转化为热能,使被控制对象维持在一定的温度范围内。    对于航天器来说,电加热技术一般包括电加热器、控制器和温度传感器三个部分,这...
发布时间: 2025 - 10 - 23
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据外媒报道,艾伯塔大学化学家开发出一种纸质传感器,可以检测到两种据称用于化学战的强效神经毒素。该纸质传感器使用硅基量子点来检测对氧磷和对硫磷,这两种强大的毒素会根据所存在的毒素量使纸质传感器变黄或变绿。由美国化学大学的化学家开发的新传感器在紫外光下会根据样品中对硫磷或对氧磷的含量而变为黄色或绿色。(照片:克里斯·罗比迪洛)研究人员在在《ACS应用材料和界面》中发表了一篇题为“通过耦合硅基量子点和绿色荧光蛋白互补特性对神经毒剂的比率检测”的论文,报告了他们的发现。该研究还表明,商业智能手机应用程序可以用来准确估算样品中的毒素量,与使用昂贵仪器和训练有素的技术人员的现有方法相比,这可以提供一种更简单、更快速的检测方法。“对氧磷和对硫磷是被用作杀虫剂的神经毒剂,准确的检测是很重要的,因为这些物质是有效的,它们可以在几分钟内杀死,这取决于暴露和治疗。”阿尔伯塔大学化学家乔纳森·维诺解释说,他与博士生克里斯托弗·罗比迪略是这项研究的合著者。罗比迪略说,自从1947年开发出对硫磷以来,世界上大多数国家已经停止使用对硫磷作为杀虫剂,并引用研究表明它也与癌症和先天缺陷有关。对氧磷是一种类似的化合物,当对硫磷被体内的酶分解时会产生这种化合物,其毒性被认为是一般化合物的50倍。它被认为在20世纪70年代曾在现在的津巴布韦用于化学战,后来被南非的种族隔离政权用作化学武器计划的一部分。研究人员通过将绿色荧光蛋白与发出红光的硅基量子点结合,构建了这种纸质传感器。当接触对氧磷或对硫磷时,混合物不再发出红光,导致纸质传感器在荧光灯下变黄或变绿。罗比迪略补充道:“这些纸质传感器可以用来测试环境样本和检测神经毒剂的存在。使用智能手机应用程序,可以估计存在的神经毒剂数量,这比简单的视觉评估更可靠。”维诺说,结果表明,类似的纸质传感器也可以定制以测试其他毒素,这是我们正在建立的一个...
发布时间: 2025 - 10 - 18
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“在我国实行机动车国六排放标准的背景下,我国汽车工业对于汽车节能减排的要求日趋严格。作为汽车节能减排的关键零部件,车用气体传感器的需求量正在增大。可喜的是,国内企业在这一领域已取得突破,打破了国外垄断。”在日前于西安举办的第五届全国汽车用气体传感器产学研用研讨会期间,西安创联电气科技(集团)有限责任公司总经理孙卫龙在接受《中国电子报》记者采访时发表了上述观点。    车用气体传感器是节能减排关键    当今,汽车在动力性、经济性、安全性及舒适性等方面均取得了革命性的进展,其根本在于汽车电子技术的研发创新及快速发展。与此同时,在我国大力支持环境保护、机动车污染治理及机动车国六排放标准的产业环境和政策背景下,对汽车节能环保、降低排放污染、提高使用效率等方面也提出了更高的要求,因此,整个汽车行业对气体传感器的需求也随之水涨船高。    气体传感器作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车尾气后处理系统中的关键零部件,它直接决定了汽车排放物的控制水平。孙卫龙告诉记者,由于汽车尾气中含有氧气(O2)、氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、碳氢化合物(HC)、铅及硫氧化合物等不同气体,因此,针对不同气体,需要有特定的传感器对其进行检测和控制,以提高汽车燃油的燃烧效率和能源转化率,减少污染性尾气排放。目前在汽车上使用的气体传感器主要有二氧化碳浓度传感器、氧传感器、氮氧化物传感器和颗粒物传感器以及针对新能源汽车的氢气(H2)传感器等。    据了解,由于每辆汽车上都需要安装不同的气体传感器,因此我国每年需要的车用汽车传感器数量非常大。中国电子科技集团公司第十三研究所研究员周水杉给记者列举了几个数字,他说,目前,国六排放汽油车一般需要两个氧传感器,柴油车需要两个氮氧传感器,因此,保守估计,我国每年需要超过2亿个氧传感器、800万~1000万个氮氧传感器、300万...
发布时间: 2019 - 08 - 16
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