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Case 行业快讯
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为了保证测力/称重传感器精度,在安装和使用的过程中仍然有一些问题需要注意,安装和使用测力/称重传感器应注意以下这些细节问题,以确保测力/传感器测量精度和使用寿命:1、测力/称重传感器要轻拿轻放,尤其对于用合金铝材料作为弹性体的小容量传感器,任何振动造成的冲击或者跌落,都很有可能造成很大的输出误差。2、设计加载装置及安装时应保证加载力的作用线与测力/称重传感器受力轴线重合,使倾斜负荷和偏心负荷的影响减至最小。3、在水平调整方面。如果使用的是单只测力/称重传感器的话,其底座的安装平面要使用水平仪调整直到水平;如果是多个传感器同时测量的情况,那么它们底座的安装面要尽量保持在一个水平面上,这样做的目的主要是为了保证每个传感器所承受的力量基本一致。4、按照其说明中测力/称重传感器的量程选定来确定所用传感器的额定载荷。5、传感器压力传感器的底座安装面应尽可能的平整和清洁,没有任何油污或者胶膜等存在。安装底座本身应具备足够的强度和刚性,通常要求高于传感器本身的强度和刚度。6、传感器外壳、保护盖板、引线接头均经密封处理,用户不准打开。7、为防止化学腐蚀.安装时宜用凡士林涂抹测力/称重传感器外表面。应避免阳光直晒和环境温度剧变的场台使用8、在无法避免时应加装防护或缓解装置。9、为防止大电流直接窜过传感器本体而损坏传感器禁止在传感器安装后进行电焊作业,在万不得已时应10、在测力/称重传感器加载装置两端加接铜编织线做的旁路器。11、电缆线不宜自行加长,在确实需加长时应在接头处锡焊,并加防潮密封胶。12、在测力/称重传感器周围最好采用一些挡板把传感器罩起来。这样做的目的可防止杂物掉进传感器的运动部分,影响其测量精度。13、传感器的电缆线应远离强动力电源线或有脉冲波的场所,无法避竞时应把测力/称重传感器的电缆线单独穿入铁管内,并尽量缩短连接距离。14、按其说明中的测力/称重传感器量程选定来确定所用传...
发布时间: 2018 - 03 - 02
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感知是物联网的先行技术,要确保物联网的稳定运行,离不开众多感知技术的加持,其中最为关键的技术之一便是传感器。作为物联网的“触手”,传感器对于当今信息时代有着至关重要的作用,已经渗透进了工业生产、环境保护、生物工程、医疗检测等多行业多领域之中,并日益趋向智能化、微型化、数字化发展。在物联网快速发展的当下,了解物联网行业,首先需要了解传感器产业。传感器的新技术,应用场景、行业标准及产业链发展情况,有助于相关人士快速了解传感器产业。以下是正文主要内容。1、新品相继推出如今,“没有传感器就没有现代科学技术”已然成为全世界公认的观点,各国将传感器提到了较高的位置,在发展传感器产业方面任谁也不想落后于人。中国科学院深圳先进技术研究院与英国班戈大学等合作,成功研制出首个基于黑磷的光纤化学传感器,实现对重金属离子的超灵敏检测。据悉,这是该研究团队首次将黑鳞和倾斜光纤光栅相结合,新型的超灵敏化学传感器由此诞生。黑磷新型光纤传感器的成功研发,将为化学和生物传感提供一个优越的光学检测平台,从而推动黑磷化学生物传感器的应用研究进程。在中科院研究成果公之于众的同时,韩国科学技术研究院也有了新收获。韩国科学技术研究院联合延世大学利用二维二硒化钨纳米单芯片和一维氧化锌氧化物半导体纳米线的混合维空间双层结构,开发了可以感知从紫外线到近红外线光的光电二极管器件。该研究结果发表在国际学术杂志《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。研究组使用的二维元件具有光回应性能强、洞迁移率高的特性,是P型半导体元件。一维氧化锌纳米线是目前最好的一维纳米半导体之一,具有电子迁移率高的特性,有望应用于高性能电子元件N型半导体元件。将一维二维混合后形成了混合维空间双层结构(PN型),研制出光电二极管元件。研究组表示,该研究成功实现了二维图像,今后有望广泛应用于新一代图像传感器元件。曼彻斯...
发布时间: 2018 - 03 - 02
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随着人工智能技术的发展,涌现出各种模仿人体特征的可拉伸电子器件、可穿戴电子设备以及电子皮肤等革命性功能产品,引起研究人员的极大关注。它们可以像人体皮肤或组织一样柔软且富有弹性,以前所未有的方式与人体紧密结合,实现许多现在实现不了甚至无法想象的功能。同时,可以进一步提高人类的健康水平和生活质量,极大地给我们的生活带来便利,因此人们相信这些产品将在未来人机互动、电子皮肤、健康医疗等领域有新的应用和突破。目前,对于透明可拉伸导体以及电子器件已有了诸多研究,包括采用一定的几何构型、使用本征可拉伸导体以及使用弹性体复合材料以提高器件的可拉伸性能。然而,制备大规模集成、透明且可拉伸触觉传感器依然存在一定的挑战。近日,中国科学院北京纳米能源与系统研究所潘曹峰研究团队,基于摩擦纳米发电机原理,研发制备了一种透明可拉伸触觉传感器(Triboelectric Tactile Sensor, TETS)。该器件兼具高透明度、高压力敏感性、可拉伸性以及多点触控操作,能够同时实现生物机械能收集、触觉感知等功能,为制备透明可拉伸触觉传感器提供了全新视角,研究成果发表在Advanced Materials上。研究人员利用静电纺丝技术制备大面积的PVA纳米纤维薄膜,随后获得Ag纳米纤维,其具有优良的电导率及透光性(1.68-11.1Ω sq-1,透光率大于70%)。通过器件设计,以及微加工以及湿法刻蚀等工艺,制备获得高透明度、高压力敏感性、可拉伸性触觉传感器。该方法操作简单、成本较低,且易于大规模制备。研究人员探索了不同取向的Ag纳米纤维对器件的拉伸性能,解释了器件在拉伸状态下的荷电传导机制。实验发现,其制备的随机取向的Ag纳米纤维,在100%的拉伸下电阻改变量仅有10%,并可探测低至4.4Pa的压力且具有约70ms的响应时间。另外,通过采用优化的交叉阵列结构,其8×8的阵列触觉传感器可实现不规...
发布时间: 2018 - 02 - 28
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作为一种碳基新材料,石墨烯具有良好的光、电、热、力性能,在电子信息、新材料、新能源、生物医药等领域具有广阔的应用前景,正成为全球新技术新产业革命的焦点。随着石墨烯产业的发展以及制备技术的成熟,为石墨烯传感器的发展插上了腾飞“翅膀”。如今,基于石墨烯材料的优良性能,各种石墨烯传感器被开发出来。那么,近期关于石墨烯传感器有哪些重要事件发生呢?下面和必优传感网小编一起来了解详情。石墨烯传感器问世 物联网或将迎来革命性改变近日,英国曼彻斯特大学的专家们已经设计出可嵌于RFID(无线射频识别)中的石墨烯传感器,这将对物联网产生革命性的改变。在石墨烯上覆盖一层氧化石墨烯(石墨烯的一种衍生物)可以产生出灵活的异质结构,该团队已经开发出了可连接到任意无线网的湿度传感器,可用来远程感应。美国科学家研发出可以贴在植物上的小型石墨烯传感器来自美国爱荷华州立大学的植物科学家开发出了一种可以贴在植物上的小型石墨烯传感器。该石墨烯传感器可以为农民提供更精确的测量,以确定农作物需要多长时间才能充分发挥其潜力。这项基于石墨烯的技术也可被用于开发其他可穿戴式应变和压力传感器,包括内置于测量手部动作的智能手套中的传感器。清华大学在石墨烯纸基压力传感器研究获重要进展清华大学微纳电子系任天令教授团队实现了石墨烯纸压力传感器灵敏度的进一步提升,此项成果对于柔性智能可穿戴传感器的发展具有重大意义。近年来,任天令教授致力于研究突破传统器件的局限性,为新一代微纳电子器件技术奠定基础,尤其关注石墨烯传感器的基础研究与应用探索,在新型石墨烯声学器件和各类传感器件方面获得了多项重要创新成果,如柔性石墨烯发声器件、智能石墨烯人工喉、新型石墨烯阻变存储器、光谱可调的石墨烯发光器件、石墨烯仿生突触器件、可调石墨烯应力传感器等。
发布时间: 2018 - 02 - 28
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随着新兴科技终端应用技术持续演进及种类趋于多元化,带动MEMS器件在工业类及消费类电子产品端逐渐扮演愈来愈重要角色,加上MEMS技术适合用于开发压力传感器、红外探测器、惯性传感器等智能传感器,预计MEMS在未来可望获得科技领域更大关注度,预期未来五年的复合年增长率(CAGR)可达近11.3%。根据Source Today报导,技术持续演进、物联网(IoT)市场快速成长、工业应用需求成长,以及智能手机、平板电脑和可穿戴设备等消费电子设备的高度普及,均成为带动MEMS未来几年需求成长主要动能。市场研究公司Research and Markets报告指出,移动设备特别是智能手机与平板电脑对MEMS采用的持续成长,正在成为驱动对MEMS器件的需求动能。整合MEMS的如可穿戴设备这类新兴应用市场成长,也形成MEMS另一终端新需求来源。其它如智慧家庭、智能网联汽车、智能手表等终端应用的推出,同样全都为MEMS技术的发展提供全新视野。报告指出,除了在消费电子领域MEMS具备的潜在导入应用成长性,预期汽车及健康医疗产业也可望成为驱动MEMS需求成长新兴来源。MEMS在智能传感器开发上同样扮演要角。Zion Research指出,全球智能传感器市场包含以MEMS技术为基础的智能传感器、以CMOS技术为基础的智能传感器、微系统技术、IC相容3D微结构以及整合智能传感器等不同基础技术类型。如在汽车产业,可见有更多智能传感器被整合至传统内燃机引擎汽车及新兴自驾车设计中,其中对基于MEMS技术的智能传感器需求同样高;在健康医疗产业,鉴于有愈来愈多手持式医疗设备被运用在诊断及监测患者,这类医疗装置同样协助驱动MEMS市场需求的成长。其它产业同样受惠于或正在探索MEMS智能传感器导入的效益。如在游戏产业,加拿大眼球追踪传感器开发商AdHawk Microsystems近期开发出一款比米粒体积还小的低成本...
发布时间: 2018 - 02 - 26
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