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Case 公司新闻
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传感器是在上个世纪中期开始兴起的一种高科技,随着信息化产业迅猛发展,传感器逐渐在各行各业崭露头角。到现在,传感器已经融入到我们的生产生活中,从智能手机到智慧型家居,从机器人到无人驾驶,甚至是医疗中也越来越多的出现了传感器的身影。此后,随着智能化时代的继续深入发展,传感器还将变得更加重要。科技的发展带来了生产生活上的便利,就如同眼下还在盛行的“互联网+”一样,传感器在传统行业中也显示出了潜在价值。以前,家禽孵化行业没有恒温恒湿的概念,许多人虽然认识到了温度的重要性,却还是认为孵化设备和蛋的质量是决定孵化率全部因素。其实,孵化场的环境对于家禽生产、孵化有着很大的影响。据了解,许多孵化场都未对进入孵化设备内的空气进行处理,并且还把废气直排到孵化车间,导致废气被吸入孵化设备重新循环;另外,由于天气差异,进入孵化设备的空气温度和温度波动比较大,造成进入孵化设备内的空气品质不稳定,以至于影响了畜禽生命和孕育。由此可看出,对孵化场进行环境监控是很重要的。首先是温度和湿度,孵化室对温度、湿度有比较严苛的要求,根据孵化、养殖过程的变化和天气变化,不同的阶段时期对温度和湿度有不同的需求,利用温度和湿度传感器监测技术就可以实现自动温湿度监测调控。气体传感器还可以用来监控场内的气体浓度,当传感器检测到某些有危害性的气体浓度过高时,就采取通风、换气等措施来降低浓度。随着社会的不断进步,传统的农业生产方式已经不能满足现代文明的需求,智慧农业逐渐兴起。在物联技术和传统农业的结合中,传感器是比较重要的一种技术。从前的农业是靠天吃饭,而现在,通过传感器我们可以很大程度上摆脱天气等自然因素的限制,实现田地、大棚、水产和畜牧等领域的远程科学监测。传感器监控技术还能够利用科学分析提高农业抗灾抗风险的能力,提升农业产率。能够用在农业中的传感器类型多样,如温湿度传感器可用于监测环境中的温度和湿度,土壤干燥度传感器可以...
发布时间: 2019 - 03 - 22
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构成各种智能墨水的纳米材料:(a)氧化石墨烯(GO);(b)还原氧化石墨烯(rGO);(c)黑色素类似-聚多巴胺(PDA);(d)PDA @ rGO据麦姆斯咨询报道,海法以色列理工学院的研究人员开发出了一种能够识别并区分不同刺激的创新型传感系统。该系统基于折纸艺术,结合了以色列理工学院开发的智能墨水材料。这项研究已经发表于Nature子刊Nature Communications杂志,由以色列理工学院Wolfson化学工程学院和Russell Berrie纳米技术研究所的Hossam Haick教授领导,以及跟着Haick教授进行博士后研究的Min Zhang博士完成。Zhang博士目前是华东师范大学的副教授。“当前,对于特定目的的多用途传感系统存在巨大需求,”Haick说,“这些系统在医学、反恐、食品安全、环境监测、物联网等领域具有巨大的应用潜力。问题在于现有的气相色谱等技术存在许多缺点,包括高昂的成本。”Haick教授等研究人员面临的挑战是开发一种灵敏度足够高的单一系统,以识别并区分不同的刺激。研究人员称他们开发了一种受大自然启发的解决方案。Haick教授表示,“对于人类的感官系统,我们想到的是一个整体,它能够以一种大脑能理解的方式将所有数据传给大脑。这启发了我们的研究,将我们想要监测的所有环境数据集中在不同的地方。它是一种多用途的感知系统,可以吸收刺激并区分它们。”由Haick和Zhang开发的被称为“折纸分层传感器阵列”(OHSA)的系统,是用两位科学家开发的智能导电墨水“写”在目标物体上的分组传感器集成阵列。这是一种能够以高时间和空间分辨率检测物理和化学刺激的单一器件,这些刺激包括温度、湿度、光和挥发性有机颗粒等。由于它还能够区分异构体和手性对映体(互为镜像的分子结构),因此为医学诊断开辟了新途径。值得注意的是,挥发性有机颗粒监测可用于多种领域,包括疾病诊断和危险...
发布时间: 2019 - 03 - 21
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压力传感器很早以前就在医疗行业有所应用,压力传感器在诞生之际就被考虑在医疗行业进行应用,近几年来随着压力传感器性能的进一步提高其在医疗行业的应用也得到很好的发展。 随着压力传感器使用新的技术和新的材料其性能和稳定性得到更好的发展,压力传感器在医疗行业的发展也将进一步提高,现在各国都在投入大量的人力和资金来开放和发展医疗压力传感器。 光纤压力传感器的重要传感元件是法布利-比洛特(FP)型光学干涉仪。干涉仪的两面镜子分别是位于一端的薄膜内表面和位于另一端的光纤尖端。所施加的压力P引起了薄膜的偏移,而此偏移又直接转换成了FP干涉仪空腔长度的变化。为得到薄膜偏移和所施加的压力间的线性关系,传感器的形状和材料都经严格选择。其系可表示为:Lcav(P)=L0+(P-P0S)关于清洁光纤压力传感器的操作注意事项:禁止事项:1、请勿擦拭传感器顶部,在接近传感器顶部几乎1英寸(2.5cm)处停止。任何时候都须注意导管的位置,并且操作时要格外小心动作要轻柔,最重要的是,除拭镜纸外,请勿使用任何其他物体接触传感器顶部。2、请勿将整个传感器浸泡在液体中,这样会损坏导管的光纤连接器,导致质保失效。3、请勿将导管内部的一个结合点(位于透明和琥珀色区域之间)浸没在液体中,避免液体渗入。4、搅拌时,请勿将传感器碰撞或触击溶液碟子的底部或内壁。一般注意事项:1、避免光纤线急剧弯曲半径(50mm)。2、避免拉扯、挤压或扭曲光纤线,尝试解开缠绕的光纤线时请勿拉扯,此时需要耐心小心解开。3、当把导管从光纤信号解调器上取下时,请使用保护罩保护光纤连接器。4、使用后未及时做清洁或者未按要求清洁,可能会使导管质保失效。5、请勿插入任何刷子或泡沫清洁物清洁传感器顶部的凝胶,否则会损坏传感器膜面。6、延迟清洁会显著影响清洁效率。
发布时间: 2019 - 03 - 20
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陀螺仪传感器的原理:对于不熟悉这类产品的人来说,陀螺仪传感器是一个简单易用的基于自由空间移动和手势的定位和控制系统。在假想的平面上挥动鼠标,屏幕上的光标就会跟着移动,并可以绕着链接画圈和点击按键。当你正在演讲或离开桌子时,这些操作都能够很方便地实现。陀螺仪传感器原本是运用到直升机模型上的,已经被广泛运用于手机这类移动便携设备上。一个旋转物体的旋转轴所指的方向在不受外力影响时,是不会改变的。人们根据这个道理,用它来保持方向。然后用多种方法读取轴所指示的方向,并自动将数据信号传给控制系统。这就是陀螺仪的原理。我们骑自行车其实也是利用了这个原理,轮子转得越快越不容易倒,因为车轴有一股保持水平的力量。现代陀螺仪可以精确地确定运动物体的方位的仪器,它在现代航空,航海,航天和国防工业中广泛使用的一种惯性导航仪器。传统的惯性陀螺仪主要部分有机械式的陀螺仪,而机械式的陀螺仪对工艺结构的要求很高。70年代提出了现代光纤陀螺仪的基本设想,到八十年代以后,光纤陀螺仪就得到了非常迅速的发展,激光谐振陀螺仪也有了很大的发展。光纤陀螺仪具有结构紧凑,灵敏度高,工作可靠。光纤陀螺仪在很多的领域已经完全取代了机械式的传统的陀螺仪,成为现代导航仪器中的关键部件。陀螺仪传感器应用国防工业陀螺仪传感器原本是运用到直升机模型上的,而它现在已经被广泛运用于手机这类移动便携设备上,不仅仅如此现代陀螺仪是一种能够精确地确定运动物体的方位的仪器,所以陀螺仪传感器是现代航空,航海,航天和国防工业应用中的必不可少的控制装置。陀螺仪传感器是法国的物理学家莱昂·傅科在研究地球自转时命名的,到如今一直是航空和航海上航行姿态及速率等最方便实用的参考仪表。开门报警器陀螺仪传感器新的应用:测量开门的角度,当门被打开一个角度后,发出报警声,或者结合GPRS模块发送短信以提醒门被打开了。另外,陀螺仪传感器集 成了加速度传感器的功能...
发布时间: 2019 - 03 - 19
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在传感器日常接触过程中,我们会遇到很多关于频率的名词,以下是我对关于传感器所有频率的总结与解释。共振频率:在其他资料中也叫自然频率,固有频率,英文:Resonance frequency/Natural frequency,此频率为传感器材料、结构决定的频率,是可使传感器产生共振现象的频率。共振现象是指外界振动频率迫使传感器产生自发的振动,振动幅度达到最大时即为共振,此现象是一个非常危险的现象,共振会使传感器发热严重、结构损坏。在传感器使用过程中需要避开这个频率,一般是要低于这个频率使用。大部分国外资料标有关频率的数据都是共振频率。频响:即传感器的响应频率,响应频率是一个错误的名词,描述传感器单位时间内能给出信号的能力叫做频响,简单的讲:在传感器受外界压迫时,单位时间内传感器受压迫的次数与传感器输出有效信号的次数达到最大匹配时,此频率就是传感器的频响。理论上:传感器的频响与共振频率有一定的关系。传感器的频响是共振频率1/4-1/6。因此在知道共振频率时,可以大概的计算出传感器的频响是多少。这是我目前找的理论值,未做实验验证,因此这个数据是一个保守数据,在客户没有强调这个数据要求送检标定时,尽量避开。一般量程越大,频响就越高。带宽(bandwidth):带宽并不是传感器的特性数据,是模拟放大器的技术指标,指放大器单位时间能够放大的信号的数据量。即传感器将信号传输至放大器时,放大器需要足够大的带宽来放大传感器所传输来的数据,目前我们的产品HSGA、HTF1、SGA的带宽是6kHZ,ME的模拟放大器可以勾选,是可以满足我们目前所有传感器的使用要求。采样频率(Sampling frequency):是指采集卡的单位时间内的采集频率,即传感器或者放大器给予采集卡信号时,采集卡能够在单位时间内采集出数据的能力。目前GSV-8DS的单通道采样频率可以做到48kHZ。
发布时间: 2019 - 03 - 18
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