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Case 行业快讯
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传感器发展自20 世纪50 年代,共经历了三个主要发展阶段,从最原始的结构型传感器演变为固体传感器,直到最新的智能传感器,传感器技术发生了翻天覆地的变化。与传感器技术共同发展的还有中国的传感器产业,近年来受益物联网、智慧城市等热点的带动,中国传感器产业走上了发展的快车道。尤其是这两年备受关注的人工智能产业的火爆,也让传感器仿佛看到了更加广阔的市场前景。毫无疑问,我们生活的方方面面正在被人工智能(AI)所革新。而事实上,大多数的人工智能动作和应用场景都需要依靠合适的传感器来达成,传感器是人工智能技术发展的硬件基础,是人工智能与万物建立联系的必备条件。以自动驾驶为例,自动驾驶的核心,是让车绕过人类感官与交通环境实现交互。这就极大程度依赖雷达、视觉摄像头以及多种多样的传感器装置。又比如之前在互联网大会上展示“唇语识别”的搜狗中文“汪仔”,就是打破了思维定式,将语义识别的传感器改成了光学传感,用图像捕捉的信息判断语言的沟通,取得了非常好的效果。显然,政府也看到了传感器对于人工智能产业的重要性。2017年12月底,工信部正式印发了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》,计划中的重点内容是培育八项智能产品和四项核心基础,而智能传感器排在核心基础的第一位,处于最基础最重要的地位。这进一步肯定了智能传感器对于发展人工智能产业的重要意义。而目前就国内传感器产业发展的现状来看,虽然经过多年的发展,我们已经拥有了一批具备一定规模和技术实力的企业,也有了一定的自主研发的创新成果,但和国外技术相比,依然存在一些问题。例如,核心制造技术滞后于发达国家,创新产品少、结构不合理。产业链关键环节缺失。当前本土传感厂商主要采用国外仿真工具,核心制造装备几乎全部依赖进口。科研成果转化率及产业发展后劲不足,综合实力较低。针对中国传感器产业面临的这些问题,中国出台的《智能传感器产业三年行动指南(2017-201...
发布时间: 2018 - 04 - 11
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雾化器主要是用于治疗各种上下呼吸系统疾病,如感冒、发热、咳嗽、哮喘、咽喉肿痛、咽炎、鼻炎、支气管炎、尘肺等气管、支气管、肺泡、胸腔内所发生的疾病,属于二类医疗器械。压缩式雾化器是当前的主流产品,它是利用压缩机把通过抗菌网绵基虑过的洁净空气压缩为一股强大的气流,由喷气口喷出来冲激药水杯内的液体,将药水气化,再有出雾口供口鼻吸入人体,以达到治疗疾病的目的。由于压缩式雾化器需要将经过处理的空气进行压缩,因此我们需要一款压力传感器对气体的压缩过程中的气压进行检测和控制,当从喷口喷出的气压不够时,能够适当增大进气量,使压缩气体的压强能够达到将药水气化的要求。同时若检测到压缩的气体压强过大时,能通过对进气量的调节,使得压缩的气体压强恢复正常。通过压力传感器对压缩气体的实时测量,使得喷口的气压始终保持在较合理的范围内。此外若能再利用压力传感器对病人的呼吸状况进行测量,有助于减少系统工作时间起到节约药物的作用。压缩气体压强和系统工作时间的合理控制,间接上也起到了节能降耗的作用。霍尼韦尔TSC系列压力传感器是带温度补偿非放大类型的感应器件,方便用户进行不同应用需求的开发。该产品是希望采用自有的校准和放大功能的客户的理想之选,可以充分利用未经处理的传感器输出来获得最大化的分辨率,并且能在应用中采用定制的算法。 同时TSC系列硅压阻式压力传感器提供了业界领先的准确度,准确度达到十分严格的±0.15 % FSS BFSL(满量程最佳拟合直线),降低了为修正系统误差所需的软件需求,使得系统设计时间最小化,支持系统精度与质量保证要求,优化系统正常运行时间。在多种应用要求条件下,它保持了良好的重复性和可靠性。 模块化的灵活设计拥有众多封装形式(同样具备业界领先的稳定性)、压力接口、和可选部件,简化了设备制造商的应用集成工作。
发布时间: 2018 - 04 - 09
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高温熔体压力传感器经常用来测量模腔内高温融体的压力,一般输出毫伏信号。高温熔体压力传感器与被测对象同时都处于被干扰的环境中,不可避免地受到外界的干扰。尤其是压电式压力传感器和电容式压力传感器很容易受干扰。那么高温熔体压力传感器的抗干扰措施有哪些呢?改进高温熔体压力传感器结构,在一定程度上可避免干扰的引入,可有如下途径:将信号处理电路与高温熔体压力传感器的敏感元件做成一个整体,即一体化。这样,需传输的信号增强,提高了抗干扰能力。同时,因为是一体化的,也就减少了干扰的引入;集成化高温熔体压力传感器具有结构紧凑、功能强的特点,有利于提高抗干扰能力;智能化传感器可以从多方面在软件上采取抗干扰措施,如数字滤波、定时自校、特性补偿等措施。高温熔体压力传感器一旦抗干扰性差容易受外界干扰,那么它的价值就打了折扣,其应用范围受到很大的限制。压力传感器是传感器中应用最多的传感器之一,其广泛应用在工业、农业以及服务业。在各种环境下都有应用,所以抗干扰性必须要相当可靠。目前在很多环境下,高温熔体压力传感器都能够使用,但是在有的环境中压力传感器的抗干扰性还是不够好,我们必须从多角度,结合高新科技来使得高温熔体压力传感器的抗干扰性进一步提高。高温熔体压力传感器经常用来测量模腔内高温融体的压力,一般输出毫伏信号。高温熔体压力传感器与被测对象同时都处于被干扰的环境中,不可避免地受到外界的干扰。尤其是压电式压力传感器和电容式压力传感器很容易受干扰。那么高温熔体压力传感器的抗干扰措施有哪些呢?改进高温熔体压力传感器结构,在一定程度上可避免干扰的引入,可有如下途径:将信号处理电路与高温熔体压力传感器的敏感元件做成一个整体,即一体化。这样,需传输的信号增强,提高了抗干扰能力。同时,因为是一体化的,也就减少了干扰的引入;集成化高温熔体压力传感器具有结构紧凑、功能强的特点,有利于提高抗干扰能力;智能化传感器可以从多方...
发布时间: 2018 - 04 - 09
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现如今压力传感器可以在很多设备中得到应用,凭借着压力传感器的作用可以做到很多事情。下面就封装方面,必优传感网小编为大家简单介绍一下压力传感器的类型。目前,在模腔中使用的压力传感器有两种类型,即平装型和间接型。平装型传感器是通过在模腔后面钻一个安装孔而插入模腔的,它的顶部与模腔的表面平齐,其电缆则从模具中穿过而与位于模具外表面的监测系统接口相连接。这种传感器的优点是不会受到脱模时的压力干扰,但是在高温条件下它很容易损坏,造成安装困难。1、间接型压力传感器分为滑动式和纽扣式两种结构。它们都能将塑料熔体施加在顶出器或固定销上的压力传递给模具顶出板或动模板上的传感器。滑动式传感器通常安装在已有的推件销下的顶出板上。而在进行高温模塑时,或者把低压传感器用于小顶销时,滑动式传感器一般会被安装在模具的动模板上,这时推件销通过顶出器套而起作用或者另使用一个过渡销。过渡销具有两个作用,一是在使用现有顶出器的情况下,它能使滑动式传感器免受脱模压力的干扰。另一作用是当生产周期短、脱模速度快时,它能使传感器不受顶出板快速加速和减速的影响。2、滑动式压力传感器顶部的推件销的大小决定了所需传感器的大小。当模腔内需要安装多个传感器时,模具设计人员最好对它们使用同样大小的顶销,以避免模塑商出现设置错误或者调校错误。由于顶销的作用是向传感器传递塑料熔体的压力,故而不同的制品要采用不同尺寸的顶销。3、一般来说,纽扣式压力传感器要固定在模具内的某个凹窝处,由此使传感器的安装位置必须是加工人员最感兴趣的位置。若要拆卸这种传感器,则必须打开模板或者预先在结构上进行一些特殊的设计。4、根据纽扣式压力传感器在模具内的位置的不同,可能需要在模板上安装电缆的集线盒。与滑动式传感器相比,纽扣式传感器的压力读数更可靠。这是由于纽扣式传感器始终被固定在模具的凹窝内,而不像滑动式传感器那样可以在钻孔内发生移动。因此应当尽可能地使用...
发布时间: 2018 - 04 - 08
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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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