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Case 行业快讯
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内在膜蛋白(IMP)不仅很难从细胞膜中提取出来,且具有典型的不稳定性,该特性使得对IMP的研究极富挑战性。生物传感器的表面化学物质通常需要依据每个IMP的独特要求进行定制,因此不得不进行大量的测定开发。石墨烯生物传感器可加速药物和生物治疗的研发。据麦姆斯咨询报道,全球领先的石墨烯生物传感器制造商Nanomedical Diagnostics,近期推出了新型疏水固载生物传感器——FLEX,可与该公司Agile R100非标记型个人测定系统组合使用。这款新型生物传感器可加快表面化学定制,从而缩短了IMP研究人员获得可靠体外动力学数据所需的时间。新型FLEX Agile R100生物传感器Nanomedical Diagnostics的首席执行官Ross Bundy解释道:“FLEX生物传感器提供了一种扁平的、高度一致的疏水表面,该表面能够快速固定膜的成分,这样既无需耗费大量时间也减少了易错连接子化学(Linker Chemistry)。由于FLEX生物传感器无需标签和标记步骤,因此省去了大量修饰工作,可直接对天然蛋白质进行测定。这样就使测定工作前所未有的灵活,同时还拥有固定所有蛋白质、膜组分或脂单层的‘超能力’。”将这款新型生物传感器与对样本和材料要求较低的Agile R100动力学表征平台(kinetic characterization platform)相结合,即使面对微量量目标蛋白的研究也奖变得很容易。二者相结合的情况下,疏水表面的空前一致性可提高数据可靠性,同时取消标签或标记可大大降低蛋白质工程的要求,因此就可让极富挑战的IMPs在更接近天然的状态下进行研究。与所有Agile R100生物传感器一样,FLEX芯片是可再生的,且具有较高的成本效益。Agile R100的单样本格式(single-sample format)可让研究人员直接将样本应用于传感器表面,以减少过...
发布时间: 2018 - 03 - 21
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3月21日消息,据国外媒体报道,世界三大智能手机零部件制造商均表示,大多数Android手机到2019年才能复制苹果iPhone面部识别技术Face ID背后的3D传感器功能。在未来几年内,相关技术的市场价值将达到数十亿美元,而三星和其他Andriod智能手机制造商不得不为此而扼腕叹息。在过去的十年时间里,智能手机每年的出货量约为15亿部。而新功能的开发一直是过去十年全球智能手机市场份额争夺战的核心,苹果则凭借其庞大的研发支出而经常处于领先地位。譬如2013年9月,苹果新发布的iPhone 5S手机Home键配置了指纹传感器功能。而苹果公司最大的竞争对手三星,直到来年4月份才在Galaxy S5中提供了同样的功能,其他Andriod智能手机厂商则紧随其后采用了指纹传感器功能。同样,3D传感器技术有望增强新一代手机的功能,实现精准安全的面部识别,同时能够确保支付的安全性,支持手势感知以及身临其境的购物和游戏体验。科技研究机构Gartner预测,到2021年,40%的智能手机将配备3D摄像头,这种设备也能够应用于增强现实,将数字图像叠加在现实环境中。Gartner分析师Jon Erensen表示:“3D传感器功能对于增强现实技术来说非常重要。我认为这是你不被市场遗忘的事情。”根据智能手机零部件制造商Viavi Solutions Inc、Finisar Corp以及Ams AG的数据,关键手机零部件的技术瓶颈意味着3D传感器技术的大规模采用直至明年才会到来,离之前的业界预期有一定差距。这意味着中国智能手机制造商华为,小米和其他公司在3D传感器技术方面要落后苹果差不多两年时间。苹果去年9月份发布的iPhone X旗舰版手机配置了Face ID面部识别功能。特别提及的是,目前Android智能手机制造商正在竭力寻找垂直腔表面发射激光器VCSEL芯片的供应链,这是苹果Face ID硬...
发布时间: 2018 - 03 - 21
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在了解位移传感器在预力测试上的应用之前,必须先了解什么是预应力、预应张拉这二个概念,只有弄清这二个概念才能明白为什么预应力测试要用到位移传感器。预应力测试的产品分为二大类,一种就是非接触式位移传感器是指磁致伸缩位移传感器,也就是大家平时说的磁性位移传感器、磁环位移传感器、液压缸位移传感器、分体式位移传感器、精密位移传感器等等,另一种接触式位移传感器包括:直线位移传感器,拉绳位移传感器,角度位移传感器,lvdt位移传感器,压力传感器等。预应力概念预应力是预加应力的简称,在结构承受外荷载之前,预先对其在外荷载作用下的区域施加应力,以改善结构使用的性能;可以用预压应力来抵抗结构承受的拉应力或弯矩,又可用预拉应力来抵抗结构承受的压应力。善于运用预应力原理和技术,就可能获得改善结构性能和提高结构承载能力的效果。预应力张拉概念预应力张拉就是在构件中提前加拉力,使得被施加预应力张拉构件承受拉应力,进而使其产生一定的形变,来应对钢结构本身所受到的荷载。测试原理示意图预应力张拉的作用在工程结构构件承受外荷载之前,对受拉模块中的钢绞线,施加预应力,提高构件的抗弯能力和刚度,推迟裂缝出现的时间,增加构件的耐久性。对于机械结构来看,其含义为预先使其产生应力,其好处是可以提高构造本身刚性,减少振动和弹性变形,这样做可以明显改善受拉模块的弹性强度,使原本的抗性更强。由于传统的预应力张拉施工作业存在张拉力控制误差大、测量误差大、回缩值不可测、两端同步率低;无法实现张拉力与的双重控制、缺乏可靠的过程控制手段和有效的检测评估办法等缺点,所以才逐渐被智能、数控的张拉技术所取代。现代的预应力程控(智能、数控)张拉技术是指依托以计算机智能及传感器技术为基础的自动化测控技术来实现张拉作业的自动化控制。现代的程控张拉系统由程控主机及作业前端组成。作业前端包含了测控电路、油泵、千斤顶、传感器等组成部分。预应力张拉程控系...
发布时间: 2018 - 03 - 19
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电子皮带秤上所用测速传感器目前主要有磁阻脉冲式、光电脉冲式两类。模拟式测速发电机式测速传感器早已不再使用,取而代之的是上述两种输出脉冲信号的数字式测速传感器。从称重原理可知,称重传感器所测量物料的瞬时流量的大小取决于两个参数,即瞬时流量等于称重传感器测量的承载器上物料负荷值q(kg/m)和测速传感器测量的皮带速度值v(m/s)两个参数相乘所得,由此可见,测速传感器的测量精确度和稳定性与称重传感器的测量精确度和稳定性是同等重要的。目前称重传感器的精确度普遍提高到万分之几,而测速传感器的精确度大多在千分之几,所以提高测速传感器精确度是提高电子皮带秤系统精确度有效的途径之一。   测速传感器的脉冲信号进入显示仪表后,通常以3种方式完成与称重传感器信号的相乘运算。第一种方式是测速脉冲信号经整形、放大后转换成0~10VDC模拟信号,并作为称重传感器的供桥电压,在称重传感器内实现乘法运算;第二种方式是测速脉冲信号经整形、放大后转换成模拟(或数字)信号,与称重传感器放大后的模拟(或数字)信号在专用的乘法器里进行乘法运算;第三种方式是测速脉冲信号整形后直接作为显示仪表中累加器的触发信号,每接受一个测速脉冲信号,累加器就对称重传感器压力传感器的输入信号进行一次采样,皮带速度越快,累加器采样的次数越多,采样值不断累加,因而以数字方式实行了乘法运算。
发布时间: 2018 - 03 - 16
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对于多数工程应用来说,选择合适的测试工具将对测试结果产生很大的影响。本文将帮助读者正确的选择加速度传感器。让我们从传感器的分类和原理开始。基本的加速度传感器类型总的来说有两类加速度传感器:交流响应加速度传感器直流响应加速度传感器。作为交流响应的加速度传感器,正如它的名称,它的输出是交流耦合的。此类传感器不能用来测试静态的加速度,比如重力加速度和离心加速度。他们仅适合测量动态事件。而直流响应的加速度传感器,具有直流耦合输出,能够响应低至0赫兹的加速度信号。因此直流响应的加速度传感器适合同时测试静态和动态的加速度。并不是只有需要测试静态加速度时才选择直流响应的加速度传感器。加速度,速度,位移许多对于振动的研究需要获取加速度,速度和位移的信息,这些是工程师们设计和验证结构时所需要的重要信息。一般说来,加速度提供了很好的参考,而速度和位移却是计算时所需的变量。为了从加速度计算出速度和位移,从传感器输出的加速度信号会通过数字或模拟的形式分别做一次和二次积分。这就可能导致了交流耦合的传感器会产生问题。为了演示这个问题,设想采用交流传感器测量一个宽脉冲半正弦波信号。由于固有的交流RC时间常数的限制,传感器的输出不能很好跟输入脉冲吻合。同样的原因,在脉冲的结束点,传感器输出将产生一个负向零点偏移。下图展示了传感器的输出(红色的曲线)和宽脉冲半正弦加速度输入(蓝色曲线)的关系。传感器测量正弦波信号这个看似微小的幅度上的差异在积分之后将产生重大的误差1。直流响应的加速度传感器却没有这样的问题,因为其输出能够准确的跟随缓慢变化的输入。在实际的日常应用中,输入信号可能不是单纯的半正弦脉冲,但是用交流耦合的传感器测试任何缓慢变化的信号时这样的问题始终会存在。现在我们看看各种常用的加速度传感器技术。交流响应加速度传感器最常用的交流响应加速度传感器是采用压电元件作为其敏感单元的。当有加速度输入时,传感器...
发布时间: 2018 - 03 - 14
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