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Case 傳感知識
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按照被測量的物理性質,將 微型傳感器分為化學微傳感器、生物微傳感器、物理微傳感器等,簡要介紹一下每種類型中典型的微傳感器:(1)離子傳感器——化學型離子傳感器是將溶液中的離子活度轉換為電信號的傳感器。基本原理是利用固定在敏感膜上的離子識別材料有選擇性的結合被傳感的離子,從而發生膜電位或膜電壓的改變,達到檢測目的。離子敏傳感器廣泛用在化學、醫藥、食品以及生物工程等行業中。(2)基因傳感器——生物型基因傳感器通過固定在感受器表面上的已知核苷酸序列的單鏈脫氧核糖核酸(Deoxyribo Nucleic Acid,DNA)分子(也稱為ssDNA探針),和另一條互補的ssDNA分子(也稱為目稱DNA或靶DNA)雜交,形成雙鏈DNA(dsDNA),換能器將雜交過程或結果所產生的變化轉換成電、光、聲等物理信號,通過解析這些響應信號,給出相關基因的信息。基因傳感器也稱DNA傳感器。(3)聲表面波傳感器——物理型聲表面波(Surface Acoustic Wave,SAW)傳感器是利用聲表面波技術和微機電系統技術,將各種非電量信息,如壓力、溫度、流量、磁場強度、加速度、角速度等的變化轉換為聲表面波振器振蕩頻率的變化的裝置。
發布時間: 2018 - 01 - 24
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如果要選擇加速度傳感器,就一定要了解下它的選型指南。  輸出型式  這個是最先需要考慮的。這個取決于你系統中和加速度傳感器之間的接口。一般模擬輸出的電壓和加速度是成比例的,比如2.5V對應0g的加速度,2.6V對應于0.5g的加速度。數字輸出一般使用脈寬調制(PWM)信號。  如果你使用的微控制器只有數字輸入,比如BASIC Stamp,那你就只能選擇數字輸出的加速度傳感器了,但是問題是你必須占用額外的一個時鐘單元用來處理PWM信號,同時對處理器也是一個不小的負擔。  如果你使用的微控制器有模擬輸入口,比如PIC/AVR/OOPIC,你可以非常簡單的使用模擬接口的加速度傳感器,所需要的就是在程序里加入一句類似"acceleration=read_adc()"的指令,而且處理此指令的速度只要幾微秒。  測量軸數量  對于多數項目來說,兩軸的加速度傳感器已經能滿足多數應用了。對于某些特殊的應用,比如UAV,ROV控制,三軸的加速度傳感器可能會適合一點。  最大測量值  如果你只要測量機器人相對于地面的傾角,那一個±1.5g加速度傳感器就足夠了。但是如果你需要測量機器人的動態性能,±2g也應該足夠了。要是你的機器人會有比如突然啟動或者停止的情況出現,那你需要一個±5g的傳感器。  靈敏度  一般來說,越靈敏越好。越靈敏的傳感器對一定范圍內的加速度變化更敏感,輸出電壓的變化也越大,這樣就比較容易測量,從而獲得更精確的測量值。最小加速度測量值也稱最小分辨率,考慮到后級放大電路噪聲問題,應盡量遠離最小可用值,以確保最佳信噪比。最大測量極限要考慮加速度計自身的非線性影響和后續儀器的最大輸出電壓,估算方法:最大被測加速度×傳感器的電荷 / 電壓靈敏度,以上數值是否超過配套儀器的最大輸入電荷 / 電壓值,建議如已知被測加速度范圍可在...
發布時間: 2018 - 01 - 24
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磁致伸縮位移傳感器(Magnetostrictive Position Sensor),是基于鐵磁性材料磁致伸縮效應而開發的一種具有特殊優點的位移檢測裝置,具有高可靠性、高分辨率、非接觸測量、耐油抗污等特殊優點,能在惡劣的工業環境下,對各種運動部件的位移(位置)、速度進行連續、精確、實時的檢測,是實現精確操作和控制的重要元件,可大幅提高整個系統的精度和效率。磁致伸縮位移傳感器技術名詞也有對應的要求和意義,我們來了解一下:絕對位置輸出傳感器的輸出是相對于一個絕對(固定)參考點的位置,傳感器斷電再恢復供電時,無需復位,不像一般增量式傳感器(如增量式編碼器,增量式光柵尺),斷電后需要進行系統復位,才能繼續測量。重復精度沿著行程測量時,當磁鐵從相同的方向重復到達同一位置時,傳感器輸出的差值。更新時間傳感器進行兩次測量之間的時間間隔。傳感器的量程越大,所需的更新時間越長。非接觸式測量磁致伸縮式位移傳感器采用非接觸的磁感應測量工作原理,因此在產品全壽命期內不存在機械磨損問題,同時這種測量方式可以有效消除由于振動造成的測量誤差,提高傳感器的可靠性和使用壽命。分辨率指傳感器測量輸出值最末位數所代表的位移量。滯后這里指游標磁環沿測量行程方向,達到并超過某一位置后,又反向通過該位置時,兩次測量輸出值間的差值。但磁致伸縮位移傳感器的實際滯后非常小,在大多數應用中均可忽略不計。
發布時間: 2018 - 01 - 24
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目前,溫度傳感器越來越多的在不同領域有所使用,在使用過程中不可避免的會出現這樣或那樣的問題。溫度傳感器技術已經非常成熟了,在各工廠中非常常見,溫度傳感器經常和一些儀表配套使用,在配套使用過程中經常有一些小的故障。故在此列舉幾種常見的故障及遇到故障之后的解決方法:第一、被測介質溫度升高或者降低時變送器輸出沒有變化。這種情況大多是溫度傳感器密封的問題,可能是由于溫度傳感器沒有密封好或者是在焊接的時候不小心將傳感器焊了個小洞,這種情況一般需要更換傳感器外殼才能解決。第二、輸出信號不穩定。這種原因是溫度源本事的原因,溫度源本事就是一個不穩定的溫度,如果是儀表顯示不穩定,那就是儀表的抗干擾能力不強的原因。第三、變送器輸出誤差大。這種情況原因就比較多,可能是選用的溫度傳感器的電阻絲不對導致量程錯誤,也有可以能是傳感器出廠的時候沒有標定好。溫度傳感器出現故障的情況很少見,只要出廠的時候進行仔細的檢測,這些情況都是可以避免的,所以溫度傳感器在出廠的時候一地要進行檢驗,客戶也可找傳感器廠家索要出廠檢測報告進行參考。
發布時間: 2018 - 01 - 24
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在隧道或高密度環境下,使用手機來導航會出現卡頓。要實現更流暢的導航,以及精準的定位,Mems傳感器大有可用之處,受限于手機的體積,Mems傳感器如何發揮自己的優勢。同時,在Mems傳感器和其他定位技術相融合作用下,將可實現更好的室內定位體驗。一、手機內置運動、氣壓傳感器已經普及 兼顧精度、體積、系統優化“目前手機導航主要還是依賴GPS和WIFI,而在隧道或高密度環境下,這些信號強度弱,或是直接丟星,無法進行導航。此時,實際是可以依靠手機里的MEMS傳感單元的。” 眾所周知,目前智能機里都集成了眾多MEMS傳感器,比如加速度計、陀螺儀、磁力計、氣壓計等。在沒有GPS信號的情況下,可以依靠陀螺儀來判斷方向的變化,可以利用加速度計來判斷速度和位移的變化。但手機里面所用的加速度計和陀螺儀都是消費級產品,無論是瞬時精度、積分精度還是長期穩定性都較差,這是受器件的功耗、體積和封裝的限制。一般體積和功耗越小,器件的精度會越差,這是設計上的權衡。說到封裝,一般手機里用的都是塑料封裝,這是受成本的限制,塑料封裝對外部環境敏感,比如溫濕度以及壓力的影響。除此之外,與地圖匹配運行會是非常重要的,如果軟件做的好,運行軌跡與地圖完全匹配的時候,會對MEMS傳感器的要求降低。這是因為在汽車轉彎的時候,不太可能每隔幾度就有一個彎道,而且這些彎道都在同一點,大部分情況下,一個轉彎點上只有2-4個彎道,這時角度再出現些許偏差,就沒有那么的嚴重。二、MEMS傳感器與其他定位技術融合由于半導體電子技術本身的特點,單獨利用MEMS傳感器進行室內定位的挑戰是會出現絕對位置確定及誤差等問題。GPS也有信號干擾、信號不能完全覆蓋等弱點,多技術的融合是必然趨勢。但好的一方面是,當前的智能手機中GPS、WIFI、藍牙的配置也很普及。如何把這些現有的資源整合成一個解決方案是目前業界努力的方向。室內定位解決方案目前分兩個層面,...
發布時間: 2018 - 01 - 22
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