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Case 公司新聞
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近日,加州理工大學(xué)對(duì)外表示,他們借鑒了核磁共振成像(MRI)原理,研制出了一款名為ATOMS的微型醫(yī)療設(shè)備,可以解決使用“智能藥丸”中遇到的這一問題。此外,醫(yī)療人員可以根據(jù)治療需要,通過無線操控設(shè)置該設(shè)備,以讓其對(duì)身體病痛處進(jìn)行精確定位或?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)身體狀況。ATOMS,即磁旋轉(zhuǎn)操作的可尋址發(fā)射機(jī),該種微型醫(yī)療設(shè)備利用的原理恰恰就是磁共振成像中的一個(gè)關(guān)鍵性原理,即梯度磁場(chǎng)會(huì)使不同位置的原子在不同的頻率下共振,從而據(jù)此分辨出不同原子的位置。此處,研究人員要讓ATOMS充當(dāng)?shù)慕巧褪恰霸印薄?jù)了解,該硅芯片包含一組集成的傳感器、諧振器和無線傳輸技術(shù),使其可以模擬具有磁共振性質(zhì)的原子。對(duì)此,研究人員Shapiro表示:“我們希望將此原理運(yùn)用到ATOMS芯片上,然后讓其進(jìn)入體內(nèi),這樣就可以通過操控,讓體內(nèi)的ATOMS器件以設(shè)定的頻率發(fā)出射頻脈沖。此處,我們可以讓外部磁場(chǎng)與ATOMS的脈沖頻率相同,使ATOMS產(chǎn)生共振,以此識(shí)別該器件在體內(nèi)的位置;或者該芯片本身產(chǎn)生的磁場(chǎng)可以讓其周圍的同頻原子共振,然后通過無線傳輸,我們就可以監(jiān)測(cè)該器件附近的人體組織狀況。”關(guān)于ATOMS核心芯片的工程設(shè)計(jì),研究人員Emami指出:“在不改變集成芯片的數(shù)量的情況下,除了縮小芯片的大小,我們還希望該芯片的功耗非常小,這在工程制造上是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。我們必須得仔細(xì)平衡好設(shè)備大小、消耗功率及精確定位這三項(xiàng)因素,以使該芯片發(fā)揮最佳性能。”
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 09 - 22
來源:
近年來,我國壓力傳感技術(shù)正在蓬勃發(fā)展,應(yīng)用領(lǐng)域也在迅速擴(kuò)大,由于壓力傳感器技術(shù)所涉及的技術(shù)廣泛,幾乎滲透到和個(gè)專業(yè)領(lǐng)域,因此,對(duì)壓力傳感器的理論的探討、新技術(shù)與新方法的應(yīng)用、新材料和新工藝的研究將成為發(fā)展趨勢(shì)。現(xiàn)代測(cè)量技術(shù)涉及到眾多的非電量,如重量、力和力矩、加速度、壓力、流量等力學(xué)量;溫度、熱量等熱學(xué)量,以及氣體、液體的成分、濃度等化學(xué)量。這些物理量是進(jìn)行直接測(cè)量時(shí)非常困難和不方便,需用一種轉(zhuǎn)換裝置將其轉(zhuǎn)化為易于測(cè)量、傳輸和處理的電量,這種裝置就是傳感器,傳感器的種類很多,壓力傳感器是其中最成熟的技術(shù),就市場(chǎng)銷售額來看,居傳感器之首,并且每年增長(zhǎng)率達(dá)20%,具有廣闊的應(yīng)用前景,不同技術(shù)性能的壓力傳感器應(yīng)用于不同的測(cè)量需求已成為當(dāng)前壓力傳感器發(fā)展和應(yīng)用的一個(gè)重要的課題。壓力傳感器的動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍很寬,頻響特性好,能測(cè)量準(zhǔn)靜態(tài)的壓力和高頻變化的動(dòng)態(tài)壓力。除此之外,它還具有結(jié)構(gòu)堅(jiān)實(shí),強(qiáng)度高,體積小,質(zhì)量輕,耐高溫,使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。因此 廣泛應(yīng)用于內(nèi)燃機(jī)的汽缸、油管、進(jìn)排氣管的壓力測(cè)量。在航空上的應(yīng)用更有它特殊的作用,如在高超單速脈沖風(fēng)洞中,用它來測(cè)量風(fēng)洞的沖激波壓力;在飛機(jī)上,用它來測(cè)量發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室的壓力。壓力傳感器在軍事工業(yè)上的應(yīng)用范圍也很廣。例如,用它來測(cè)量槍(炮)彈在膛中擊發(fā)一瞬間的膛壓變化,以及炮口的沖擊波壓力等。目前普遍采用美國陸軍測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)中的火炮膛壓測(cè)量,使用的就是壓電式壓力傳感器。由于結(jié)構(gòu)不同,壓力傳感器可以分為測(cè)定絕對(duì)壓力、對(duì)大氣的相對(duì)壓力和差壓,測(cè)定絕對(duì)壓力時(shí),傳感器內(nèi)自身帶有真空參考?jí)海鶞y(cè)壓力與大氣壓力無關(guān),是相對(duì)地真空的壓力,對(duì)大氣的相對(duì)壓力是以大氣壓力的參考?jí)骸R虼藗鞲衅鲝椥阅ひ粋?cè)始終與大氣是連通的,由于大氣壓力與離地面的高度、四季中大氣中水汽含量的變化以及不同地點(diǎn)和組成大氣的各種氣體的含量的變化有關(guān)。
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 09 - 22
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多維力測(cè)量技術(shù)為了測(cè)量汽車在各種行駛工況條件下車輪所承受的各向動(dòng)態(tài)載荷( 如垂直力、側(cè)向力、縱向力、制動(dòng)扭矩等) , 傳感器應(yīng)變片測(cè)量點(diǎn)的選取直接影響傳感器的輸出靈敏度、多維力對(duì)應(yīng)變片的耦合影響以及應(yīng)變片的組橋, 因此, 測(cè)量點(diǎn)的選取是傳感器設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。由于彈性體結(jié)構(gòu)對(duì)稱, 因此受力后對(duì)稱點(diǎn)的變形具有對(duì)稱性或反對(duì)稱的特點(diǎn), 測(cè)量點(diǎn)的選擇可利用該特點(diǎn)進(jìn)行不同力引起的變形測(cè)量。信號(hào)傳輸技術(shù)由于車輪力測(cè)量是旋轉(zhuǎn)件的物理量測(cè)量, 其旋轉(zhuǎn)件與非旋轉(zhuǎn)件之間的能量和信號(hào)傳輸是較難解決的問題。對(duì)于接觸型傳輸方式, 旋轉(zhuǎn)件與非旋轉(zhuǎn)件之間由于相對(duì)運(yùn)動(dòng), 會(huì)引起接觸電阻的變化, 影響傳輸信號(hào)的穩(wěn)定性, 而在非接觸傳輸中, 由于旋轉(zhuǎn)件與非旋轉(zhuǎn)件之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng), 其間隙會(huì)發(fā)生波動(dòng)變化, 對(duì)信號(hào)產(chǎn)生干擾。因此, 根椐汽車行駛工況及車輪的工作情況, 研究設(shè)計(jì)多路非接觸信號(hào)傳輸耦合器, 實(shí)現(xiàn)測(cè)量信號(hào)數(shù)字化傳輸, 是實(shí)現(xiàn)車輪力測(cè)量的關(guān)鍵技術(shù)之一。從旋轉(zhuǎn)的車輪上通過耦合器進(jìn)行多路的能量和信號(hào)傳輸技術(shù)也關(guān)系到車輪多維力測(cè)量的精度和可靠性。傳感器隨車輪一起旋轉(zhuǎn), 其力矢量相對(duì)于傳感器的定義隨轉(zhuǎn)角變化而變化。如傳感器表征車輪受垂直力的信號(hào), 隨傳感器的旋轉(zhuǎn) 90 度變化為表征縱向力的信號(hào); 傳感器表征車輪受側(cè)傾力矩的信號(hào), 隨傳感器的旋轉(zhuǎn) 90 度變化為表征橫擺力矩的信號(hào)。因此, 對(duì)測(cè)量信號(hào)的處理顯得非常重要, 對(duì)傳感器標(biāo)定和信號(hào)解耦算法要求很高。以上文章http://www.buysensor.com/knowledge/industryDetails?id=824&tid=2由必優(yōu)旗下必優(yōu)網(wǎng),專業(yè)傳感器門戶網(wǎng),傳感器網(wǎng),收集整理,如有侵犯請(qǐng)?zhí)崆案嬷?/span>
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 09 - 20
來源:
力/扭矩傳感器可對(duì)各種旋轉(zhuǎn)或非旋轉(zhuǎn)機(jī)械部件上的力和扭轉(zhuǎn)力矩進(jìn)行感知及檢測(cè),因而被廣泛應(yīng)用于各種動(dòng)力設(shè)備、過程/流程工業(yè)、實(shí)驗(yàn)室測(cè)試部門等應(yīng)用場(chǎng)所。多軸力/扭矩傳感器能夠測(cè)量并輸出在笛卡爾直角坐標(biāo)系中多個(gè)坐標(biāo)軸(X,Y和Z)上的力和扭矩,主要用于工業(yè)機(jī)器人手臂、遠(yuǎn)程控制機(jī)器人系統(tǒng)、牙科研究和外科手術(shù)、產(chǎn)品測(cè)試、汽車部件測(cè)試等專業(yè)市場(chǎng)。大家熟知扭矩傳感器主要應(yīng)用于石油鉆井、油田等大重型動(dòng)力設(shè)備的扭矩監(jiān)測(cè)使用,原來的扭矩傳感器僅僅智能測(cè)量出來的扭矩力。目前通過在工業(yè)電機(jī)軸上加裝扭矩傳感器,通過應(yīng)變?cè)恚演敵龅碾娦盘?hào)經(jīng)過放大處理送到控制器,監(jiān)測(cè)軸實(shí)時(shí)受扭狀態(tài),保護(hù)動(dòng)力傳動(dòng)軸的斷裂,從而大大避免了生產(chǎn)中的經(jīng)濟(jì)損失。這樣的扭矩傳感器統(tǒng)稱為動(dòng)態(tài)扭矩傳感器,這樣的扭矩傳感器人們?cè)瓉斫凶鋈f向軸扭矩傳感器,當(dāng)然如今的變化,使得扭矩傳感器添加了很多的功能,在測(cè)量方面扭矩傳感器便捷性提高了,這樣的國內(nèi)最新的動(dòng)態(tài)扭矩傳感器主要有一下幾個(gè)方面的特質(zhì)。傳遞電源和信號(hào)已經(jīng)更改為非接觸式,由于傳動(dòng)軸上有處理應(yīng)變信號(hào)的電路要隨軸旋轉(zhuǎn),這部分電路能源的取得和處理后信號(hào)的輸出,該傳感器都采用了非接觸方式的傳遞,這一特點(diǎn)是該傳感器能否投入實(shí)際使用的關(guān)鍵。隨著自控系統(tǒng)的不斷完善和發(fā)展,對(duì)扭矩傳感器的精度、可靠性和響應(yīng)速度提出了更高的要求。扭矩傳感器正呈現(xiàn)以下的發(fā)展趨勢(shì):1、測(cè)試系統(tǒng)向微型化數(shù)字化、智能化、虛擬化和網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展;2、從單功能向多功能發(fā)展,包括自補(bǔ)償、自修正、自適應(yīng)、自診斷、遠(yuǎn)程設(shè)定、狀態(tài)組合、信息存儲(chǔ)和記憶;3、向著小型化、集成化方向發(fā)展。傳感器的檢測(cè)部分可以通過結(jié)構(gòu)的合理設(shè)計(jì)和優(yōu)化來實(shí)現(xiàn)小型化,IC部分可以整合盡可能多的半導(dǎo)體部件、電阻到一個(gè)單獨(dú)的IC部件上,減少外部部件的數(shù)量;4、由靜態(tài)測(cè)試向動(dòng)態(tài)在線檢測(cè)方向發(fā)展;最新的動(dòng)態(tài)扭矩傳感器以環(huán)形變壓器技術(shù)為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)用于感測(cè)非常小的差分角。扭矩傳感器...
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 09 - 20
來源:
在建筑機(jī)械、路面機(jī)械、港口機(jī)械、起重機(jī)械等工程機(jī)械領(lǐng)域中 , 為了達(dá)到機(jī)械狀態(tài)監(jiān)測(cè)和姿態(tài)控制的目的 , 要求傾角傳感器能精確測(cè)量某平面相對(duì)水平面的傾斜角度。傾角傳感器用于操作動(dòng)作頻繁、露天等環(huán)境惡劣的場(chǎng)合 , 因此在響應(yīng)速度、可靠性、體積、穩(wěn)定性、使用壽命和成本方面要求很高。基于 MEMS 加速度傳感器的傾角傳感器采用體積小、功耗低、響應(yīng)速度快和高可靠的傳感元件 , 已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械領(lǐng)域。然而此類傾角傳感器均存在零位偏差 , 如果不對(duì)傾角傳感器進(jìn)行零位偏差補(bǔ)償 , 將會(huì)影響傾角傳感器的精度。傾角傳感器的測(cè)量原理在微加速度傳感器中, 通過測(cè)量力或位移來得到加速度。而測(cè)量力或位移的方法有很多 , 根據(jù)不同的檢測(cè)方法 , 可將微加速度傳感器分別稱為壓阻式、電容式、諧振式、伺服式和隧道式加速度微傳感器。電容式加速度微傳感器具有靈敏度高、直流響應(yīng)和噪聲特性好、溫漂低、低溫靈敏度好、功耗低等優(yōu)點(diǎn), 因此采用MEMS 傳感器作為微加速度傳感器。其敏感元件的簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)。當(dāng)傳感器感受到加速度作用時(shí) , 中央極板隨彈性梁向固定極板的一端移動(dòng) , 使兩極板電容值不相等 , 即 C S1傾角傳感器包括電源模塊、加速度傳感器模塊、濾波模塊、溫度傳感器模塊、微處理器模塊、參數(shù)存儲(chǔ)模塊、通訊模塊。加速度傳感器為雙軸加速度傳感器 , 能同時(shí)測(cè)量?jī)蓚€(gè)正交方向的加速度 , 輸出信號(hào)為 2 路 PWM 脈波 , 其脈波占空比分別與兩敏感軸方向上所受的加速度成正比。在零位標(biāo)定后 , 標(biāo)定因數(shù)存儲(chǔ)于參數(shù)存儲(chǔ)模塊中 , 微處理器處理輸出的脈波信號(hào)并進(jìn)行線性補(bǔ)償 , 通過 CAN 總線輸出傾斜角度。
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 09 - 20
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