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Case 公司新闻
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PM是“particulate matter(颗粒物)”的缩写,悬浮在空气中,直径小于等于2.5微米的称为PM2.5,又称细颗粒物。与较粗大的颗粒物相比,富含更大量的有毒有害物质,而且能在大气中停留更长时间,输送距离也更远,对大气环境及人体健康的影响也更大,是导致黑肺和灰霾天的主要凶手。空气中漂浮着各种大小的颗粒物,PM2.5是其中较细小的那部分。要想测定PM2.5的浓度,需要分两步走:第一步:把PM2.5与较大的颗粒物分离;第二步:测定分离出来的PM2.5的重量。 下面是PM2.5传感器测量的几种方法:1、微量震荡天平法一头粗一头细的空心玻璃管,粗头固定,细头装有滤芯。空气从粗头进,细头出,PM2.5的颗粒物就被截留在滤芯上。在电场的作用下,细头以一定频率振荡,该频率和细头重量的平方根成反比。于是,根据振荡频率的变化,就可以算出收集到的PM2.5的重量。振荡天平法是基于航天技术的锥形元件微量振荡天平原理而研制的。通过测定系统频率的变化可测得对应时间颗粒物浓度。此方法优点:准确,灵敏度高,适应范围广,可连续监测缺点:体积大,价格昂贵 2.Beta(β)射线法将pm2.5收集到滤纸上,然后照射一束贝塔射线,射线穿越颗粒物时被衰减,衰减的程度与颗粒物的重量成正比,根据射线的衰减就可以计算出pm2.5的重量。β射线吸收原理:原子核在发生β衰变时,放出β粒子。β粒子实际上是一种快速带电粒子,它的穿透能力较强,当它穿过一定厚度的吸收物质时,其强度随吸收层厚度增加而逐渐减弱的现象叫做β吸收。此方法优点:准确度高,传感器信号和颗粒物质量关联度高缺点:响应速度慢,通常只用它的小时平均值 3、光散射法当光照射在空气中悬浮颗粒物上时,会产生散射光,散射光的强度与其质量浓度成正比。通过测量散射光强度,应用质量浓度转换系数,得出颗粒物浓度值此方法优点:检测速度快,体积...
发布时间: 2017 - 11 - 13
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现实世界就是一个模拟信号的世界,人通过视觉、触觉等方式来感知世界。在物联网时代,传感器肩负起了“五官”的使命感知万物。万物互联赋予人类生活无边的想象。可以说,当前传感器发展处于多领域全面开花状态。其细分产品之多,之繁杂,就连全部罗列出来都不是件容易的事。今天就来说说,在消费领域常用的6款传感器。1. 温度传感器温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器使用范围广,数量多,居各种传感器之首。温度传感器的发展大致经历了以下三个阶段,分别是传统的分立式、模拟集成及新型的温度传感器。新型温度传感器正向智能化及网络化的方向发展。温度传感器按传感器与被测介质的接触方式可分为两大类:一类是接触式温度传感器,一类是非接触式温度传感器。传统温度计原理: 接触式温度传感器的测温元件与被测对象要有良好的热接触,通过热传导及对流原理达到热平衡,这时的示值即为被测对象的温度。这种测温方法精度比较高,并可测量物体内部的温度分布。但对于运动的、热容量比较小的及对感温元件有腐蚀作用的对象,这种方法将会产生很大的误差。非接触测温的测温元件与被测对象互不接触。常用的是辐射热交换原理。 此种测温方法的主要特点是可测量运动状态的小目标及热容量小或变化迅速的对象,也可测温度场的温度分布,但受环境的影响比较大。凡是需要对温度进行持续监控、达到一定要求的地方都需要温度传感器。在消费领域,温度传感器常用于探测室内温度变化。它能感受温度并转换成可用输出信号。当温度高时,空调开端制冷,当温度低时,空调开端制热。实际使用过程中,使用到温度传感器的地方也经常会使用到湿度传感器,同时装2个很不方便也很占地方,所以两者经常集成在一起,形成温湿度传感器。 2. 脉搏传感器脉搏传感器,指的是用来检测类似心率的机器,主要应用在医疗...
发布时间: 2017 - 11 - 13
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在“工业4.0”新一轮工业革命来临之时,我国不失时机的提出了“中国制造2025”战略,将给我国制造业注入强大的发展动力,也给传感器行业带来无限发展商机。“中国制造2025”的核心驱动力是抓智能制造,它是解决中国制造业由大国变强国的根本路径。称重传感器行业如何落实“中国制造2025”发展战略?必优传感网认为:信息技术与制造技术深度融合实现数字化、网络化、智能化 设计与制造,是行业内企业必须面对的课题。近年来,三维数字化设计制造能力已经成为国内外企业竞争的核心,是实现企业研制能力变革的支点和突破口, 这一具有风向标性质的变化应引起称重传感器企业高度重视。尽管应变式称重传感器的原理和制造工艺决定了它不能象机器零部件那样自动化、智能化无缝连接生产线大批量生产,但也应该用互联网思维升级称重传感器的结构设计与制造工艺,使其尽量接近数字化、智能化或部分数字化。互联网是共性和基础,称重传感器企业管理层必须用信息化的手段和互联网思维审视企业、再造企业。剖析企业的主要元素,一个是人,一个是事,企业的转型无外乎就是人的转型和事的转型。称重传感器结构设计与制造工艺的数字化、智能化改造,就从人和事开始,即从人的设计理念和制造工艺流程开始,实现结构设计与制造工艺模式创新。
发布时间: 2017 - 11 - 13
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测力传感器是一种可以将力转换为电信号的换能器,具有稳定性好、使用灵活、维护简便等优点。测力传感器的应用领域非常广,在医疗电子行业中的使用更是重要。所有医用的测力传感器都必须高度精确并紧凑包装,以便易携带,不易撞击变形。特别是器械要与病人直接连接时。如果传感器用于某医疗器械集成的监测仪器内,要使用不锈钢和阳极化铝等标准包装材料。如果设备与人体或液体直接接触,则可使用可高压蒸汽灭菌的特种不锈钢或一次性传感器。 临床测试医用测力传感器早期曾用于力学测量等领域,如病床负重监测。20世纪80年代早期之前,护士必须亲自测量病人的体重,跟踪明显波动。在病床上安装测力传感器后,病床可有效地将病人的准确体重传输到手持式设备上。每张病床一般安装4个测力传感器,每一条床腿下安装一个,这些传感器将数据传输到与相关设备或控制器连接的接线盒内。 植入医用输液设备不久以后,人们将小型测力传感器应用到容易发生人为错误的领域,例如:用于给药的输液泵。以往,人们将液体、药物或营养液装到输液袋中,悬挂起来,使液体通过软管依靠重力输入病人体内。为了尽可能精确地调节流速,人们使用了各种钳夹方法。另外,护士还要频繁地监测输液,确保输液正确,输液袋内液体尚未流尽,而且未发生回血。将测力传感器和监测系统引入简易输液设备中,省却了主观判断的过程。测力传感器可准确测量输液袋的重量,当液体重量于预先设定值不同时,传感器会立即向连接的设备发出警告信息。通常,小型弯梁测力传感器(量程100g至1lb) 安装在软管下的储液器上。传感器可检测输液期间的导管重量变化,并与电子控制器进行数据通信。这样便极大地减少了人工的成本和提高了工作的效率。 将测力传感器与以往单纯的机械技术结合,可以将信息反馈给其他设备。将自动化引入许多医疗领域中,可以减少操作中的人为错误。测力传感器提供的数据被永久记录下来,这样也可大大...
发布时间: 2017 - 11 - 10
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三轴陀螺仪简介陀螺仪一种用于测量角度以及维持方向的设备,原理是基于角动量守恒原理。我们来看看陀螺仪的动态原理图,中间金色的那个转子则是我们的“陀螺”,它因为惯性作用是不会受到影响的,而周边三个“钢圈”则会因为设备改变姿态而跟着改变,通过这样来检测设备当前的状态。 而这三个“钢圈”所在的轴,也就是我们三轴陀螺仪里面的“三轴”即X轴、Y轴、Z轴。三个轴围成的立体空间联合检测手机的各种动作,陀螺仪最主要的作用在于它可以测量角速度。陀螺仪和我们最常见的重力感应有什么区别呢?重力感应是通过感应重力正交两个方向的分力大小,来判断水平方向,而陀螺仪则是一个立体的方向。也因为特性上有所不同,陀螺仪的应用看起来会比重力感应的更炫,更拉风。陀螺仪对一般用户来说最容易接触到的用途估计就是可以用在各种大型游戏上了,用陀螺仪操 作起射击游戏来,可要比用触屏更加得心应手很多。当然,除了游戏,陀螺仪还可以配合其他设备配合GPS定位,像Google的街景就有利用到陀螺仪配合定位。MEMS陀螺仪要想将陀螺仪技术应用于手机、MID、手柄、鼠标、数码相机这样的小型设备中,将传统陀螺仪小型化是必然,为此,MEMS陀螺仪正全面走进数码设备、游戏设备。MEMS是什么呢?MEMS(Micro Electro Mechanical systems,微电子机械系统)是建立在微米/纳米技术基础上的前沿技术,其是一种可对微米/纳米材料进行设计、加工、制造、测量和控制的技术。它可将机械构件、光学系统、驱动部件、电控系统集成为一整体单元的微型系统。MEMS陀螺仪用途 MEMS产品已被广泛地应用于。。。数码相机(防抖防震器件,使用MEMS陀螺仪产品即便在持续震动的环境中,也能准确地进行归零的动作)、笔记本电脑或MID、手机(如加速度计)、MP3/MP4、游戏机等消费电子产品中。陀螺仪利用这种技术,可在硅片上形成微米尺度的精...
发布时间: 2017 - 11 - 10
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