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Case 公司新闻
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陀螺仪传感器的原理:对于不熟悉这类产品的人来说,陀螺仪传感器是一个简单易用的基于自由空间移动和手势的定位和控制系统。在假想的平面上挥动鼠标,屏幕上的光标就会跟着移动,并可以绕着链接画圈和点击按键。当你正在演讲或离开桌子时,这些操作都能够很方便地实现。陀螺仪传感器原本是运用到直升机模型上的,已经被广泛运用于手机这类移动便携设备上。一个旋转物体的旋转轴所指的方向在不受外力影响时,是不会改变的。人们根据这个道理,用它来保持方向。然后用多种方法读取轴所指示的方向,并自动将数据信号传给控制系统。这就是陀螺仪的原理。我们骑自行车其实也是利用了这个原理,轮子转得越快越不容易倒,因为车轴有一股保持水平的力量。现代陀螺仪可以精确地确定运动物体的方位的仪器,它在现代航空,航海,航天和国防工业中广泛使用的一种惯性导航仪器。传统的惯性陀螺仪主要部分有机械式的陀螺仪,而机械式的陀螺仪对工艺结构的要求很高。70年代提出了现代光纤陀螺仪的基本设想,到八十年代以后,光纤陀螺仪就得到了非常迅速的发展,激光谐振陀螺仪也有了很大的发展。光纤陀螺仪具有结构紧凑,灵敏度高,工作可靠。光纤陀螺仪在很多的领域已经完全取代了机械式的传统的陀螺仪,成为现代导航仪器中的关键部件。陀螺仪传感器应用国防工业陀螺仪传感器原本是运用到直升机模型上的,而它现在已经被广泛运用于手机这类移动便携设备上,不仅仅如此现代陀螺仪是一种能够精确地确定运动物体的方位的仪器,所以陀螺仪传感器是现代航空,航海,航天和国防工业应用中的必不可少的控制装置。陀螺仪传感器是法国的物理学家莱昂·傅科在研究地球自转时命名的,到如今一直是航空和航海上航行姿态及速率等最方便实用的参考仪表。开门报警器陀螺仪传感器新的应用:测量开门的角度,当门被打开一个角度后,发出报警声,或者结合GPRS模块发送短信以提醒门被打开了。另外,陀螺仪传感器集 成了加速度传感器的功能...
发布时间: 2019 - 03 - 19
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在传感器日常接触过程中,我们会遇到很多关于频率的名词,以下是我对关于传感器所有频率的总结与解释。共振频率:在其他资料中也叫自然频率,固有频率,英文:Resonance frequency/Natural frequency,此频率为传感器材料、结构决定的频率,是可使传感器产生共振现象的频率。共振现象是指外界振动频率迫使传感器产生自发的振动,振动幅度达到最大时即为共振,此现象是一个非常危险的现象,共振会使传感器发热严重、结构损坏。在传感器使用过程中需要避开这个频率,一般是要低于这个频率使用。大部分国外资料标有关频率的数据都是共振频率。频响:即传感器的响应频率,响应频率是一个错误的名词,描述传感器单位时间内能给出信号的能力叫做频响,简单的讲:在传感器受外界压迫时,单位时间内传感器受压迫的次数与传感器输出有效信号的次数达到最大匹配时,此频率就是传感器的频响。理论上:传感器的频响与共振频率有一定的关系。传感器的频响是共振频率1/4-1/6。因此在知道共振频率时,可以大概的计算出传感器的频响是多少。这是我目前找的理论值,未做实验验证,因此这个数据是一个保守数据,在客户没有强调这个数据要求送检标定时,尽量避开。一般量程越大,频响就越高。带宽(bandwidth):带宽并不是传感器的特性数据,是模拟放大器的技术指标,指放大器单位时间能够放大的信号的数据量。即传感器将信号传输至放大器时,放大器需要足够大的带宽来放大传感器所传输来的数据,目前我们的产品HSGA、HTF1、SGA的带宽是6kHZ,ME的模拟放大器可以勾选,是可以满足我们目前所有传感器的使用要求。采样频率(Sampling frequency):是指采集卡的单位时间内的采集频率,即传感器或者放大器给予采集卡信号时,采集卡能够在单位时间内采集出数据的能力。目前GSV-8DS的单通道采样频率可以做到48kHZ。
发布时间: 2019 - 03 - 18
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一般来说,文物在展出时,都有很大的条件限制,对四周的环境温度、适度、二氧化碳、微生物等都有所要求。在之前,一般都需要人工进行检测,但是随着技术的不断发展和市场的需求,传感器已经成为文物保护中常用的一种监测仪器。 通过在展柜里部署的传感器,可以感知区域对象的光照强度、紫外线强度、二氧化碳浓度、周围温度湿度乃至挥发性有机化合物浓度等,一旦产生突发情况,工作人员也就可以快速找出发生异常的具体位置,在短时间采取相应的补救措施。比如,湖北省博物馆目前使用的馆藏环境质量监控系统便可对馆藏文物实施全天候监控。通过借助100多个不同类型的传感器,可对存储环境的温度、湿度、光照度、紫外线等进行检测。除了馆藏的文物之外,现在越来越多的户外文物也已经使用到了传感器来确保文物的安全。比如说,浙江杭州六和塔上安装了位移传感器、应变传感器、压力传感器、温度传感器、风速传感器等150多个传感器,可以完全掌握各结构病害的发展过程;广州南越国木构水闸遗址安装了64个传感器,监测内容包括水文、环境、温湿度等,可以通过分析查出水闸遗址的病害根源;在西湖通过空气温度传感器、空气湿度传感器、土壤温度传感器、土壤含水率传感器、风向传感器、风速传感器等传感器的使用,建立了一套自动监测体系。传感器的使用还可以更好地保护文物安全。在一些文博历史珍藏珍品的库房内,雕塑、青铜器类的文物一般安装了压力传感器;挂画类则安装了拉力和位移传感器。此外,对于库房的墙,可以使用振动传感器,以防止盗贼通过挖掘进行偷窃。这些传感器的使用保护了文物的安全,同时,文物保护工作也在推动着传感器技术不断向前发展。从利用结构参量变化来感受和转化信号的结构性传感器,再到由半导体、电介质、磁性材料等固体元件构成的固体型传感器,再到现在微型计算机技术与检测技术相结合的智能传感器,传感器技术也在不断的向前发展。根据统计,目前我国现有各类博物馆在4千家...
发布时间: 2019 - 03 - 15
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近日,由马德里自治大学(UAM)的Pilar Amo Ochoa领导的西班牙 、以色列科学家团队开发了一种多功能3D打印塑料复合传感器,能够检测微量水。 3D可打印材料无毒,在潮湿条件下颜色从紫色变为蓝色。 “了解特定环境或材料中存在多少水是很重要的。”DESY科学家Michael Wharmby解释说。 “例如,如果油中含有过多的水,则可能无法很好地润滑机器,如果燃油中含有过多的水,则可能无法正常燃烧。”科学家的新型传感器材料是一种所谓的铜基配位聚合物,一种水分子与中心铜原子结合的化合物。他们使用Deutsches Elektronen Synchrotron(DESY)光源PETRA III来分析加热时材料的变化。 “将化合物加热到60摄氏度时,颜色从蓝色变为紫色。”Pilar Amo Ochoa报道。将材料加热至60℃,除去与铜原子结合的水分子,最终引起颜色变化。 “这种变化可以通过将其置于空气中,将其置于水中,或将其置于含有微量水的溶剂中来逆转。”“在理解了这一点之后,我们能够对这种变化的物理模型进行建模。”马德里材料科学研究所(ICMM-CSIC)的JoseIgnacio Martinez解释道。然后科学家们将铜化合物混合成3D打印墨水,并在几种不同的形状下印刷传感器,这些传感器在空气和水中进行测试。这些测试表明,3D打印物体对水的存在比对化合物本身更敏感。在溶剂中,印刷传感器可在不到两分钟的时间内检测到0.3%至4%的水。如果在无水溶剂中干燥或通过加热干燥,则材料变回紫色。详细的调查表明,即使在许多加热循环中材料也是稳定的,并且铜化合物均匀地分布在整个印刷传感器中。此外,该材料在空气中在至少一年内是稳定的,并且在生物相关的pH范围内也是5至7。“这项工作展示了第一个由无孔配位聚合物制成的3D打印复合材料,”共同作者马德里自治大学的Felix ...
发布时间: 2019 - 03 - 14
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拉绳式传感器是一种测量和控制位移的高精密产品。在使用或安装过程中如不按照传感器厂家的规程操作会造成该产品损坏,一般会导致拉线绳断裂,使钢丝绳弹回。那么造成这种情况应如何处理呢?下面由众标小编为大家详解拉线式位移传感器的维修方法:1、拆卸本体底部的二个螺丝后,打开底部后盖,尽量不要使卷簧弹出,一旦弹簧弹出,会伤及人身安全;而弹簧也会报废不可使用。2、拆下弹簧及后盖后,再拆卸上部两个螺丝,使中部链接快分离,这样内部轮毂就会裸露出来,按出线口方向拉出弹回的钢丝线绳,查看有没有断裂或者受伤的地方。3、拉出线绳后应拆掉链接头内的螺丝,使拉出的钢绳从新固定在拉头内。4、拉出所有线绳,合上中间盖板拧紧螺丝;旋转带弹簧的盖板使弹簧呈拉紧状态,拉出线绳查看松紧度,一般拉力在5n内即可。5、拧紧所有螺丝,大功告成。
发布时间: 2019 - 03 - 13
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