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Case 行業(yè)快訊
來源:
為了保證測力/稱重傳感器精度,在安裝和使用的過程中仍然有一些問題需要注意,安裝和使用測力/稱重傳感器應注意以下這些細節(jié)問題,以確保測力/傳感器測量精度和使用壽命:1、測力/稱重傳感器要輕拿輕放,尤其對于用合金鋁材料作為彈性體的小容量傳感器,任何振動造成的沖擊或者跌落,都很有可能造成很大的輸出誤差。2、設計加載裝置及安裝時應保證加載力的作用線與測力/稱重傳感器受力軸線重合,使傾斜負荷和偏心負荷的影響減至最小。3、在水平調(diào)整方面。如果使用的是單只測力/稱重傳感器的話,其底座的安裝平面要使用水平儀調(diào)整直到水平;如果是多個傳感器同時測量的情況,那么它們底座的安裝面要盡量保持在一個水平面上,這樣做的目的主要是為了保證每個傳感器所承受的力量基本一致。4、按照其說明中測力/稱重傳感器的量程選定來確定所用傳感器的額定載荷。5、傳感器壓力傳感器的底座安裝面應盡可能的平整和清潔,沒有任何油污或者膠膜等存在。安裝底座本身應具備足夠的強度和剛性,通常要求高于傳感器本身的強度和剛度。6、傳感器外殼、保護蓋板、引線接頭均經(jīng)密封處理,用戶不準打開。7、為防止化學腐蝕.安裝時宜用凡士林涂抹測力/稱重傳感器外表面。應避免陽光直曬和環(huán)境溫度劇變的場臺使用8、在無法避免時應加裝防護或緩解裝置。9、為防止大電流直接竄過傳感器本體而損壞傳感器禁止在傳感器安裝后進行電焊作業(yè),在萬不得已時應10、在測力/稱重傳感器加載裝置兩端加接銅編織線做的旁路器。11、電纜線不宜自行加長,在確實需加長時應在接頭處錫焊,并加防潮密封膠。12、在測力/稱重傳感器周圍最好采用一些擋板把傳感器罩起來。這樣做的目的可防止雜物掉進傳感器的運動部分,影響其測量精度。13、傳感器的電纜線應遠離強動力電源線或有脈沖波的場所,無法避競時應把測力/稱重傳感器的電纜線單獨穿入鐵管內(nèi),并盡量縮短連接距離。14、按其說明中的測力/稱重傳感器量程選定來確定所用傳...
發(fā)布時間: 2018 - 03 - 02
來源:
感知是物聯(lián)網(wǎng)的先行技術,要確保物聯(lián)網(wǎng)的穩(wěn)定運行,離不開眾多感知技術的加持,其中最為關鍵的技術之一便是傳感器。作為物聯(lián)網(wǎng)的“觸手”,傳感器對于當今信息時代有著至關重要的作用,已經(jīng)滲透進了工業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境保護、生物工程、醫(yī)療檢測等多行業(yè)多領域之中,并日益趨向智能化、微型化、數(shù)字化發(fā)展。在物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的當下,了解物聯(lián)網(wǎng)行業(yè),首先需要了解傳感器產(chǎn)業(yè)。傳感器的新技術,應用場景、行業(yè)標準及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況,有助于相關人士快速了解傳感器產(chǎn)業(yè)。以下是正文主要內(nèi)容。1、新品相繼推出如今,“沒有傳感器就沒有現(xiàn)代科學技術”已然成為全世界公認的觀點,各國將傳感器提到了較高的位置,在發(fā)展傳感器產(chǎn)業(yè)方面任誰也不想落后于人。中國科學院深圳先進技術研究院與英國班戈大學等合作,成功研制出首個基于黑磷的光纖化學傳感器,實現(xiàn)對重金屬離子的超靈敏檢測。據(jù)悉,這是該研究團隊首次將黑鱗和傾斜光纖光柵相結合,新型的超靈敏化學傳感器由此誕生。黑磷新型光纖傳感器的成功研發(fā),將為化學和生物傳感提供一個優(yōu)越的光學檢測平臺,從而推動黑磷化學生物傳感器的應用研究進程。在中科院研究成果公之于眾的同時,韓國科學技術研究院也有了新收獲。韓國科學技術研究院聯(lián)合延世大學利用二維二硒化鎢納米單芯片和一維氧化鋅氧化物半導體納米線的混合維空間雙層結構,開發(fā)了可以感知從紫外線到近紅外線光的光電二極管器件。該研究結果發(fā)表在國際學術雜志《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)上。研究組使用的二維元件具有光回應性能強、洞遷移率高的特性,是P型半導體元件。一維氧化鋅納米線是目前最好的一維納米半導體之一,具有電子遷移率高的特性,有望應用于高性能電子元件N型半導體元件。將一維二維混合后形成了混合維空間雙層結構(PN型),研制出光電二極管元件。研究組表示,該研究成功實現(xiàn)了二維圖像,今后有望廣泛應用于新一代圖像傳感器元件。曼徹斯...
發(fā)布時間: 2018 - 03 - 02
來源:
隨著人工智能技術的發(fā)展,涌現(xiàn)出各種模仿人體特征的可拉伸電子器件、可穿戴電子設備以及電子皮膚等革命性功能產(chǎn)品,引起研究人員的極大關注。它們可以像人體皮膚或組織一樣柔軟且富有彈性,以前所未有的方式與人體緊密結合,實現(xiàn)許多現(xiàn)在實現(xiàn)不了甚至無法想象的功能。同時,可以進一步提高人類的健康水平和生活質(zhì)量,極大地給我們的生活帶來便利,因此人們相信這些產(chǎn)品將在未來人機互動、電子皮膚、健康醫(yī)療等領域有新的應用和突破。目前,對于透明可拉伸導體以及電子器件已有了諸多研究,包括采用一定的幾何構型、使用本征可拉伸導體以及使用彈性體復合材料以提高器件的可拉伸性能。然而,制備大規(guī)模集成、透明且可拉伸觸覺傳感器依然存在一定的挑戰(zhàn)。近日,中國科學院北京納米能源與系統(tǒng)研究所潘曹峰研究團隊,基于摩擦納米發(fā)電機原理,研發(fā)制備了一種透明可拉伸觸覺傳感器(Triboelectric Tactile Sensor, TETS)。該器件兼具高透明度、高壓力敏感性、可拉伸性以及多點觸控操作,能夠同時實現(xiàn)生物機械能收集、觸覺感知等功能,為制備透明可拉伸觸覺傳感器提供了全新視角,研究成果發(fā)表在Advanced Materials上。研究人員利用靜電紡絲技術制備大面積的PVA納米纖維薄膜,隨后獲得Ag納米纖維,其具有優(yōu)良的電導率及透光性(1.68-11.1Ω sq-1,透光率大于70%)。通過器件設計,以及微加工以及濕法刻蝕等工藝,制備獲得高透明度、高壓力敏感性、可拉伸性觸覺傳感器。該方法操作簡單、成本較低,且易于大規(guī)模制備。研究人員探索了不同取向的Ag納米纖維對器件的拉伸性能,解釋了器件在拉伸狀態(tài)下的荷電傳導機制。實驗發(fā)現(xiàn),其制備的隨機取向的Ag納米纖維,在100%的拉伸下電阻改變量僅有10%,并可探測低至4.4Pa的壓力且具有約70ms的響應時間。另外,通過采用優(yōu)化的交叉陣列結構,其8×8的陣列觸覺傳感器可實現(xiàn)不規(guī)...
發(fā)布時間: 2018 - 02 - 28
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作為一種碳基新材料,石墨烯具有良好的光、電、熱、力性能,在電子信息、新材料、新能源、生物醫(yī)藥等領域具有廣闊的應用前景,正成為全球新技術新產(chǎn)業(yè)革命的焦點。隨著石墨烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及制備技術的成熟,為石墨烯傳感器的發(fā)展插上了騰飛“翅膀”。如今,基于石墨烯材料的優(yōu)良性能,各種石墨烯傳感器被開發(fā)出來。那么,近期關于石墨烯傳感器有哪些重要事件發(fā)生呢?下面和必優(yōu)傳感網(wǎng)小編一起來了解詳情。石墨烯傳感器問世 物聯(lián)網(wǎng)或?qū)⒂瓉砀锩愿淖兘?,英國曼徹斯特大學的專家們已經(jīng)設計出可嵌于RFID(無線射頻識別)中的石墨烯傳感器,這將對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生革命性的改變。在石墨烯上覆蓋一層氧化石墨烯(石墨烯的一種衍生物)可以產(chǎn)生出靈活的異質(zhì)結構,該團隊已經(jīng)開發(fā)出了可連接到任意無線網(wǎng)的濕度傳感器,可用來遠程感應。美國科學家研發(fā)出可以貼在植物上的小型石墨烯傳感器來自美國愛荷華州立大學的植物科學家開發(fā)出了一種可以貼在植物上的小型石墨烯傳感器。該石墨烯傳感器可以為農(nóng)民提供更精確的測量,以確定農(nóng)作物需要多長時間才能充分發(fā)揮其潛力。這項基于石墨烯的技術也可被用于開發(fā)其他可穿戴式應變和壓力傳感器,包括內(nèi)置于測量手部動作的智能手套中的傳感器。清華大學在石墨烯紙基壓力傳感器研究獲重要進展清華大學微納電子系任天令教授團隊實現(xiàn)了石墨烯紙壓力傳感器靈敏度的進一步提升,此項成果對于柔性智能可穿戴傳感器的發(fā)展具有重大意義。近年來,任天令教授致力于研究突破傳統(tǒng)器件的局限性,為新一代微納電子器件技術奠定基礎,尤其關注石墨烯傳感器的基礎研究與應用探索,在新型石墨烯聲學器件和各類傳感器件方面獲得了多項重要創(chuàng)新成果,如柔性石墨烯發(fā)聲器件、智能石墨烯人工喉、新型石墨烯阻變存儲器、光譜可調(diào)的石墨烯發(fā)光器件、石墨烯仿生突觸器件、可調(diào)石墨烯應力傳感器等。
發(fā)布時間: 2018 - 02 - 28
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隨著新興科技終端應用技術持續(xù)演進及種類趨于多元化,帶動MEMS器件在工業(yè)類及消費類電子產(chǎn)品端逐漸扮演愈來愈重要角色,加上MEMS技術適合用于開發(fā)壓力傳感器、紅外探測器、慣性傳感器等智能傳感器,預計MEMS在未來可望獲得科技領域更大關注度,預期未來五年的復合年增長率(CAGR)可達近11.3%。根據(jù)Source Today報導,技術持續(xù)演進、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)市場快速成長、工業(yè)應用需求成長,以及智能手機、平板電腦和可穿戴設備等消費電子設備的高度普及,均成為帶動MEMS未來幾年需求成長主要動能。市場研究公司Research and Markets報告指出,移動設備特別是智能手機與平板電腦對MEMS采用的持續(xù)成長,正在成為驅(qū)動對MEMS器件的需求動能。整合MEMS的如可穿戴設備這類新興應用市場成長,也形成MEMS另一終端新需求來源。其它如智慧家庭、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能手表等終端應用的推出,同樣全都為MEMS技術的發(fā)展提供全新視野。報告指出,除了在消費電子領域MEMS具備的潛在導入應用成長性,預期汽車及健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)也可望成為驅(qū)動MEMS需求成長新興來源。MEMS在智能傳感器開發(fā)上同樣扮演要角。Zion Research指出,全球智能傳感器市場包含以MEMS技術為基礎的智能傳感器、以CMOS技術為基礎的智能傳感器、微系統(tǒng)技術、IC相容3D微結構以及整合智能傳感器等不同基礎技術類型。如在汽車產(chǎn)業(yè),可見有更多智能傳感器被整合至傳統(tǒng)內(nèi)燃機引擎汽車及新興自駕車設計中,其中對基于MEMS技術的智能傳感器需求同樣高;在健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè),鑒于有愈來愈多手持式醫(yī)療設備被運用在診斷及監(jiān)測患者,這類醫(yī)療裝置同樣協(xié)助驅(qū)動MEMS市場需求的成長。其它產(chǎn)業(yè)同樣受惠于或正在探索MEMS智能傳感器導入的效益。如在游戲產(chǎn)業(yè),加拿大眼球追蹤傳感器開發(fā)商AdHawk Microsystems近期開發(fā)出一款比米粒體積還小的低成本...
發(fā)布時間: 2018 - 02 - 26
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