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Case 传感知识
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角度位移传感器就是通过利用测量其他物理量来间接测量角度的一种仪器,角度传感器采用高性能智能集成磁敏感元件,将机械转动或角位移转化为电信号输出,非接触测量。产品具有无触点、无噪声、高灵敏度、高重复性、接近无限转动寿命、高频响应特性好。环境适用性强,可用于水、油、汽、粉尘、高低温、振动冲击等恶劣工业使用环境。360°绝对位置测量,是替代光学编码器、旋转变压器、导电塑料电位器的理想产品。它可以通过测量电阻、电容、电压等等一系列容易测量的物理量来测量一些实际中不容易直接测得的角度,比如说数值特别小、特别大的角度或者精确度要求特别高的角度。这样就解决了实际中很多测量角度的困难。 利用角度变化来定位物体位置的电子元件即为角度位移传感器。目前角度位移传感器广泛用于汽车,工程机械,宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统以及注塑机,木工机械,印刷机,电子尺,机器人,工程监测,电脑控制运动器械等需要精确测量位移的领域中。它的精确性可靠性直接关系到国防建设和工程建设。 角度位移传感器检测的目标按照目标性质分为实时变化的和静态的目标两种。静态角测量技术已经基本成熟。但是动态角精确测量技术还不够完善,存在很多问题,是当今研究热点。随着国防科技的发展,对角度测试精度提出了更高级别的要求。因此未来研究将向着高精度、高可靠性、无绝对零位、高抗干扰能力、成本低廉方向发展。
发布时间: 2017 - 10 - 20
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本文主要介绍一种新型DNA生物传感器的原理,这种生物传感器是基于一种导电的碳纳米管(CNT)作为基底电极材料,结合金纳米粒子等的信号放大作用,构筑了一个简单快速、高灵敏、高选择性的超痕量DNA检测平台。 CNT的主要特征优势:1. 力学性能:CNT具有很强的抗拉强度,甚至可达50~200GPa,近乎密度仅有1/6倍的钢的抗拉强度的100倍。这要与CNT中正六边形的碳是SP2杂化有关,这就使得CNT具有很高的强度和模量,与金刚石相当,它可以说是最强的纤维。而且拥有良好的柔韧性,可以大幅度拉伸。所以很多材料都选用CNT作为增强材料,并且也可制成具有很高弹性、强度、抗疲劳性等性能的复合材料,且性能得到很大程度的改善。对于具有理想结构的SWCNT,其抗拉强度约800GPa;对于MWCNT,虽无SWCNT,而且CNT的结构虽然与高分子材料相似,但稳定性却比高分子材料高得多。 2. 导电性能:由于CNT是由导电性很好的石墨烯卷曲而成的,所以CNT也具有良好的导电性能。电导率有铜的 1 万倍之多。这与CNT上的碳原子的P电子形成的离域大π键有很大的关系。这个显著的共轭效应,使CNT具有一些特殊的电学性质。理论研究推测其导电性取决于其管径和管壁的螺旋角。当 CNTs的管径大于6nm时,导电性能就下降;当小于 6nm时,CNTs可被看作具有良好导电性能的一维的量子导线。所以CNT在不同的直径和螺旋性上,可能是半导体性也可能是导体。 3.场发射性能:CNTs 具有很大的长径比,而端口又较小,容易从端口发射电子,这些种种的特点使 CNTs 成为场致发射的理想材料。 鉴于CNT的独特而优异的各种性能,CNT一直在研究的热潮中应用于各个方面。较好的力学性质使CNTs可被用作电子显微镜和原子力显微镜的探针;良好导电性能可被广泛的用在集成电路、...
发布时间: 2017 - 10 - 20
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由称重传感器制作的电子衡器已广泛地应用到各行各业,实现了对物料的快速、准确的称量,特别是随着微处理机的出现,工业生产过程自动化程度化的不断提高,称重传感器已成为过程控制中的一种必需的装置,从以前不能称重的大型罐、料斗等重量计测以及吊车秤、汽车秤等计测控制,到混合分配多种原料的配料系统、生产工艺中的自动检测和粉粒体进料量控制等,都应用了称重传感器,目前,称重传感器几乎运用到了所有的称重领域。称重传感器的应用范围是非常广泛的,在气泡机测量中也有一定的作用。那么称重传感器对于气泡机测量的作用是什么呢?气泡机的基本原理是以称重传感器为接触面,当物件和称重传感器接触产生重量变化的时候,那么传感器会做出反应,由接收信号的端口接收,然后转换成数字在显示屏上显示出来,最终我们看到的结果就是物件的重量。我们现用于气泡机也是同样的原理。气泡机一种现代生活的高品质产物,主要组件有称重传感器、气瓶、气泡机及气泡水,在这里为什么要用到称重传感器呢,主要原因是因为气瓶是钢的瓶子,不带显示功能,也没有专门的表针可以参考,所以在使用的过程中容易没气了都不知道,但是我们可以根据称重传感器的原理来完成。当我们打开气瓶配好所需要的口味后,就可按动开关,充气了,当气和水相结合配上香甜的味道,那一标汽水就成功了,可是在使用的时候我们前面说过看不到气体值的变化量,所以把称重传感器装上后,根据气瓶的重量值变化而可能很明显的得知瓶里还有多少气,是否需要及时的更换气瓶,从而更好的提高工作效率。
发布时间: 2017 - 10 - 16
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早在20世纪70年代,电子皮肤的概念就已经出现在很多科幻作品中。与此同时,科学家也开始对电子皮肤不断进行探索,因为它在智能机器人、仿生假肢、健康监测等领域有巨大应用前景。电子皮肤的基本单元是柔性应变传感器。然而,现有的应变敏感材料,由于导电性差、能耗高、制作工艺复杂、成本高等缺点,极大地限制了电子皮肤的实际应用。所以,寻找新型应变传感材料迫在眉睫。金属合金是人类最早并且至今仍在日常生活中使用最广泛的材料之一。然而,晶体金属合金的弹性极限范围很小,一般金属合金材料的弹性极限远小于新型柔性高性能应变传感器——非晶合金皮肤。非晶合金皮肤是通过离子束溅射方法将ZrCuNiAl等非晶合金薄膜直接生长在柔性塑料(PC)衬底上得到的。 非晶合金传感器柔性好(弯曲角180˚),通过对薄膜厚度的调控可以视觉上变得“透明”。对该传感器进行的压阻效应测试结果表明,非晶合金皮肤保留了金属材料高电导率(5000 S cm-1)、而且电阻与应变之间有完美的线性关系、稳定性好等特点。同时,与传统晶态金属材料相比,弹性范围有很大的提高(室温下的理论弹性极限为4.2%)。此外,该传感器有极小的电阻温度系数(9.04×10-6 K-1),明显的抗菌性等特点。另外, 非晶柔性应变传感器制备方法简单,制造成本低。利用非晶合金柔性应变传感器这些独特性质,有望推动电子皮肤的早日实际应用,同时也为非晶合金材料的应用开辟新的途径。
发布时间: 2017 - 10 - 16
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在10月初日本先端电子信息科技展上展示了各种被编程为说话、思考与行为模式就像是日本人的机器人与传感器产品。这些产品反映了日本人的感觉、偏好以及习惯。其中有一款会打乒乓球的机器人,被设计为能识别人类对手的球技水平,并能依据该水平调整自己的熟练度。 这款协作机器人的关键功能包括一个配备3个摄影机的系统,用以识别球以及评估选手;还有一支由AI控制器控制的高速机械手臂、一套负责挥球拍的五轴马达系统,以及一套以每秒80次速度,计算球速与旋转方向、预测球路的系统。 Omron的运动传感器(通常运用在工厂自动化设备)搭配深度学习算法,能提升乒乓球机器人判断对手球技水平的能力;此外这款乒乓球协作机器人还添加了两项新功能,其一是能同步控制两个机器人,其二是利用AI来预测杀球的能力。 每当与人类对手开战时,它还会开口说话,除了鼓励对方也解释自己下一步动作;为何要让它能说话?这种设计是为了训练机器人与人类沟通的“意图”,而相反的,机器人也需要了解人类的意图。透过正确评估人类的能力,机器人应该要能调整自己的行为:“我们认为这是实现人类与机器无缝切换的关键。” 而AI技术的采用显然也是让机器人能评估人类对手与球的运动之关键;不过最新一代的乒乓球协作机器人虽然能预测杀球,但有时候也会被人类的移动或是“假动作”搞混:“显然我们还需要更多数据来让机器人学习。”
发布时间: 2017 - 10 - 16
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