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Case 公司新聞
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有關(guān)于壓力傳感器的零點(diǎn)漂移補(bǔ)償問題,國內(nèi)外學(xué)者已經(jīng)做了大量研究,并發(fā)表了一系列補(bǔ)償技術(shù)和算法。從整體上來分,可以分為硬件補(bǔ)償和軟件補(bǔ)償兩大方向。下面分別就這兩個(gè)方向的代表性方法做簡(jiǎn)單介紹。1 、硬件零點(diǎn)補(bǔ)償方法對(duì)壓力傳感器而言,硬件補(bǔ)償方法有在橋臂上串、并聯(lián)恰當(dāng)恒定電阻法,橋臂熱敏電阻補(bǔ)償法,橋外串、并聯(lián)熱敏電阻補(bǔ)償法,雙電橋補(bǔ)償技術(shù)、三極管補(bǔ)償技術(shù)等。2、 軟件補(bǔ)償零點(diǎn)漂移方法在信號(hào)采集過程中,在觸發(fā)信號(hào)未發(fā)生到觸發(fā)采集以及在采集結(jié)束后的這些時(shí)間段里,輸入的信號(hào)為零,輸出的信號(hào)不為零,這種采集到的輸出數(shù)據(jù)以隨機(jī)噪聲的形式存在,對(duì)于數(shù)據(jù)的計(jì)算與處理是沒有意義的,我們定義這段時(shí)間里采集到的信號(hào)值稱之為零點(diǎn)漂移。3、多項(xiàng)式擬合規(guī)范化法由于在實(shí)際測(cè)量中。壓力傳感器所測(cè)量的溫度、壓力等物理量不會(huì)與輸出值是嚴(yán)格的線性關(guān)系,因此其函數(shù)關(guān)系常常是多項(xiàng)式形式。多項(xiàng)式可用于非線性信號(hào)的擬合,關(guān)鍵在于求解其各項(xiàng)系數(shù)。4、RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法基本原理:通常零點(diǎn)溫度補(bǔ)償軟件算法中公式法較復(fù)雜,切擬合精度常會(huì)受到限制。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法具有使用的樣本數(shù)少,算法簡(jiǎn)單、具有任意函數(shù)逼近能力,應(yīng)用前景良好。此外軟件法還包括查表法、插值法等,還有一些廠家從傳感器本身的特點(diǎn)出發(fā),采用特殊技術(shù),如改變摻雜濃度等,或者采用自校準(zhǔn)技術(shù)來解決零點(diǎn)漂移的問題,但這些方法補(bǔ)償精度不高,效果遠(yuǎn)沒有上述三種方法好,因此這里就不一一列舉??偟膩碚f,上述硬件補(bǔ)償、軟件補(bǔ)償方法,均可實(shí)現(xiàn)溫度引起的傳感器零點(diǎn)漂移,都是行之有效的途徑。但較國外發(fā)展情況來看,我們做的還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,前方的路還很長。借鑒國內(nèi)外傳感器生產(chǎn)廠家零點(diǎn)補(bǔ)償、零點(diǎn)溫度補(bǔ)償工藝,積累經(jīng)驗(yàn),自主開發(fā)研制。硬件補(bǔ)償固然重要有其優(yōu)勢(shì)所在,但畢竟信息技術(shù)在發(fā)展,儀器設(shè)備微型化、智能化是不言而喻的大趨勢(shì),所以我們必須加緊其補(bǔ)償方法的研究,尤其是在軟件補(bǔ)償方面,利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法補(bǔ)償更顯得尤...
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 02 - 28
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增強(qiáng)復(fù)合纖維材料被越來越多的應(yīng)用于航空和汽車工業(yè)。該類材料的堅(jiān)固性和輕重量特性特別適合上述行業(yè)。當(dāng)纖維出現(xiàn)損壞時(shí),需要克服特殊困難對(duì)其進(jìn)行修復(fù)。被損壞的部分必須被層層剝離,以實(shí)現(xiàn)薄層的重建。這一工作的難點(diǎn)在于避免切斷纖維和剝落分層。目前,類似的復(fù)雜維修工作都是由人工進(jìn)行的。采用現(xiàn)代位移傳感器可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,非接觸表面測(cè)量,在最短的時(shí)間內(nèi)排除瑕疵。為了在飛機(jī)上進(jìn)行維修,德國SAUER公司開發(fā)了一款名為ULTRASONIC移動(dòng)模塊,實(shí)際上是一套五軸加工單元。為了識(shí)別部件瑕疵,SAUER公司采用提供的激光位移傳感器和激光輪廓儀獲取瑕疵的幾何形貌。應(yīng)為被測(cè)器件可能在任何位置發(fā)生損壞,在維修之前需要測(cè)量表面的幾何形貌。激光位移傳感器必須能夠勝任測(cè)量多種表面,包括噴漆表面,無噴漆表面和風(fēng)化表面。為了防止測(cè)量產(chǎn)生二次損傷,該測(cè)量任務(wù)采用200mm量程optoNCDT14xx系列激光位移傳感器遠(yuǎn)離被測(cè)物進(jìn)行測(cè)量。在這之后,采用德國米銥scanCONTROL系列激光輪廓掃描儀(2D激光傳感器)掃描表面,獲得3D形貌數(shù)據(jù)后,根據(jù)相應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行維修。
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 02 - 28
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隨著人工智能技術(shù)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(shè)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(guān)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(jié)合,實(shí)現(xiàn)許多現(xiàn)在實(shí)現(xiàn)不了甚至無法想象的功能。同時(shí),可以進(jìn)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(jī)互動(dòng)、電子皮膚、健康醫(yī)療等領(lǐng)域有新的應(yīng)用和突破。目前,對(duì)于透明可拉伸導(dǎo)體以及電子器件已有了諸多研究,包括采用一定的幾何構(gòu)型、使用本征可拉伸導(dǎo)體以及使用彈性體復(fù)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(xué)院北京納米能源與系統(tǒng)研究所潘曹峰研究團(tuán)隊(duì),基于摩擦納米發(fā)電機(jī)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(diǎn)觸控操作,能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)生物機(jī)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(shù)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(dǎo)率及透光性(1.68-11.1Ω sq-1,透光率大于70%)。通過器件設(shè)計(jì),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(jiǎn)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(duì)器件的拉伸性能,解釋了器件在拉伸狀態(tài)下的荷電傳導(dǎo)機(jī)制。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),其制備的隨機(jī)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(cè)低至4.4Pa的壓力且具有約70ms的響應(yīng)時(shí)間。另外,通過采用優(yōu)化的交叉陣列結(jié)構(gòu),其8×8的陣列觸覺傳感器可實(shí)現(xiàn)不規(guī)...
發(fā)布時(shí)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(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景,正成為全球新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)革命的焦點(diǎn)。隨著石墨烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及制備技術(shù)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(guān)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眨鼜厮固卮髮W(xué)的專家們已經(jīng)設(shè)計(jì)出可嵌于RFID(無線射頻識(shí)別)中的石墨烯傳感器,這將對(duì)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(jié)構(gòu),該團(tuán)隊(duì)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(yuǎn)程感應(yīng)。美國科學(xué)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(xué)的植物科學(xué)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(cè)量,以確定農(nóng)作物需要多長時(shí)間才能充分發(fā)揮其潛力。這項(xiàng)基于石墨烯的技術(shù)也可被用于開發(fā)其他可穿戴式應(yīng)變和壓力傳感器,包括內(nèi)置于測(cè)量手部動(dòng)作的智能手套中的傳感器。清華大學(xué)在石墨烯紙基壓力傳感器研究獲重要進(jìn)展清華大學(xué)微納電子系任天令教授團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了石墨烯紙壓力傳感器靈敏度的進(jìn)一步提升,此項(xiàng)成果對(duì)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(shù)奠定基礎(chǔ),尤其關(guān)注石墨烯傳感器的基礎(chǔ)研究與應(yīng)用探索,在新型石墨烯聲學(xué)器件和各類傳感器件方面獲得了多項(xiàng)重要?jiǎng)?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(chǔ)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(yīng)力傳感器等。
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 02 - 28
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隨著新興科技終端應(yīng)用技術(shù)持續(xù)演進(jìn)及種類趨于多元化,帶動(dòng)MEMS器件在工業(yè)類及消費(fèi)類電子產(chǎn)品端逐漸扮演愈來愈重要角色,加上MEMS技術(shù)適合用于開發(fā)壓力傳感器、紅外探測(cè)器、慣性傳感器等智能傳感器,預(yù)計(jì)MEMS在未來可望獲得科技領(lǐng)域更大關(guān)注度,預(yù)期未來五年的復(fù)合年增長率(CAGR)可達(dá)近11.3%。根據(jù)Source Today報(bào)導(dǎo),技術(shù)持續(xù)演進(jìn)、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)市場(chǎng)快速成長、工業(yè)應(yīng)用需求成長,以及智能手機(jī)、平板電腦和可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子設(shè)備的高度普及,均成為帶動(dòng)MEMS未來幾年需求成長主要?jiǎng)幽?。市?chǎng)研究公司Research and Markets報(bào)告指出,移動(dòng)設(shè)備特別是智能手機(jī)與平板電腦對(duì)MEMS采用的持續(xù)成長,正在成為驅(qū)動(dòng)對(duì)MEMS器件的需求動(dòng)能。整合MEMS的如可穿戴設(shè)備這類新興應(yīng)用市場(chǎng)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(yīng)用的推出,同樣全都為MEMS技術(shù)的發(fā)展提供全新視野。報(bào)告指出,除了在消費(fèi)電子領(lǐng)域MEMS具備的潛在導(dǎo)入應(yīng)用成長性,預(yù)期汽車及健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)也可望成為驅(qū)動(dòng)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(chǎng)包含以MEMS技術(shù)為基礎(chǔ)的智能傳感器、以CMOS技術(shù)為基礎(chǔ)的智能傳感器、微系統(tǒng)技術(shù)、IC相容3D微結(jié)構(gòu)以及整合智能傳感器等不同基礎(chǔ)技術(shù)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(jī)引擎汽車及新興自駕車設(shè)計(jì)中,其中對(duì)基于MEMS技術(shù)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(shè)備被運(yùn)用在診斷及監(jiān)測(cè)患者,這類醫(yī)療裝置同樣協(xié)助驅(qū)動(dòng)MEMS市場(chǎng)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(dǎo)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(shí)間: 2018 - 02 - 26
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