传感器
61位移传感器原理及分类
传感器技术 (0)人们以经典电磁学为理论基础,把不便于定量检测和处理的位移、位置、液位、尺寸、流量、速度、振动等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。这就是在生产生活中被广泛应用的位移传感器。位移传感器位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性 器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。位移是和物体的位置在运动过程中移动有关的量,位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛的。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅等传感技术来测量。其中光栅传感器因具有易实现数字化、精度高(目前分辨率*高的可达到纳米级)、抗干扰能力强、没有人为读数误差、安装方便、使用可靠等优点,在机床加工、检测仪表等行业中得到日益广泛的应用。位移传感器的分类及原理按工作原理分: 电位器式位移传感器它通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。普通直线电位器和圆形电位器都可分别用作直线位移和角位移传感器。但是,为实现测量位移目的而设计的电位器,要求在位移变化和电阻变化之间有一个确定关系。电位器式位移传感器的可动电刷与
位移传感器的选型及常见故障排除方法
互联网 (0)位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性 器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。本文详解位移传感器的选型及常见故障排除方法。位移传感器的选型 位移传感器的选型,要满足下列指标的要求:1、灵敏度方面的技术指标对于一个仪器来说,一般都是灵敏度越高越好的,因为越灵敏,对周围环境发生的加速度的变化就越容易感受到,加速度变化大,很自然地,输出的电压的变化相应地也变大,这样测量就比较容易方便,而测量出来的数据也会比较**的。2、零点温度环境温度的变化引起的零点平衡变化。一般以温度每变化10℃时,引起的零点平衡变化量对额定输出的百分比来表示,即传感器不受压时的输入由温度变更引起的漂移。3、带宽方面的技术指标带宽指的的是传感器可以测量的有效的频带,比如,一个传感器有上百HZ带宽的就可以测量振动了,一个具有五十HZ带宽的传感器就可以有效测量倾角了。4、输出方式的技术指标数字输出和模拟输出两种方式。数字式传感器向仪表输入的是数字信号,如数量、重量等;模拟式传感器向仪表输入的是模拟量信号,如电压、电流等。5、量程方面的技术指标测量不一样的事物的运动所需要的量程都是不一样的,要根据实际情
Synaptics宣布行业首款面向智能手机的光学指纹识别传感器
达普芯片交易网 (0)全球**的人机界面解决方案开发商Synaptics今天宣布行业首款面向智能手机和平板电脑,采用高性能、高**性光学指纹传感器的Natural ID?系列生物认证解决方案。全新Synaptics? FS9100系列光学指纹传感器可透过1mm的完整盖板玻璃完成高分辨率扫描,并实现简洁、无需按键的工业设计。Natural ID FS9100光学指纹传感器旨在配置于终端正面边框底部的盖板玻璃内层,包括2.5D玻璃内层。盖板玻璃内层生物识别可以避免电容式玻璃内层传感器所需要的按键凹槽以及玻璃减薄工艺,从而**玻璃产量的提升。高度可靠的FS9100光学解决方案可以实现出众的湿手指纹识别性能,并且得益于表面玻璃的保护,可以实现耐用性、耐刮性、防水与抗静电的特性。与面向访问权限控制与公共生物识别身份验证的光学指纹传感器不同,先进的FS9100传感器利用Synaptics专为移动终端开发的特有光学技术,突破关键技术壁垒,实现极薄外形与*低功耗。FS9100光学指纹传感器采用SynapticsSentryPoint?技术,为OEM厂商提供了丰富且独特又高度**的身份识别验证功能,包括支持PurePrint
传感器
62苹果曝光iWatch心率传感器**
威锋网 (0)在 Apple Watch 推出了一年多之后,我们终于依稀搞清楚了什么东西对一个智能手表来说是*核心的。能带来“**”的东西,不是外观,不是表带,也不是应用,而是它的心脏——传感器。未来的智能穿戴设备竞争,很可能就是传感器性能的竞争,从*近苹果曝光出来的几个 Apple Watch 传感器**,我们大概也可以预测得到苹果打算让这款手表朝着哪一种智能化方向而去。 监测环境——包括空气质量和雾霾12 月 2 日,外媒 appleinsider 报道,苹果披露了一项可以检测气体和液体的嵌入式传感器。如若用到 iPhone 和 Apple Watch 这样的智能电子设备中,可以提醒用户周围环境中存在的像雾霾这样的危险元素。这项曝光的**名为“Electronic Device With Speaker Enclosure Sensor”,于 2015 年 5 月提出申请。在美国商标**局的网站上,可以看到关于这项**的详细描述。总结来说就是,通过智能监测检测环境中存在的危害物质,并且减少其对设备造成的影响。根据这项**技术,电子设备的扬声器可以具有安装在扬声器外壳中并且使用扬声器驱动器驱动的扬
北京君正:126亿收购两家传感器芯片公司 16日起复牌
集微网 (0)北京君正(300223)12月15日晚公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京豪威100%股权、视信源100%股权、思比科40.4343%股权,合计126亿元,同时募集配套资金不超21.55亿元。通过收购北京豪威及思比科,公司将快速进入CMOS图像传感器芯片领域。该公司股票即将于12月16日起复牌。根据此前披露公告,公司拟以120亿元的价格收购北京豪威科技有限公司100%股权;以逾6亿元的价格获取北京思比科微电子技术股份有限公司94.29%股权。北京豪威主要业务由其下属公司美国豪威经营,美国豪威是一家**的数字图像处理方案提供商,主营业务为设计、生产和销售高效能、高集成和高性价比半导体图像传感器设备,其图像传感芯片广泛应用于消费级和工业级应用,具体包括智能手机、笔记本、平板电脑、网络摄像头、**监控、娱乐设备、数码相机、摄像机、汽车和医疗成像系统等领域。盈利能力方面,北京豪威业绩补偿方承诺北京豪威2017年、2018年、2019年净利润为5.8亿元、6.8亿元、8.5亿元。此外,北京君正拟收购视信源100%股权、思比科40.43%股权。视信源100%股权初步作价为3.6亿元,思比
索尼展出面向移动产品的测距传感器
技术在线 (0)索尼半导体解决方案公司在“SEMICON Japan 2016”(12月14~16日,东京有明国际会展中心)上,展出了面向移动产品的小型测距传感器模块“DS541A”。模块基板部分的面积约为11mm×14.6mm。原来的模块长10cm左右,此次面向移动产品,通过高密度封装等减小了尺寸。现在产品还在开发中,不过已开始提供样品。 新产品采用了使用图像传感器的Time of Flight(ToF)方式的距离图像传感器技术,这是索尼收购的比利时Softkinetic Systems公司的技术(参阅本站报道)。利用扩散型激光器照射对肉眼没有影响的近红外线,测量CMOS传感器收到反射光所需的时间,并将其转变成三维图像。除了反射光强度的图像外,还可以获得根据距离着色的图像(Depth Map)以及在对应三维位置的点上表现的三维图像(Point Cloud)。此次展示的开发品配备了58度×40度的透镜,帧率为5~30帧/秒。测距范围为0.1m~5.0m,尤其适合1m~2m的测距。距离为1m时的测量误差不到1cm。虽然通过提高光源输出功率等手段可以提高精度,但出于对发热及**性方面的权衡,将根据用途具体
传感器
63微软推出眼球追踪** HoloLens 2.0 将配备?
雷锋网 (0)随着计算机正逐渐通过 AR 和 VR 与我们的感官融合,如何更好地追踪用户的感官也变得越来越重要。这些技术将来会被无差别地应用在更广泛的人群之中。电子设备如何确定我们眼中所看到的内容?这个问题对实现更高水平的 AR 、VR 体验,甚至是帮助身体有缺陷的用户来说都十分重要。国外媒体 Digitaltrends 报道,微软*近的一项**申请文件显示出该公司正在研发新技术,以达到追踪用户眼睛注视方向的目的。新技术将帮助无法使用鼠标的用户完成与计算机的交互,比如在一些工业操作环节、航空领域和医疗急诊状况下。当然,AR 和 VR 领域也在其中。 据专门追踪微软新闻的外媒 MSPU 指出,目前微软的 AR 设备 HoloLens 还只是能检测到用户头部所面对的方向。而这项新**中描述的场景是通过传感器和处理器准确地锁定用户眼球的注视方向(与头部位置所朝方向互相独立)。微软的这种系统尺寸小,满足使用简单,功率低等要求,同时还能提高判断眼球运动和注视方向的准确性。不仅如此,新系统还配备了电容传感器以便更好地检测用户的眼球,还会根据使用者不同的生理条件进行具体设置。另外,该系统还能把具有导电材料的隐形眼
士兰微拟定增8亿扩产MEMS传感器
中国证券报 (0)士兰微12月13日晚公布《2016 年度非公开发行股票预案》,拟以不低于6.13元/股的价格向不超过十名符合规定的特定投资者非公开发行股票数量不超过130,505,709股(含130,505,709股),募集资金总额不超过人民币80,000万元,在扣除发行费用后将全部用于年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目。公司A股股票将于12月14 日起复牌。其中MEMS传感器芯片制造扩产项目拟投入募集资金37,647万元,MEMS传感器封装项目拟投入募集资金22,362万元,MEMS传感器测试能力提升项目拟投入募集资金19,991万元。公告表示,公司拥有经验丰富的集成电路设计人员,对MEMS传感器所需要的小信号处理、高精度ADC和低功耗设计有较多的项目经验;为更好地把握MEMS传感器产品市场的战略机遇,充分利用公司现有的业务资源,公司拟通过本次非公开发行股票的方式募集资金,加大MEMS业务领域投入,扩大MEMS传感器业务规模,优化和丰富公司的产品结构,加速产业升级,进一歩提升公司核心竞争力,为公司创造新的利润增长点,实现公司可持续发展。业内人士分析,集成电路产业是国家重点扶持产业,其技术水平和产
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64基础知识汇总:传感器超详细分类
互联网 (0)传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。 国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的分类可以用不同的观点对传感器进行分类:它们的转换原理(传感器工作的基本物理或化学效应);它们的用途;它们的输出信号类型以及制作它们的材料和工艺等。根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号。化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的
物联网发展现状及未来趋势
互联网 (0)物联网是指通过RFID、红外感应器、GPS、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网主要有两个特征,即规模性和实时性。一是规模性,只有具备了规模,才能使物品的智能发挥作用。二是实时性,通过嵌入或附着在物品上的感知器件或外部信息获取技术,每隔极短的时间都可以反映物品状态,包括静止或运动、**或危险、良好或腐烂,都可以实时反映出来,如机场周界、文物监护、桥梁监控、环境监测、食品溯源等。物联网发展阶段及架构 按市场发展划分,物联网可以分为概念、研发、实验和应用四个阶段。按应用发展划分,物联网发展则可以划分为孤岛、封闭、有限物联和无限物联。在孤岛阶段,物联网在某一行业或领域内部小范围应用,尚未形成行业统一标准与技术规范;在封闭阶段,在某一行业或领域内的物联网应用,已形成行业统一标准与技术规范;在有限物联阶段,跨有限几个行业或领域的物联网应用,采用跨行业的统一标准与技术规范;在无限物联阶段,囊括大部分行业或领域的物联网应用,采用统一的标准和技术规范。物联网在架构上分为三层,即感知层、传输层和
CMOS影像传感器供不应求 市场价格止跌
集微网 (0)据日本经济新闻(Nikkei)网站报导,摄影用的CMOS影像传感器市场,由于市场需求增大,原本跌价的趋势已逐渐趋缓,智能手机用品的2016年7~9月报价甚至与10~12月报价维持相同水准,预料2017年初市场需求不减,报价甚至有上涨的可能。以1,300万画素的产品来看,2016年第1季~第2季单价下滑10%,第3季下滑仅约5%,第4季就停在与第3季相当的每个2~3美元水准。造成CMOS影像传感器价格下滑趋势减缓的理由,主要在高阶智能手机转向采用双镜头设计,让高阶手机市场的CMOS影像传感器需求几乎倍增;日本市场也有传言,大陆智能手机厂来的CMOS影像传感器订单大增,也是一个原因。另外,2016年4月中旬日本熊本地震,Sony的熊本厂受损,直到8月底才完全恢复生产,影响2016年中期的CMOS供货量,则是次要原因。
传感器
65索尼新型CMOS传感器内置偏振元件,去除玻璃反射
技术在线 (0)索尼的半导体制造和索尼半导体解决方案部门在“IEDM 2016”上发表论文演讲(演讲编号:8.7),介绍了新型背照式CMOS传感器(BSI)。该传感器的特点是配备了偏振元件(polarizar)。在普通偏振相机上,成像元件和偏振元件是各自独立的,有的把偏振元件设在位于BSI受光部(PD:Photo Ditector)上方的片上透镜(On-chip lens)与该透镜上方的外置保护玻璃之间。而此次发布的BSI则是在PD的上方设置用金属线栅制作的偏振元件,实现了单芯片化。由此可以实现比以往更小、成本更低的偏振相机。 偏振相机的代表性用途有两个。一是监控摄像头,拍摄人的肉眼看不到的场所。例如太阳光会在汽车前挡风玻璃上产生镜面反射,反射光会导致肉眼看不清驾驶席的情况,而偏振相机仍能清晰拍摄。前挡风玻璃镜面反射的光与车内人物反射的光具有不同的偏振状态,只将前挡风玻璃反射的光分离出来,就可以拍摄车内的情况。另一个用途是三维测量。通过捕捉测量对象表面反射光的偏振状态,就可以更加精细地拍摄到物体表面的凹凸。不过,用偏振相机只能分辨出位移量,并不能分辨与物体之间的距离的***。因此,要想知道距离,同时还
可检测±32G撞击的小型加速度传感器
eettaiwan (0)半导体制造商ROHM株式会社集团旗下Kionix,Inc.成功研发*适合工具机和运动健身器材检测撞击、且对应高G的小型加速度感测器KX222与KX224。 KX222/KX224元件*大可到±32G,除了扩大测量范围外,也采用了2mm正方形、3mm正方形的小型封装,有助于家电、工具机和运动健身器材等各种应用装置实现高功能化和小型化。一般来说,加速度感测器只要能检测到低于±20G的加速度时,就可以用来检测重力和倾斜,甚至是检测撞击。长久以来,低G的加速度感测器广泛使用在移动装置上,用来检测智慧型手机的倾斜等,但随着各种装置高功能化、多样化,用途范围日益广泛。特别是近年来,厂商白色家电和工具机具备能检测振动,运动健身器材能够检测到撞击等功能。因此,Kionix除了扩大加速度感测器的测量范围外,也持续扩充陀螺仪感测器和整合式感测器的产品阵容。此次研发的KX222/KX224设计了±8G、±16G与±32G共3种检测范围,能够配合应用装置的需求,设定检测范围。Kionix利用其MEMS生产技术设计出比起传统产品能检测更高加速度的MEMS结构,成功将加速度测检范围扩大至±32G,*适合用来检测振
佳能公布可弯曲式传感器**
快科技 (0)就在不久之前,佳能已经公布过两款曲面传感器**,其中一款为全弯曲式传感器,另一款则为边缘弯曲式传感器。不过佳能似乎并不满足于此,并于近日在日本又公布了一款有关曲面传感器的新**。据**描述文件显示,这是一款可以在平面传感器与曲面传感器之间自由转换的新型感光元件。 该**的*大好处是既能够兼容目前的佳能EF镜头,也能够支持未来曲面传感器镜头系统的要求。当用户安装上传统的EF镜头后,传感器将由弯曲变为水平,而新型传感器镜头的好处则集中于大幅提升变焦解析力,以及进一步减小镜头体积两方面上。然而,这项**技术似乎有些过于“超前”,除非已有“黑科技”加成,否则我们可能不会在短时间内见到搭载这种传感器的机身面市。
传感器
66石墨烯+健康:带给你惊喜连连
未知 (0)今年10月,英国工程和自然科学研究委员会(EPSRC)拿出520万英镑,资助欧洲石墨烯制造商Graphenea和曼彻斯特大学等开展一个为期5年的项目,目标为探索以石墨烯为代表的二维材料在医疗技术上的应用,改善人们的健康状况,解决未来人口老龄化的健康问题。那么,就目前石墨烯科学研究和技术应用而言,它在生物医学、健康科学方面给我们带来了怎样的惊喜呢?****的“排头兵” 2010年,伊朗科学家在研究中率先发现,将大肠杆菌和金黄色葡萄球菌暴露在石墨烯中,石墨烯层状结构纳米片边缘膜的应力可直接刺穿**的细胞膜,引发其内部RNA(核糖核酸)泄漏,导致菌体死亡,从此掀开了石墨烯****研究的序幕。研究显示,氧化石墨烯纳米悬浮液对大肠杆菌的抑制率超过90%,但对哺乳动物等的真核**毒性却很小。而石墨烯具有比氧化石墨烯更强的**活性,原因是石墨烯的边缘更尖锐,更易损害细胞壁。研究还发现,石墨烯基复合材料也具有很强的**活性,比如氧化石墨/银纳米复合材料对各种病原体都显示出显著的**活性。2013年,通过分子模拟技术发现了石墨烯可以抽取细胞膜的重要组分磷脂,导致细胞解体的新机制。有预测认为,在不久的将来
新型电子纸显示器仅靠环境光即可运行
江苏科技报 (0)是时候扔掉各种各样的充电器了。据报道,微软*近研发出一种仅靠环境光就能供电的显示屏。 据其研究团队成员托比亚斯·格罗斯·浦奋迪尔介绍,这款“中性能量”显示器原型,可以靠办公室灯光来工作,就像小型电子阅读器一样。“我们的技术可以像一张便签纸那样应用,但不同之处在于,它可以重复利用,并与其他地方的便条信息同步,显示*新的信息。例如,当你离开办公室时,就会显示天气和巴士运行时刻表信息。”特别值得一提的是,该装置通过光伏电池从周围环境中收集能量,永远不需要充电。格罗斯·浦奋迪尔说:“跟电脑和电视机显示屏不同,电子墨水显示屏不需要插入电源来确保画面持续存在。这就意味着,我们只需要通过装置后面的太阳能板获取少量电能,就可以从办公室光线中收集足够的能量。”这一装置仍处于研发阶段,目前尚不清楚作为消费产品是否可行,以及究竟能带来多大的环境效益。美国普渡大学电气与计算机工程学院副教授维贾伊·若哈纳赞表示,这一技术*重要的应用在于不同类型的传感器。当传感器放置在办公室或者其他地方,他们的电池经常需要充电,如果采用中性能量的传感器,则可以节省大量的钱。虽然这是**次单独利用环境光来点亮屏幕,但此前科学们已尝
我国传感器产业仍面临诸多挑战
维库电子市场网 (0)挥挥手让手机静音,或用手指在手腕处刷一下发送文本,或扬手切换应用程序……当这种直观的手势用户界面进入我们的日常生活时,我们会很快忘记它的存在。想象一下,在房间的某个角落,或者在你身体的某个地方,一个微小的超声波传感器艰难地工作着,它要从周围懒惰的空气分子中、从我们周围未使用到的超声波频谱中,提取出有用的信息。如果物联网将实现数以百亿计的智能设备连接,或许到2020年,我们能以比语音和触摸更好的方式来与这个世界互动。而智能装备之所以先进,离不开它的基础感官设备——传感器的快速发展。早在2009年,前国家总理温**在无锡听取我国传感网发展和应用的汇报,提出了发展我们自己的“感知中国”。经过七年发展,**传感器技术不过关,仍然是物联网的发展瓶颈。目前,传感器的四大应用领域为工业、汽车电子产品、通信电子产品、消费电子产品。其中,在国内,工业和汽车电子产品用传感器占比约42%,而发展*快的是汽车电子和通信电子应用市场。从12月2日举办的全球传感器与智能化发展高峰论坛上可以看出,传感器在医疗、环境监测、油气管道、智能电网、可穿戴设备等领域的**应用将成为新热点,有望在未来创造更多的市场需求。市场的
IMT-北京大学微纳电子学研究院年度MEMS专项奖学金再次颁发
集微网 (0)原标题:IMT-北京大学微纳电子学研究院年度MEMS专项奖学金再次颁发,三位学生凭借**研究成果获奖 集微网消息,美国加利福尼亚州圣巴巴拉市及中国北京,2016年12月8日 — 美国*大的MEMS 技术和制造服务提供商IMT公司(Innovative Micro Technology)日前宣布:公司为北京大学微纳电子学研究院的三位学生颁发了2016年度MEMS专项奖学金,以奖励他们在MEMS工艺技术开发领域的杰出成就。这次颁奖也标志着IMT与北京大学微纳电子学研究院开展战略合作已满一周年。该奖学金已为MEMS器件制造工艺技术及相关领域内的基础研究提供了支持,接下来将继续推动MEMS技术的**,并将在全球范围内为人才培养提供帮助。在对所有申请奖学金的候选人进行大量评估和答辩后,北京大学微纳电子学研究院将奖学金授予了三位学生。2016年度奖学金的获得者是程晓亮、毛逸飞和张立。这三位IMT奖学金获得者的研究方向分别为使用碳氟等离子体的无掩膜皱纹结构的可控制造,聚焦离子束应力引入技术,以及SOG(Silicon On Glass)工艺质量监控和工艺相关参数提取。他们的研究成果在MEMS工艺技术