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Case 公司新聞
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隨著交通的發(fā)展,道路是非常的長(zhǎng),車(chē)也是年年增加,同時(shí)堵的問(wèn)題也是越來(lái)越突出,利用常規(guī)的方法無(wú)法進(jìn)行改善,可以通過(guò)采取激光測(cè)距技術(shù),讓交通更加智能化,這樣可以有效解決問(wèn)題。 激光測(cè)距傳感器是激光測(cè)距技術(shù)在交通管理領(lǐng)域最早的一種形式,因?yàn)槠渥吭降男阅埽趯?shí)際應(yīng)用中逐漸得到普及。激光測(cè)距傳感器是采用激光測(cè)距的原理,是對(duì)被測(cè)物體進(jìn)行兩次有特定時(shí)間間隔的激光測(cè)距,取得在此時(shí)間間隔內(nèi)被測(cè)物體的距離變化,從而得到該被測(cè)物體的移動(dòng)速度。 激光測(cè)距傳感器由于光束發(fā)散角度較小,便于測(cè)速取證,不像雷達(dá)多普勒測(cè)速儀,在多車(chē)道測(cè)量時(shí)不能確知超速的具體車(chē)輛,且由于激光測(cè)速傳感器發(fā)射的是近紅外的光波,不能被雷達(dá)探測(cè)器、電子狗等探側(cè),且不易受市區(qū)雷達(dá)雜波干擾。 車(chē)流量監(jiān)控及車(chē)輪廓描畫(huà)。這種使用方式一般固定到高速或者重要路口的龍門(mén)架上,激光發(fā)射和接收垂直地面向下,對(duì)準(zhǔn)一條車(chē)道的中間位置,當(dāng)有車(chē)輛通行時(shí),測(cè)距傳感器能實(shí)時(shí)輸出所測(cè)得的距離值的相對(duì)改變值,進(jìn)而描繪出所測(cè)車(chē)的輪廓。這種測(cè)量方式一般使用測(cè)距范圍小于30米即可,且要求激光測(cè)距速率比較高,一般要求能達(dá)到100赫茲就可以了。這對(duì)于在重要路段監(jiān)控可以達(dá)到很好的效果,能夠區(qū)分各種車(chē)型,對(duì)車(chē)身高度掃描的采樣率可以達(dá)到10厘米一個(gè)點(diǎn)。對(duì)車(chē)流限高,限長(zhǎng),車(chē)輛分型等都能實(shí)時(shí)分辨,并能快速輸出結(jié)果。在沒(méi)有車(chē)輛到來(lái)時(shí),激光測(cè)距傳感器測(cè)出的是一個(gè)距離常量,也就是激光測(cè)距傳感器到地的距離,當(dāng)有車(chē)輛從激光測(cè)距傳感器下面經(jīng)過(guò)時(shí),距離值改變,當(dāng)距離值再次回到常量就認(rèn)為有一輛車(chē)通過(guò),根據(jù)這種方式我們可以對(duì)通過(guò)一些路段的車(chē)流量進(jìn)行監(jiān)控。 如今由于微電子半導(dǎo)體工藝的發(fā)展,傳播時(shí)間間隔的時(shí)間測(cè)量精度不斷提高,且高激光脈沖重復(fù)頻率測(cè)量速度可輕易達(dá)到每秒鐘上千次。激光測(cè)距模塊由于技術(shù)上取得了重大進(jìn)展,從而使它今后可能成為許多智能交通中和汽車(chē)電子行業(yè)長(zhǎng)距離...
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 11 - 01
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在測(cè)量?jī)蓚€(gè)物體低速?zèng)_擊的動(dòng)響應(yīng)中,對(duì)撞擊所產(chǎn)生的沖擊載荷,尤其是對(duì)沖擊載荷的分布進(jìn)行測(cè)量是非常困難的,在軟體撞擊粘彈性結(jié)構(gòu)時(shí)更是如此。由于撞擊時(shí)產(chǎn)生的初始?jí)毫Ψ浅4?#160;(達(dá)幾百個(gè)MN/m2。),沖擊載荷作用時(shí)間很短,軟體與粘彈性結(jié)構(gòu)產(chǎn)生大變形,這就要求所采用的壓力傳感器及其記錄設(shè)備滿(mǎn)足如下特征:能夠測(cè)量及承受高強(qiáng)度壓力;頻帶寬(50kHz);傳感器幾何尺寸小,特別是厚度要小,以免改變結(jié)構(gòu)的受力狀態(tài)及產(chǎn)生過(guò)大的切向力將傳感器撞掉;傳感器質(zhì)量小;傳感器上的敏感區(qū)域小,以準(zhǔn)確反映所測(cè)測(cè)點(diǎn)的壓力。 為解決上述要求,本文介紹一種新型壓力傳感器——PVDF壓電薄膜壓力傳感器,測(cè)量軟體低速撞擊粘彈性結(jié)構(gòu)的沖擊載荷。 測(cè)量原理PVDF壓電薄膜壓力傳感器的基本原理是:PVDF壓電薄膜在承受一定方向的外力或變形時(shí),其材料晶面或極化面會(huì)產(chǎn)生一定的電荷,稱(chēng)此為壓電效應(yīng)。用PVDF壓電薄膜制成PVDF壓電傳感器,均滿(mǎn)足測(cè)量撞擊壓力時(shí)的各項(xiàng)要求,該傳感器的面積較小,厚度小于30μm,重量幾克,壓力敏感面積為1mm2,測(cè)量范圍大于10GPa,精度為10%。由于此種傳感器是采用粘接方式裝在結(jié)構(gòu)上,無(wú)需對(duì)測(cè)壓點(diǎn)處進(jìn)行特殊處理,且質(zhì)地柔軟。不影響結(jié)構(gòu)的變形,幾乎不改變其受力狀態(tài)。 PVDF壓電傳感器是用高分子材料制造的,若軟體直接撞擊在FVDF上,很可能損壞傳感器,影響測(cè)試的正常進(jìn)行,因此需要在傳感器表面覆蓋一層保護(hù)膜。先將粘結(jié)區(qū)域用酒精清洗干凈,待酒精揮發(fā)后均勻地涂上一層薄薄的粘結(jié)劑,粘上傳感器,加壓使其粘緊,再在傳感器 上涂一層粘結(jié)劑。用保護(hù)膜覆蓋PVDF壓力傳感器,加壓將多余的粘結(jié)劑擠出,在室溫下固化24h。
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 11 - 01
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在冶金工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生各種氣體,如一氧化碳、二氧化碳等。這些氣體的濃度與安全生產(chǎn)密切相關(guān),氣體濃度的高低不僅影響生產(chǎn)效率和能耗,甚至有可能導(dǎo)致中毒、爆炸等事故的發(fā)生。因此,迫切需要一種能夠用于冶金現(xiàn)場(chǎng)的氣體濃度檢測(cè)方法。 傳統(tǒng)的在線(xiàn)氣體檢測(cè)方法多采用非分光紅外法,但其易受到其他氣體或粉塵的影響。而光電傳感器是一種新型的傳感器。與光傳感器和電傳感器不同,它集兩者優(yōu)點(diǎn)于一體,可以實(shí)現(xiàn)多種參數(shù)的測(cè)量,如微小位移、厚度、物體透射率等。常用的光電傳感器主要包括光源、光探測(cè)器和信號(hào)處理三部分。無(wú)光照射時(shí),光探測(cè)器輸出直流電平;有光照射時(shí),光探測(cè)器的輸出信號(hào)發(fā)生變化,對(duì)輸出信號(hào)進(jìn)行處理,與被測(cè)量建立預(yù)測(cè)對(duì)應(yīng)關(guān)系,從而實(shí)現(xiàn)了光電傳感。但是由于外界環(huán)境的影響,光探測(cè)器的輸出信號(hào)可能變得非常微弱,從而影響了光電傳感器的靈敏度,導(dǎo)致誤差的產(chǎn)生。因此,本文提出了一種脈沖調(diào)制型近紅外光電傳感器,可以很好地解決輸出信號(hào)微弱的問(wèn)題,能夠用于冶金現(xiàn)場(chǎng)不同氣體濃度的測(cè)試要求。 光電傳感器系統(tǒng)設(shè)計(jì)脈沖調(diào)制光源發(fā)出的光經(jīng)過(guò)被測(cè)物體后進(jìn)入光電探測(cè)器,信號(hào)處理電路對(duì)光電轉(zhuǎn)換后的信號(hào)進(jìn)行解調(diào),最后在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行顯示。在光電傳感系統(tǒng)中,最關(guān)鍵的是脈沖調(diào)制光源電路和光電探測(cè)器電路。 光電探測(cè)器電路電流-電壓轉(zhuǎn)換器又稱(chēng)光電放大器、光電轉(zhuǎn)換器,在實(shí)際測(cè)量中檢測(cè)元件光電二極管輸出光電流。在用光電池、光電阻作檢測(cè)元件時(shí),由于它們的輸出電阻很高,因此也可將其看作為電流源,通常情況下其電流數(shù)值是極小的。為了獲得高精度的變換器,必須選用輸入電阻高,偏置電流小的場(chǎng)效應(yīng)管輸入型運(yùn)算放大器。故采用改進(jìn)型電流-電壓變換器即T型反饋電路組成電流-電壓變換電路。以上文章http://www.buysensor.com/knowledge/industryDetails?id=957&tid=2由必優(yōu)傳感旗...
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 11 - 01
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對(duì)于新手爸媽來(lái)說(shuō),小天使的降臨除了帶來(lái)無(wú)盡的喜悅之外,隨之而來(lái)的是各種關(guān)心、擔(dān)心。父母都希望時(shí)時(shí)刻刻照顧好自己的寶寶,但又不能每分每秒都待在寶寶身邊,新型的遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)-遠(yuǎn)程智能嬰兒看護(hù)器,讓這成為可能,父母可以通過(guò)遠(yuǎn)程智能嬰兒看護(hù)儀,隨時(shí)監(jiān)控寶寶睡眠活動(dòng)狀態(tài)。 嬰兒監(jiān)控儀內(nèi)置有高精度的溫濕度傳感器,溫濕度傳感器實(shí)時(shí)采集嬰兒被褥的溫度和濕度,攝像頭實(shí)時(shí)采集嬰兒的圖像,根據(jù)當(dāng)前采集的嬰兒被褥的溫度判斷嬰兒是否出現(xiàn)低溫狀態(tài)或高溫狀態(tài),根據(jù)當(dāng)前采集的嬰兒被褥的濕度判斷嬰兒是否出現(xiàn)潮濕狀態(tài),對(duì)獲取的攝像頭的圖像運(yùn)用混合高斯背景模型、幀差法、橢圓膚色模型等方法進(jìn)行處理,判斷嬰兒是否為踢被子狀態(tài)或活動(dòng)狀態(tài),計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)顯示溫度、濕度及監(jiān)控畫(huà)面,并根據(jù)嬰兒狀態(tài)發(fā)出警報(bào),無(wú)線(xiàn)客戶(hù)端通過(guò)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)獲得計(jì)算機(jī)的信息并顯示,能夠幫助父母清楚地了解寶寶睡眠時(shí)的溫濕度環(huán)境,通過(guò)Wi-Fi和LAN,設(shè)備接入互聯(lián)網(wǎng)。即使在上班工作,想寶寶的時(shí)候只要啟動(dòng)手機(jī)上的應(yīng)用程序就可以看到。 遠(yuǎn)程嬰兒看護(hù)器上中的溫濕度傳感器要求傳感器具有小尺寸低功耗的特點(diǎn), 從而可用于低耗能與無(wú)線(xiàn)兼容的場(chǎng)合,更加節(jié)能延長(zhǎng)了系統(tǒng)電池壽命。應(yīng)用中不進(jìn)行測(cè)量時(shí)傳感器便進(jìn)入休眠模式, 這使其廣泛地應(yīng)用于嬰兒監(jiān)護(hù)儀、呼吸設(shè)備等應(yīng)用中。
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 10 - 30
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自動(dòng)化技術(shù)的進(jìn)步帶動(dòng)了工業(yè)設(shè)備的更新?lián)Q代。除了液柱式壓力計(jì)、彈性式壓力表外,工業(yè)設(shè)備中采用更多的是可將壓力轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的壓力變送器和傳感器。那么這些壓力變送器和傳感器是如何將壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)的呢?今天小編為大家匯總了目前最常見(jiàn)的幾種壓力傳感器的測(cè)量原理,一起過(guò)足癮吧! 1、壓電壓力傳感器基于壓電效應(yīng)(Piezoelectric effect),利用電氣元件和其他機(jī)械把待測(cè)的壓力轉(zhuǎn)換成為電量,再進(jìn)行相關(guān)測(cè)量工作的測(cè)量精密儀器。壓電傳感器只可以應(yīng)用在動(dòng)態(tài)測(cè)量當(dāng)中。主要的壓電材料是:磷酸二氫胺、酒石酸鉀鈉和石英。隨著技術(shù)的發(fā)展,壓電效應(yīng)也已經(jīng)在多晶體上得到應(yīng)用了。例如:壓電陶瓷,鈮鎂酸壓電陶瓷、鈮酸鹽系壓電陶瓷和鈦酸鋇壓電陶瓷等等都包括在內(nèi)。以壓電效應(yīng)為工作原理的傳感器是機(jī)電轉(zhuǎn)換式和自發(fā)電式傳感器。它的敏感元件是用壓電材料制作而成的。當(dāng)壓電材料受到外力作用時(shí)表面會(huì)形成電荷,電荷通過(guò)電荷放大器、測(cè)量電路的放大以及變換阻抗以后,就會(huì)被轉(zhuǎn)換成為與所受外力成正比關(guān)系的電量輸出。它用來(lái)測(cè)量力以及可以轉(zhuǎn)換成為力的非電物理量,例如:加速度和壓力。優(yōu)點(diǎn)是:重量較輕、工作可靠、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、信噪比高、靈敏度高以及信頻寬等。缺點(diǎn)是:有部分電壓材料忌潮濕,因此需要采取一系列的防潮措施;而輸出電流響應(yīng)又比較差,就要使用電荷放大器或者高輸入阻抗電路來(lái)彌補(bǔ)這個(gè)缺點(diǎn)。2、壓阻壓力傳感器壓阻效應(yīng)是用來(lái)描述材料在受到機(jī)械式應(yīng)力下所產(chǎn)生的電阻變化。不同于壓電效應(yīng),壓阻效應(yīng)只產(chǎn)生阻抗變化,并不會(huì)產(chǎn)生電荷。大多數(shù)金屬材料與半導(dǎo)體材料都被發(fā)現(xiàn)具有壓阻效應(yīng)。由于硅是現(xiàn)今集成電路的主要材料,以硅制作而成的壓阻元件的應(yīng)用就變得非常有意義。電阻變化不單是來(lái)自與應(yīng)力有關(guān)的幾何形變,而且也來(lái)自材料本身與應(yīng)力相關(guān)的電阻,這使得其程度因子大于金屬數(shù)百倍之多。壓阻壓力傳感器一般通過(guò)引線(xiàn)接入惠斯登電橋中。平時(shí)敏感芯體沒(méi)有外加壓力作...
發(fā)布時(shí)間: 2017 - 10 - 30
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