推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:08
蓝宝石光纤瞬态高温传感器技术研究
一、引言
在工程实际应用中,有许多场合需对超过1000℃的高温进行测试,而且某些环境中还伴有强冲击的瞬态变化过程。尽管目前已有许多高温研究成果,但对于像火药燃烧时的温度、各种发动机汽缸的温度等变化的高温数据很难通过传统的热响应率较慢的热电偶得到,并且所测结果是否能准确反映客观对象的真实情况也是一个棘手的问题。
六、七十年代,辐射测温技术有了飞速的发展,该技术具有能测量运动物体和不破坏被测对象的温度场等特点,可用于瞬态温度的测量。国内外许多研究机构对此进行了研究,并开发了相应的产品。美国Vanzette公司首先生产了带光导纤维探头的辐射温度计。 R.R.Dils 的专利U.S.Patent #4、750、139介绍了一种用蓝
[嵌入式]
基于环境电磁波的无线传感器节点供电设计1
本文研究了一种环境电波能源获取技术,提出了收集环境中杂散电磁波对无线传感器节点进行供电的一种新方案。空间环境中广播电视塔、无线通讯设备、移动基站等几乎全天候辐射电磁波,因此环境电磁波能源有较好的空间分布性和稳定来源,特别是广播电视塔、移动基站等,辐射功率较大。2010年,日本的Hiroshi Nishimoto尝试收集电视信号能量给WSN供电,在距东京电视塔4 km处收集到15~20μW的能量,并在为期7天的测试中证明了电视信号能量的稳定性。D.Bouchouicha测试了城市环境中0.68~3.6 GHz之间的频谱图,并利用螺旋天线在一个WiFi基站附近收集到200 mV的输出电压。虽然大功率发射源扩展了环境电磁波供电的传感器节
[模拟电子]
如何降低倾斜传感器ADIS16209的功耗
简介 像 倾斜传感器 ADIS16209这样的 传感器 系统具有集成度高、规格全面的特点,采用紧凑型封装,并且价格合理,使系统开发人员能够轻松运用自己可能并不熟悉的传感器技术,从而将成本和风险降至最低。由于精度是完全按给定的功率电平确定,因而似乎会约束开发人员降低功耗的能力。但是,对于必须严格管理能量使用的应用,采用周期供电的方式为降低平均功耗提供了突破口。本文将重点讨论周期供电及其对总体功耗的影响。
我们中许多人都是在温馨的家庭环境中长大的,但父母总会冲我们大喊:“离开房间时把灯关上!我们家不是开电厂的!”实际上,他们是在教会我们一项重要的能源管理方法——周期供电,一种在不需要某项功能时关闭其电源的过程,例如
[工业控制]
高达20cm感应范围,Vishay 新型超薄全集成接近传感器出炉
搭载VCSEL的设备将主要包括智能手机、VR/AR耳机以及其他电池供电系统 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全集成的接近传感器--- VCNL36687S ,它在单个封装内整合了一个高功率垂直腔面发射激光器(VCSEL)、一个光电二极管、一个信号处理IC,和一个12位ADC。这款新型 VCNL36687S 设计用于智能手机、平板电脑、虚拟现实/增强现实(VR / AR)耳机以及其他电池供电的设备。 VCNL36687S具有高达20厘米(7.9英寸)的感应范围,从而极大地简化了消费应用和工业应用中接近传感功能的使用和设计,因为不再需要机械屏障将发
[传感器]
基于免疫微传感器的微流体系统
1 引 言
近几年,基于电化学原理的安培酶免疫检测发展迅速,在食品工业、环境监测与处理、生物技术及临床诊断等领域都有着广泛的应用
利用抗原抗体之间的特异性亲和作用以及酶的催化放大作用,通过检测与待测物浓度相关的电流信号实现生物分子的检测和识别,相对于传统的光谱免疫检测具有响应快、灵敏度高、成本低、体积小等特点
基于MEMS工艺在硅衬底上制备微电极结构实现免疫检测,能够实现免疫传感器器件的微型化、检测试剂的微量化以及生产的批量化 但这类免疫传感器仍处于实验室研究阶段,很多性能还有待改善,例如传感器的稳定性和一致性较差,这在很大程度上阻碍了其向实用化、市场化方向的发展
影响微型免疫
[传感器]
单片机传感器测量系统温度误差补偿的解决方案
1 引言
对高精度传感器,温度误差已成为提高其性能的严重障碍,特别是在环境温度变化较大的应用场合更是如此。依靠传感器本身附加一些简单的硬件补偿措施是很困难的,目前对于一传感器测量系统已大量引入了单片机,实现自动检测和控制。因此用单片机自身的特点,利用软件来解决传感器温度误差难题是一条有效途径。
在一单片机传感器测量系统中,要解决传感器温度误差补偿问题,首先要测出传感器点的温度,该温度信号作为多路采样开关采集信号的一路送入单片机。测温元件通常是安装在传感器内靠近敏感元件的地方,用来测量传感器点的环境温度,测温元件的输出经放大及A/D转换送到单片机,单片机通过并行接口接收温度数据,并暂存温度数据。信号采样结束,
[单片机]
CCD传感器与CMOS传感器区别在哪里
CMOS针对CCD最主要的优势就是非常省电,不像由二极管组成的CCD,CMOS 电路几乎没有静态电量消耗,只有在电路接通时才有电量的消耗。这就使得CMOS的耗电量只有普通CCD的1/3左右,这有助于改善人们心目中数码相机是“ 电老虎”的不良印象。CMOS主要问题是在处理CCD传感器快速变化的影像时,由于电流变化过于频繁而过热。暗电流抑制得好就问题不大,如果抑制得不好就十分容易出现杂点。
此外,CMOS与CCD的图像数据扫描方法有很大的差别。例如,如果分辨率为300万像素,那么CCD传感器可连续扫描300万个电荷,扫描的方法非常简单,就好像把水桶从一个人传给另一个人,并且只有在最后一个数据扫描完成之后才能将信号放大。CMOS传感
[嵌入式]
汽车轮胎压力监测系统TPMS发展趋势
长期以来,轮胎问题是造成和诱发交通事故的主要原因之一,尤其当汽车在高速公路上行驶时更是如此。美国汽车工程师协会的调查统计表明,美国每年有26万起交通事故是由于轮胎气压不足造成的,75%的轮胎故障是由于轮胎气压不足或渗漏引起的 。
轮胎气压过低,轮胎变形,下沉量增大,胎温因摩擦增加而急剧升高,导致轮胎变软强度下降。同时过热状态会加速子午胎钢丝与橡胶的老化、变形、甚至内部断裂,这些都可能造成爆胎意外。行驶时,由于轮胎变形,会造成胎肩磨损剧增,同时出现不规则的磨损。此外,由于与地面摩擦增加,使行驶阻力增加,造成燃料消耗增加。
轮胎气压不正常行驶导致油耗的增加必然引起废气排放的增加,对环境也是一种污染。科学统计表
[汽车电子]