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Case 公司新聞
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測力傳感器彈性體結構形狀與相關尺寸對測力傳感器性能影響極大??梢哉f,測力傳感器性能主要取決于其彈性體形狀及相關尺寸。測力傳感器彈性體設計不合理,彈性體加工精度多高、粘貼電阻應變片品質多好,測力傳感器都難以達到較高測力性能。測力傳感器設計過程中,對彈性體進行合理設計至關重要。彈性體設計基本屬于機械結構設計范圍,但因測力性能需要,其結構上與普通機械零件和構件有所不同。一般說來,普通機械零件和構件只須滿足足夠大安全系數(shù)下強度和剛度即可,對受力條件下零件或構件上應力分布情況不必嚴格要求。彈性體來說,需要滿足機械強度和剛度要求以外,必須保證彈性體上粘貼電阻應變片部位(以下簡稱“貼片部位”)應力(應變)與彈性體承受載荷(被測力)保持嚴格對應關系;同時,提高測力傳感器測力靈敏度,還應使貼片部位達到較高應力(應變)水平拉繩位移傳感器。由此可見,彈性體設計過程中必須滿足以下兩項要求:1、貼片部位應力(應變)應與被測力保持嚴格對應關系;2、貼片部位應具有較高應力(應變)水平。滿足上述兩項要求,測力傳感器彈性體設計方面,經(jīng)常應用“應力集中”設計原則,確保貼片部位應力(應變)水平較高,并與被測力保持嚴格對應關系,以提高所設計測力傳感器測力靈敏度和測力精度。
發(fā)布時間: 2018 - 03 - 02
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液位傳感器(靜壓液位計/液位變送器/液位傳感器/水位傳感器)是一種測量液位的壓力傳感器。靜壓投入式液位變送器(液位計)是基于所測液體靜壓與該液體的高度成比例的原理,采用國外先進的隔離型擴散硅敏感元件或陶瓷電容壓力敏感傳感器,將靜壓轉換為電信號,再經(jīng)過溫度補償和線性修正,轉化成標準電信號(一般為4~20mA/1~5VDC)。其中液位傳感器可將各種物位參數(shù)的變化轉換成標準電流信號,遠傳至操作控制室,供二次儀表或計算機進行集中顯示、報警或自動控制,其良好的結構及安裝方式使得液位傳感器可適用于高溫、高壓、強腐蝕、易結晶、防堵塞、防冷結以及固體粉狀、粒狀物料等特殊條件下的液位,料位或物位的連續(xù)檢測,可廣泛應用于各種工業(yè)過程中的檢測控制。液位傳感器與液位開關是我們經(jīng)常使用的兩款液位物位測量傳感器,但是很少有人知道他們直接有什么聯(lián)系與區(qū)別。只有了解液位傳感器與液位開關的區(qū)別才能更好的選擇自己需要的類型。下面必優(yōu)傳感網(wǎng)小編為大家簡單介紹一下他們兩者之間的關系。液位開關是根據(jù)液位傳感器的信號輸出開啟放水或者進水的閥門而使水位保持恒定的一種控制器。也可以說液位開關輸出的是一種開關信號,液位開關首先要確定液位的高度,依據(jù)這個高度來輸出開關量信號。而液位傳感器是將液位的高度轉化為電信號的形式進行輸出。我們可以對電信號進行處理比如和plc、數(shù)據(jù)采集器或者專業(yè)顯示器相連進而輸出液位的高度。還有就是液位開關和液位傳感器的原理雖然相同。但是液位開關是開關控制電路,而液位傳感器是相當于變壓,變流用的電路元件。
發(fā)布時間: 2018 - 02 - 28
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有關于壓力傳感器的零點漂移補償問題,國內外學者已經(jīng)做了大量研究,并發(fā)表了一系列補償技術和算法。從整體上來分,可以分為硬件補償和軟件補償兩大方向。下面分別就這兩個方向的代表性方法做簡單介紹。1 、硬件零點補償方法對壓力傳感器而言,硬件補償方法有在橋臂上串、并聯(lián)恰當恒定電阻法,橋臂熱敏電阻補償法,橋外串、并聯(lián)熱敏電阻補償法,雙電橋補償技術、三極管補償技術等。2、 軟件補償零點漂移方法在信號采集過程中,在觸發(fā)信號未發(fā)生到觸發(fā)采集以及在采集結束后的這些時間段里,輸入的信號為零,輸出的信號不為零,這種采集到的輸出數(shù)據(jù)以隨機噪聲的形式存在,對于數(shù)據(jù)的計算與處理是沒有意義的,我們定義這段時間里采集到的信號值稱之為零點漂移。3、多項式擬合規(guī)范化法由于在實際測量中。壓力傳感器所測量的溫度、壓力等物理量不會與輸出值是嚴格的線性關系,因此其函數(shù)關系常常是多項式形式。多項式可用于非線性信號的擬合,關鍵在于求解其各項系數(shù)。4、RBF神經(jīng)網(wǎng)絡法基本原理:通常零點溫度補償軟件算法中公式法較復雜,切擬合精度常會受到限制。人工神經(jīng)網(wǎng)絡法具有使用的樣本數(shù)少,算法簡單、具有任意函數(shù)逼近能力,應用前景良好。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出發(fā),采用特殊技術,如改變摻雜濃度等,或者采用自校準技術來解決零點漂移的問題,但這些方法補償精度不高,效果遠沒有上述三種方法好,因此這里就不一一列舉。總的來說,上述硬件補償、軟件補償方法,均可實現(xiàn)溫度引起的傳感器零點漂移,都是行之有效的途徑。但較國外發(fā)展情況來看,我們做的還遠遠不夠,前方的路還很長。借鑒國內外傳感器生產廠家零點補償、零點溫度補償工藝,積累經(jīng)驗,自主開發(fā)研制。硬件補償固然重要有其優(yōu)勢所在,但畢竟信息技術在發(fā)展,儀器設備微型化、智能化是不言而喻的大趨勢,所以我們必須加緊其補償方法的研究,尤其是在軟件補償方面,利用神經(jīng)網(wǎng)絡方法補償更顯得尤...
發(fā)布時間: 2018 - 02 - 28
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增強復合纖維材料被越來越多的應用于航空和汽車工業(yè)。該類材料的堅固性和輕重量特性特別適合上述行業(yè)。當纖維出現(xiàn)損壞時,需要克服特殊困難對其進行修復。被損壞的部分必須被層層剝離,以實現(xiàn)薄層的重建。這一工作的難點在于避免切斷纖維和剝落分層。目前,類似的復雜維修工作都是由人工進行的。采用現(xiàn)代位移傳感器可以實現(xiàn)自動化,非接觸表面測量,在最短的時間內排除瑕疵。為了在飛機上進行維修,德國SAUER公司開發(fā)了一款名為ULTRASONIC移動模塊,實際上是一套五軸加工單元。為了識別部件瑕疵,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。應為被測器件可能在任何位置發(fā)生損壞,在維修之前需要測量表面的幾何形貌。激光位移傳感器必須能夠勝任測量多種表面,包括噴漆表面,無噴漆表面和風化表面。為了防止測量產生二次損傷,該測量任務采用200mm量程optoNCDT14xx系列激光位移傳感器遠離被測物進行測量。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)相應的數(shù)據(jù)進行維修。
發(fā)布時間: 2018 - 02 - 28
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隨著人工智能技術的發(fā)展,涌現(xiàn)出各種模仿人體特征的可拉伸電子器件、可穿戴電子設備以及電子皮膚等革命性功能產品,引起研究人員的極大關注。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合,實現(xiàn)許多現(xiàn)在實現(xiàn)不了甚至無法想象的功能。同時,可以進一步提高人類的健康水平和生活質量,極大地給我們的生活帶來便利,因此人們相信這些產品將在未來人機互動、電子皮膚、健康醫(yī)療等領域有新的應用和突破。目前,對于透明可拉伸導體以及電子器件已有了諸多研究,包括采用一定的幾何構型、使用本征可拉伸導體以及使用彈性體復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,中國科學院北京納米能源與系統(tǒng)研究所潘曹峰研究團隊,基于摩擦納米發(fā)電機原理,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、可拉伸性以及多點觸控操作,能夠同時實現(xiàn)生物機械能收集、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)良的電導率及透光性(1.68-11.1Ω sq-1,透光率大于70%)。通過器件設計,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納米纖維對器件的拉伸性能,解釋了器件在拉伸狀態(tài)下的荷電傳導機制。實驗發(fā)現(xiàn),其制備的隨機取向的Ag納米纖維,在100%的拉伸下電阻改變量僅有10%,并可探測低至4.4Pa的壓力且具有約70ms的響應時間。另外,通過采用優(yōu)化的交叉陣列結構,其8×8的陣列觸覺傳感器可實現(xiàn)不規(guī)...
發(fā)布時間: 2018 - 02 - 28
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