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Case 公司新聞
來(lái)源:
太陽(yáng)能熱水供暖系統(tǒng)主要由太陽(yáng)能集熱器、保溫水箱、控制中心、連接管路和供熱終端組成,主要是利用太陽(yáng)熱輻射將水加熱存儲(chǔ)起來(lái)后,并根據(jù)實(shí)際狀況輸送到需要供暖的地方。相對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電而言,太陽(yáng)能加熱的效率是前者的5倍,這一突出優(yōu)勢(shì)使得太陽(yáng)能熱水供暖成為個(gè)體居民和小規(guī)模商用的最佳選擇。由于太陽(yáng)能熱水供暖系統(tǒng)中需要將集熱器加熱的水進(jìn)行存儲(chǔ),以便在陽(yáng)光不充足的時(shí)候能夠進(jìn)行正常的供暖,在此需要用到壓力傳感器時(shí)刻對(duì)水箱受壓情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),確保水箱的狀態(tài)的安全。同時(shí)在進(jìn)行熱水輸送的過(guò)程中,需要壓力傳感器對(duì)管道中的壓力進(jìn)行測(cè)量,保證輸送過(guò)程中水壓正常。尤其是在冬季時(shí),管道內(nèi)外的溫度差使得相對(duì)其他季節(jié)更容易引發(fā)破裂,導(dǎo)致水壓不足、熱量流失等問(wèn)題?;裟犴f爾MLH系列壓力傳感器采用了最新的的專用集成電路以及經(jīng)濟(jì)可靠的金屬隔離膜設(shè)計(jì)。MLH系列壓力傳感器適用于50pis到8000pis范圍內(nèi)壓力測(cè)量要求,同時(shí)該產(chǎn)品在工作的溫度范圍內(nèi)進(jìn)行了溫度補(bǔ)償,并作了校準(zhǔn)和放大工作,使得MLH具有較高的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 02 - 02
來(lái)源:
隨著全球資源逐漸匱乏與能源需求不斷增長(zhǎng)之間的矛盾日益凸顯,太陽(yáng)能作為綠色清潔能源受到越來(lái)越多的關(guān)注和研究,開(kāi)發(fā)太陽(yáng)能資源,尋求經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)力是整個(gè)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的有效途徑之一。目前的太陽(yáng)能利用方式主要有以下四種:光熱利用、太陽(yáng)能發(fā)電、光化利用及光生物利用。我國(guó)較成熟的太陽(yáng)能產(chǎn)品主要集中在太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)和太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)兩個(gè)方面,經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,這兩項(xiàng)產(chǎn)業(yè)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)化體系。然而,在目前大多數(shù)的太陽(yáng)能項(xiàng)目中,仍未最大限度地利用太陽(yáng)能,未能隨著太陽(yáng)高度角及方位角的變化,及時(shí)變換太陽(yáng)能電池板或太陽(yáng)能集熱器的旋轉(zhuǎn)角度,一天中有相當(dāng)一部分時(shí)間未能有效利用太陽(yáng)能。若能隨著太陽(yáng)位置的變化不斷調(diào)整太陽(yáng)能電池板或集熱器的角度,即對(duì)太陽(yáng)進(jìn)行跟蹤,則可以很大程度上提高太陽(yáng)能的利用率。目前國(guó)內(nèi)外的太陽(yáng)跟蹤器按跟蹤原理分為:傳感器檢測(cè)的主動(dòng)跟蹤原理和太陽(yáng)位置計(jì)算的被動(dòng)跟蹤原理。傳感器檢測(cè)的主動(dòng)跟蹤原理: 利用硅光電池的光電效應(yīng),在太陽(yáng)能集光板上高度和方位方向各放置兩個(gè)長(zhǎng)方形的硅光電池板,陽(yáng)光通過(guò)通光筒照射在硅光電池板上。高度方向硅光電池被分為A、B兩個(gè)區(qū)域,方位方向硅光電池被分為C、D兩個(gè)區(qū)域。通過(guò)電壓比較電路可分別計(jì)算出它們之間的電壓差。太陽(yáng)位置計(jì)算的被動(dòng)跟蹤原理: 太陽(yáng)在天球上的位置可由太陽(yáng)高度角和太陽(yáng)方位角來(lái)確定。地球上觀測(cè)點(diǎn)同太陽(yáng)中心連線與地平面的夾角,稱為太陽(yáng)高度角;地球上觀測(cè)點(diǎn)同太陽(yáng)中心連線在地平面上的投影與正南方向之間的夾角,稱為太陽(yáng)方位角。太陽(yáng)運(yùn)行軌跡與太陽(yáng)高度角α、方位角γ的關(guān)系。δ為太陽(yáng)赤位角,ω為太陽(yáng)時(shí)角,φ為當(dāng)?shù)氐木暥?。?duì)于δ和ω這兩個(gè)參數(shù)的精確計(jì)算要滿足高精度跟蹤的需求,并根據(jù)實(shí)際情況來(lái)不斷修正;同時(shí),還需要結(jié)合傳感器檢測(cè)的原理加以修正。根據(jù)硬件時(shí)鐘提供的日歷時(shí)間計(jì)算出太陽(yáng)的高度角和方位角,進(jìn)而控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)方向和角度,由傳動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)支架轉(zhuǎn)動(dòng)精...
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 02 - 02
來(lái)源:
對(duì)于不同的材質(zhì)的檢測(cè)體和不同的檢測(cè)距離,應(yīng)選用不同類型的接近傳感器,以使其在系統(tǒng)中具有高的性能價(jià)格比。本文將會(huì)介紹接近傳感器選型需要遵循的原則、選型的要素以及常見(jiàn)的故障排除。 接近傳感器的選型在選型中應(yīng)遵循以下原則:1. 當(dāng)檢測(cè)體為金屬材料時(shí):應(yīng)選用高頻振蕩型接近傳感器,該類型接近傳感器對(duì)鐵鎳、A3鋼類檢測(cè)體檢測(cè)最靈敏。對(duì)鋁、黃銅和不銹鋼類檢測(cè)體,其檢測(cè)靈敏度就低。2. 當(dāng)檢測(cè)體為非金屬材料時(shí):應(yīng)選用電容型接近傳感器,如木材、紙張、塑料、玻璃和水等。3. 金屬體和非金屬要進(jìn)行遠(yuǎn)距離檢測(cè)和控制時(shí):應(yīng)選用光電型接近傳感器或超聲波型接近傳感器。4. 當(dāng)檢測(cè)體金屬但靈敏度要求不高時(shí):可選用價(jià)格低廉的磁性接近傳感器或霍爾式接近傳感器。接近傳感器選型的要素: ?、?檢測(cè)類型:放大器內(nèi)藏型、放大器分離型; ?、?外形:圓形、方形、凹槽型; ?、?檢測(cè)距離:以mm為單位; ?、?檢測(cè)物體:鐵、鋼、銅、鋁、塑料、水、紙等; ?、?工作電源:直流、交流、交直流通用;  ⑥ 輸出形態(tài):常開(kāi)(NO)、常閉(NC); ?、?輸出方式:兩線式、三線式(NPN、PNP);  ⑧ 屏蔽、非屏蔽; ?、?導(dǎo)線引出型、接插件式、接插件中繼式; ?、?應(yīng)答頻率:一秒鐘能檢測(cè)幾個(gè)物體  接近傳感器的常見(jiàn)故障排除 ?、?穩(wěn)定電源給接近傳感器單獨(dú)供電; ?、?響應(yīng)頻率在額定范圍內(nèi); ?、?物體檢測(cè)過(guò)程中有抖動(dòng),導(dǎo)致超出檢測(cè)區(qū)域; ?、?多個(gè)探頭緊密安裝互相干擾; ?、?傳感器探頭周圍的檢測(cè)區(qū)域內(nèi)有其他被測(cè)物體; ?、?接近傳感器的周圍有大功率設(shè)備,有電氣干擾。接近傳感器廣泛地應(yīng)用于機(jī)床、冶金、化工、輕紡和印刷等行業(yè)。在自動(dòng)控制系統(tǒng)中可作為限位、計(jì)數(shù)、定位控制和自動(dòng)保護(hù)環(huán)節(jié)。接近傳感器具有使用壽命長(zhǎng)、工作可靠、重復(fù)定位精度高、無(wú)機(jī)械磨損、無(wú)火花、無(wú)噪音、抗振能力強(qiáng)等特點(diǎn)。目前,接近傳感器的應(yīng)用范圍日益廣泛,其自身的發(fā)展...
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 02 - 02
來(lái)源:
在物聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)、可穿戴電子裝置中,除了MCU之外,另一個(gè)要角就是傳感器。 傳感器會(huì)觸及到的層面包括運(yùn)動(dòng)感知、環(huán)境監(jiān)測(cè)等,由于物聯(lián)網(wǎng)在應(yīng)用上對(duì)于傳感器的需求更高了,例如針對(duì)功耗的要求特別高,因此會(huì)特別需要更低功耗的傳感器,來(lái)提高傳感器的使用時(shí)間。 然而從近期開(kāi)始,傳感器從過(guò)去對(duì)于低功耗的需求,轉(zhuǎn)而變成對(duì)于準(zhǔn)確度的更高要求。 而對(duì)于準(zhǔn)確度來(lái)說(shuō),所要求的不外乎就是噪聲、穩(wěn)定度,以及更小的誤差值。ST亞太區(qū)模擬、MEMS與傳感組件產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)理陳建成指出,在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中,準(zhǔn)確度將會(huì)特別重要。 這是因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)現(xiàn)在的趨勢(shì)是在于后端的應(yīng)用與過(guò)去不一樣了,這主要的關(guān)鍵在于這些應(yīng)用通常需要通過(guò)算法來(lái)執(zhí)行。 過(guò)去物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用概念多半著重于通過(guò)硬件來(lái)取得數(shù)據(jù),只要取得的數(shù)據(jù)誤差不要太大,都在可以接受的范圍之內(nèi),然后再通過(guò)軟件來(lái)處理所有的工作。但現(xiàn)在的工程人員發(fā)現(xiàn),當(dāng)這些數(shù)據(jù)在軟件處理完畢之后,往往需要更精確的結(jié)果。 這些軟件在MCU中執(zhí)行的時(shí)候,由于MCU本身已經(jīng)需要處理很多物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用情境中不同的運(yùn)算工作,因此,現(xiàn)階段的工程人員會(huì)希望從傳感器端所傳送過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù),不需耗用過(guò)多MCU的運(yùn)算資源,便能將這些數(shù)據(jù)信息優(yōu)化。 這些從傳感端所接收過(guò)來(lái)的第一手?jǐn)?shù)據(jù),都期望都是準(zhǔn)確的,而這準(zhǔn)確的意義在于,每個(gè)動(dòng)作所產(chǎn)生出來(lái)的數(shù)據(jù),都能夠更貼近于這個(gè)動(dòng)作本身所應(yīng)該表現(xiàn)出的數(shù)據(jù)變化。目前許多廠商都正積極朝向傳感器優(yōu)化的方向去做努力,例如ST在傳感器的制造過(guò)程與產(chǎn)線測(cè)試中,將信號(hào)做更優(yōu)化的處理,這不僅可讓傳感器不失真,更能濾掉一些不需要的噪聲,真實(shí)地呈現(xiàn)出信號(hào)原本的模樣。
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 01 - 31
來(lái)源:
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,科學(xué)家們?cè)O(shè)計(jì)了一種智能隱形眼鏡(如下圖),可以不用針就能測(cè)量使用者的血糖。到目前為止,這種無(wú)針型原型產(chǎn)品只在兔子身上進(jìn)行過(guò)測(cè)試,并且還不清楚是否可以用眼淚精確地監(jiān)測(cè)血糖。但如果它能起作用,對(duì)糖尿病患者來(lái)說(shuō)將是極大的福音。這種眼鏡與市面上其它隱形眼鏡一樣,采用相同的透明、柔性的材料制成。在其內(nèi)部,研究人員植入了電子器件,包括一個(gè)微型LED燈和一個(gè)葡萄糖傳感器。研究者在近日的《科學(xué)進(jìn)展》雜志上報(bào)道,如果血糖水平上升超過(guò)某一水平,持續(xù)點(diǎn)亮的LED燈就會(huì)閃爍關(guān)閉來(lái)提醒佩戴者。在韓國(guó)蔚山國(guó)立科技研究所的Jang-Ung Park的帶領(lǐng)下,科學(xué)家們利用人工淚液加糖來(lái)模擬早期研究中發(fā)現(xiàn)的淚液中的低含量血糖。他們?cè)谕米由线M(jìn)行了試驗(yàn):LED一直保持點(diǎn)亮,直到研究人員把葡萄糖溶液注入兔眼后,LED果真如預(yù)期的那樣關(guān)閉了。不過(guò),到目前為止這款智能隱形眼鏡還沒(méi)有在人類眼中或用人類的眼淚進(jìn)行測(cè)試。該能隱形眼鏡是為糖尿病患者開(kāi)發(fā)無(wú)針血糖監(jiān)測(cè)儀的最新嘗試。Johnson & Johnson(強(qiáng)生)血糖監(jiān)測(cè)部門(mén)的前首席科學(xué)家和《無(wú)創(chuàng)血糖的追求》一書(shū)作者John L. Smith評(píng)價(jià):“在柔性的隱形眼鏡上植入電路令人印象深刻?!钡J(rèn)為,眼淚中的葡萄糖含量,并不能很好地反映血液中的血糖水平,從而不能精準(zhǔn)指導(dǎo)糖尿病患者的治療決策?!斑@不是一個(gè)可靠的血糖測(cè)量方法,”Smith說(shuō),“對(duì)于糖尿病的治療,血糖測(cè)量必須非常準(zhǔn)確可靠,否則將會(huì)對(duì)病人帶來(lái)健康威脅?!背^(guò)3000萬(wàn)美國(guó)人患有某種形式的糖尿病,這是一種導(dǎo)致血液中糖或葡萄糖過(guò)多的疾病。為了防止血糖過(guò)高或過(guò)低超過(guò)危險(xiǎn)的水平,糖尿病患者必須注意飲食,有時(shí)還要給自己注射胰島素。這就是為什么準(zhǔn)確的血糖測(cè)量非常關(guān)鍵。Smith說(shuō):“患有糖尿病的人把自己的生命投注在這種測(cè)量上?!蹦壳?,血糖的測(cè)量主要有兩種方法,刺破手指采血,或在皮膚下插針來(lái)測(cè)量細(xì)胞...
發(fā)布時(shí)間: 2018 - 01 - 31
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