MEMS|傳感技術相關文章 氣體傳感器的發展現狀與未來展望 關于氣態或揮發性污染物對健康影響的新知識層出不窮,它們不斷向人們強調著對室內外空氣質量進行監測的必要性。許多揮發物即使是處于微量水平,在短時間暴露后,仍然會對人體健康有害。越來越多的消費品和工業產品都可能排放已知有害的揮發物,包括家具、乘用車和工業卡車。人們對檢測氣態污染物的關注度不斷上升,希望通過建立相關有效的響應機制降低或消除這種健康風險。 發表于:8/30/2022 掃盲:什么是環境氧濃度傳感器?如何測量環境中的氧氣濃度變化 [導讀]每種類型的氧氣傳感器都有優缺點。它們用于許多應用和行業,包括汽車、健康和醫藥、工業、食品和飲料包裝、制藥等。每種傳感器都使用適合應用或環境的不同類型的氧氣傳感器。 發表于:8/29/2022 教學:常見的水位傳感器檢測方式 由于水位傳感器的應用范圍廣,且每款水位傳感器的結構原理不同,其檢測方式也都不同。下面讓我們來了解一下吧。 發表于:8/26/2022 入門:MEMS壓力傳感器該如何選型?智芯傳感告訴您(一) 近期,新加坡的產品研究和咨詢公司Twimbit公布了一份調研報告,預測和分析了2020-2023年,全球市場中15種市場規模最大的傳感器,這些傳感器是從上百種主要傳感器類別中篩選出來的。 發表于:8/26/2022 入門:家電產品中最常用的六款傳感器 傳感器對許多人來說是比較陌生的一個名詞,雖然我們在日常生活中經常會用到它,但很少人知道它的存在。它只是設備中一個非常微小的元器件,卻發揮著至關重要的作用。 發表于:8/26/2022 入門:驅動芯片上的可穿戴傳感健康監測器 可穿戴傳感器的一個關鍵驅動因素是健康監測,而小型化一直是這項技術的關鍵推動力。能夠在與微控制器相同的設備上集成多個傳感器和數據采集子系統,使設計人員能夠將其設備的設計小型化,以適應更多的外形尺寸。 發表于:8/24/2022 入門:基于流體控制的可穿戴傳感平臺 最近,人們開發了不同原理和類型的可穿戴汗液速率傳感器,以取代傳統的不方便的測重技術(吸水墊技術、全身沖洗法),進行實時和連續的汗液分析。其中,基于柔性微流控的可穿戴汗液傳感器為原位汗液收集和分析提供了一個很好的機會,因為帶有微通道的低模量微流控基底可以與表皮緊密接觸,進行汗液捕捉、流動和儲存。 發表于:8/24/2022 新型液態金屬傳感器助于新一代高效節能可穿戴設備的開發 可拉伸電子器件具有匹配人體復雜幾何構型的基本優勢,這為實時生物力學傳感提供了機會。據麥姆斯咨詢報道,近日,一支由美國達特茅斯學院(Dartmouth College)的研究人員組成的團隊在npj Flexible Electronics期刊上發表了題為“Broadband mechanoresponsive liquid metal sensors”的論文,該論文提出的新型液態金屬傳感器有助于用于觸覺和生物醫學傳感的新一代高效節能可穿戴設備的開發。 發表于:8/24/2022 階梯醫療開發植入大腦中的超柔性微納電極 通過腦機接口,用意念直接控制機器、實現交互,在科幻電影里很常見。但現實中,電光火石間,大腦上百億個神經元傳導的信號,如何采集、解析,都是科學家們正在攻關的難題。 發表于:8/22/2022 教學:如何使用數字信號控制器實現多數濾波器的無傳感器技術 本文討論了一種使用在數字信號控制器 (DSC) 上實現的多數濾波器來控制無刷直流 (BLDC) 電機的無傳感器技術。該算法利用多數函數對反電動勢 (BEMF) 進行數字濾波。對電機的每一相進行濾波,以確定何時對電機驅動電壓進行換向。 發表于:8/17/2022 教學:如何通過磁場定向控制提高電機性能 磁場定向控制 (FOC) 是電機系統的一項重要技術,尤其是那些使用永磁體 (PM) 的電機系統。一般來說,FOC 提供了一種在負載快速變化的可調速驅動應用中控制同步電機的有效方法,并且可以提高交流感應電機的功率效率,尤其是在較低速度下。出于這個原因,一些設計人員錯誤地將 FOC 與交流電機聯系起來。誠然,當今的無刷直流 (BLDC) 電機往往非常高效,即使沒有 FOC,效率也高達 96%,但 FOC 為這些系統帶來的價值是減少了轉矩脈動,從而使電機性能更平穩,運行更安靜。 發表于:8/17/2022 入門:從材料等9大方面全新認識圖像傳感器 典型圖像傳感器的核心是CCD單元(charge-coupled device,電荷耦合器件)或標準CMOS單元(complementary meta-oxide semiconductor,互補金屬氧化物半導體)。CCD和CMOS傳感器具有類似的特性,它們被廣泛應用于商業攝像機上。 發表于:8/17/2022 通過3D磁性傳感器增強智能家居安全性 具有更高集成度的家用電子系統正在迅速被采用,以改善用戶體驗。隨著消費者找到新的方法來為他們的生活空間配備簡單易用的智能家居和物聯網(IoT)產品,他們可能沒有意識到這些和其他電子設備中常見的某些漏洞和安全功能。 發表于:8/17/2022 教學:基于電容的MCU 觸控感應方案 基于觸摸的界面已經從高端消費產品的特殊功能轉變為消費者對任何產品(甚至是廉價電器)都需要的通用功能。對設計人員來說,好消息是基于電容的觸摸感應需要最簡單的傳感器硬件——蝕刻在印刷電路板 PCB 上的電極。但是,正確設計觸摸功能需要在微控制器 (MCU) 上使用相對復雜的軟件和/或一些專用硬件加速,具體取決于應用程序和按鍵數量。盡管如此,電容式觸控界面的制造成本仍然很低,而且觸控面板非??煽?,即使在惡劣的環境中也是如此。因此,觸摸界面的趨勢將不可避免地繼續下去。 發表于:8/17/2022 入門:遙控器是誰發明的?如何定位遙控器接收器的故障? 為增進大家對遙控器的認識,本文將介紹如何確定遙控器接收器的故障部位。 發表于:8/14/2022 ?…12131415161718192021…?