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压力传感器 5093BMST85 油壬压力变送器 威创Viatran

 更新时间:2024-03-21 点击量:127

凭着微机电在体积和功耗上的突破,新技术MEMS Drive类似一张贴在图像传感器背面的平面马达,带动图像传感器在三个旋转轴移动。MEMS Drive 的防抖技术是透过陀螺仪感知拍照过程中的瞬间抖动,依靠精密算法,计算出马达应做的移动幅度并做出快速补偿。这一系列动作都要在百分之一秒内做完,你得到的图像才不会因为抖动模糊掉。手机拍照带给我们随时随地的便捷,但是面对复杂的环境、多样的拍照场景,人手拍照有无法避免的抖动,像是走着跑着躺着拍照,或者把手伸长、手握自拍杆自拍,无论哪种抖动,凭借MEMS DRIVE马达的五轴防抖,和快速、精准控制的技术优势,都能呈现出更清晰更锐丽的图片

下面简单介绍一下常见的几种传感器的原理和作用以及一些简单的例子。
1、 touch sensor 意是是接触性传感器,当两个物体接触时产生的一种信号,将这个信号收集传经计算机,可执行下一步的动作。这种sensor 主要用来感应两个物体的关系。
2、感光传感器 ,通过两个简单的电路来完成,一个电路有发光二极管或LED等发光元件,另一个电路则接有一个感光元件来感就发光体,当装有sensor 的两物体具有对就的关系时,感光元件就会接收到信号,将这个信号传给计算机,通过计算机来完成其它的动作。这种sensor 主要用来感应是否到达预定的位置,或者用来确定两物体的相对位置关系。
3、磁感传感器 , 通过磁性感应物体,当两运动部件运动到一定的区域内时,可以通过磁感来感就到物体的存在及位置。
在一些电子产品的机器中,传感器可说是无处不在,每个传感器有具体作用也不同,在遇到传感器时,先看看它到底有什么作用,为什么要一个传感器, 原理是什么,然后再分析该如何处理。
物理传感器的应用范围是非常广泛的,我们仅仅就生物医学的角度来看看物理传感器的应用情况,之后不难推测物理传感器在其他的方面也有重要的应用。

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6芯压力传感器 威创Viatran 520BQS 20000psi


检测物理量的传感器:传感器(Sensor)是一种常见又很重要的器件,它是感受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置。对于传感器来说,按照输入的状态,输入可以分成静态量和动态量。我们可以根据在各个值的稳定状态下,输出量和输入量的关系得到传感器的静态特性。传感器的静态特性的主要指标有线性度、迟滞、重复性、灵敏度和准确度等。传感器的动态特性则指的是对于输入量随着时间变化的响应特性。动态特性通常采用传递函数等自动控制的模型来描述。

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三石系列液压马达:

AMC-30A-M2-31 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

AMC-30A-M2 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

RMC-210A-L-22Y 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

RMC-350A-L-22Y 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

RMM-350A 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

RMM-210A 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

TMC-55A-M 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

1、微机械压力传感器
微机械压力传感器是最早开始研制的微机械产品,也是微机械技术中成熟、最早开始产业化的产品。从信号检测方式来看,微机械压力传感器分为压阻式和电容式两类,分别以体微机械加工技术和牺牲层技术为基础制造。从敏感膜结构来看,有圆形、方形、矩形、E形等多种结构。压阻式压力传感器的精度可达0.05%~0.01%,年稳定性达0.1%/F.S,温度误差为0.0002%,耐压可达几百兆帕,过压保护范围可达传感器量程的20倍以上,并能进行大范围下的全温补偿。现阶段微机械压力传感器的主要发展方向有以下几个方面。

液压马达:

TMK-33A-M

MKV-11H-RFA-C10-LQ-11 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

MKV-11A-RFA-X10-L11 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

MKV-11H-RFA-P11-Q-11 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

MKV-11H-RFA-X10-LQ-11 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

MKV-11ME-RFA-C-LQ-11 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

MKV-23A-RFA-X10-L-11 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

MKV-23H-RFA-C1-L-11 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

MKV-23H-RFA-C10-LQ-11 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

MKV-23H-RFA-CL1-Q-11 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

MKV-33A-RFA-C10-LQ-11 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

MKV-33A-RFA-X10-L-11 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

MKV-33H-RFA-C10-LQ-11 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

MKV-33H-RFA-X10-L-11 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

MKV-33ME-RFA-CP 日本三菱 MITSUBISHI 液压马达

工作原理:物理传感器是检测物理量的传感器。它是利用某些物理效应,把被测量的物理量转化成为便于处理的能量形式的信号的装置。其输出的信号和输入的信号有确定的关系。主要的物理传感器有光电式传感器、压电传感器、压阻式传感器、电磁式传感器、热电式传感器、光导纤维传感器等。作为例子,让我们看看比较常用的光电式传感器。这种传感器把光信号转换成为电信号,它直接检测来自物体的辐射信息,也可以转换其他物理量成为光信号。其主要的原理是光电效应:当光照射到物质上的时候,物质上的电效应发生改变,这里的电效应包括电子发射、电导率和电位电流等。显然,能够容易产生这样效应的器件成为光电式传感器的主要部件,比如说光敏电阻。这样,我们知道了光电传感器的主要工作流程就是接受相应的光的照射,通过类似光敏电阻这样的器件把光能转化成为电能,然后通过放大和去噪声的处理,就得到了所需要的输出的电信号。这里的输出电信号和原始的光信号有一定的关系,通常是接近线性的关系,这样计算原始的光信号就不是很复杂了。其他的物理传感器的原理都可以类比于光电式传感器。

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2、微加速度传感器
硅微加速度传感器是继微压力传感器之后第二个进入市场的微机械传感器。其主要类型有压阻式、电容式、力平衡式和谐振式。其中具有吸引力的是力平衡加速度计,其典型产品是Kuehnel等人在1994年报道的AGXL50型。
国内在微加速度传感器的研制方面也作了大量的工作,如西安电子科技大学研制的压阻式微加速度传感器和清华大学微电子所开发的谐振式微加速度传感器。后者采用电阻热激励、压阻电桥检测的方式,其敏感结构为高度对称的4角支撑质量块形式,在质量块4边与支撑框架之间制作了4个谐振梁用于信号检测。

EMG电动缸EMG伺服阀

EMG LLS 1075 线性光源发射器

ESSV1-10/8/315/6 纠编伺服阀

SV1-10/16/315/8 伺服阀

EMG光电式测量传感器 EVM2-CP/1850 71/L/R

EMG高频光源发射器 LLS875/01

EMG数字式控制器 ICON SE+VS/AE1054

EMG适配器 EVB03.01

EMG对中光源发射器LID2-800.2C

EMG KLW300-012

EMG CPC LS14.02

EMG KLW 360.012

EMG EPC EVM2-CP/1300.71/L/R

EMG EPC CCDPro 5000

EMG CPC LS13.01

EMG电动缸LLS 675/02

EMG 伺服阀 SV1-10/32/315-6

EMG 伺服阀 SV1-10/16/315/6    

EMG 伺服阀 SV1-10/8/315/6    

EMG 伺服阀 SV1-10/48/315/6  

EMG 伺服阀 SV1-10/8/120/6    

EMG 伺服阀 SV1-10/16/120/6  

EMG 伺服阀 SV1-10/8/315/6

EMG 伺服阀 SV1-10/16/120/6

EMG 伺服阀 SV1-10/48/315-6

EMG 伺服阀 SV1-10/16/315-6

EMG 伺服阀 SV1-10/8/100-6

EMG 传感器 KLW 300.012

EMG 传感器 KLW 150.012

EMG 传感器 KLW 225.012

EMG 传感器 KLW 360.012

EMG 传感器 KLW150.012

EMG 传感器 KLW225.012

EMG 传感器 KLW300.012

EMG 传感器 KLW450.012

 

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3、微机械陀螺

角速度一般是用陀螺仪来进行测量的。传统的陀螺仪是利用高速转动的物体具有保持其角动量的特性来测量角速度的。这种陀螺仪的精度很高,但它的结构复杂,使用寿命短,成本高,一般仅用于导航方面,而难以在一般的运动控制系统中应用。实际上,如果不是受成本限制,角速度传感器可在诸如汽车牵引控制系统、摄象机的稳定系统、医用仪器、军事仪器、运动机械、计算机惯性鼠标、军事等领域有广泛的应用前景。常见的微机械角速度传感器有双平衡环结构,悬臂梁结构、音叉结构、振动环结构等。但是,实现的微机械陀螺的精度还不到10°/h,离惯性导航系统所需的0.1°/h相差尚远。
4、微流量传感器
微流量传感器不仅外形尺寸小,能达到很低的测量量级,而且死区容量小,响应时间短,适合于微流体的精密测量和控制。国内外研究的微流量传感器依据工作原理可分为热式(包括热传导式和热飞行时间式)、机械式和谐振式3种。清华大学精密仪器系设计的阀片式微流量传感器通过阀片将流量转换为梁表面弯曲应力,再由集成在阀片上的压敏电桥检测出流量信号。该传感器的芯片尺寸为3.5mm×3.5mm,在10ml~200ml/min的气体流量下,线性度优于5%。