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Case 公司新聞
來源:
20世紀80年代以來,作為現代信息技術的三大支柱之一的傳感技術,獲得了飛速發展。但是普通傳感器所具備的感知——輸出的單一功能,以及失效后無法及時判定等問題,越來越制約信息技術和自動化技術的發展,已然不能滿足客戶的差異化需求。隨著人工智能技術的發展,智能傳感器應運而生。它作為網絡化、智能化、系統化的自主感知器件,是實現智能制造和物聯網的基礎。智能傳感器具有信息處理功能,集感知、信息處理與通信于一體;能以數字量方式傳播具有一定知識級別的信息;具有自診斷、自校正、自補償等功能,傳感技術正在向智能化、網絡化、微型化、集成化的方向發展。智能傳感器在物聯網領域的發展前景在物聯網機遇下,傳感器迎來巨大發展前景。其中,MEMS傳感器憑借體積小、性能穩定、靈敏度高等優勢,將成為明星級產品。未來,傳感器市場中心也將向MEMS傳感器遷移。其中消費電子市場和汽車電子市場是MEMS傳感器需求的主要領域。根據《2016-2021年中國MEMS傳感器行業市場需求與投資規劃分析報告》顯示,我國傳感器市場產值已經超過1200億元,隨著物聯網技術不斷發展,未來五年傳感器產值將以每年30%的速度增長。消費電子市場需求規模本身很大,這造就了MEMS傳感器在消費電子中擁有較高的市占比;而汽車電子方面,因為每輛車至少需要50個MEMS傳感器,所以汽車電子對MEMS需求也極大。未來,得益于可穿戴設備、車聯網技術的快速發展,預計MEMS傳感器的主要需求力量仍在于消費電子與汽車電子兩大領域。智能傳感器在物聯網領域的三大挑戰當今的智能傳感器模塊包含與原始傳感器集成的某些處理能力,它所面臨的主要挑戰可歸結為以下三點:第一個挑戰是技術本身。要知道封裝尺寸不可能無限縮小,而對低能耗和高性能的要求也不斷提高。供應商不得不改進系統,使其更智能、更具感知性。要實現這一目標就必須使技術跨越多個產品平臺。其次,行業具有寬泛的分散特性。眾所周...
發布時間: 2017 - 11 - 09
來源:
年初伊始,就傳來各類有關傳感器獲得新突破的訊息,其中有新型生物傳感器實現即時檢測,智能手機搭載小型化分子光譜傳感器以及芬蘭成功研發世界首款高光譜移動傳感器等。必優傳感網特此對這些傳感器發展突破進行收集整理,讓大家能對最新的技術有更全面的了解。 突破一:芬蘭成功研發世界首款高光譜移動傳感器 芬蘭VTT國家技術研究中心通過將iPhone攝像機轉換為新型光學傳感器,成功開發出世界上第一個高光譜移動設備,這將為低成本高光譜成像的消費應用帶來新的前景,例如消費者將能夠使用移動電話進行食品質量檢測或健康監測。 光譜成像廣泛用于各種物體感測和材料屬性分析。高光譜成像對圖像中每個像素點進行光譜分析,可實現寬范圍測量。高光譜相機已經用于苛刻環境條件下的醫療、工業、空間和環境感測,但價格昂貴。VTT開發的高光譜移動設備,通過將可調節的微小MEMS(微光機電系統)濾波器與iPhone的攝像機鏡頭集成,并令其調節功能與攝像機的圖像捕獲系統同步,將智能傳感器與互聯網結合,使得利用具有成本效益的光學MEMS光譜技術開發新的移動應用成為可能,如利用車輛和無人機進行環境觀測、健康監測和食品分析等消費應用。 突破二:世界首個搭載小型化分子光譜傳感器智能手機發布 近日,長虹公司發布全球首款分子識別手機—長虹H2,這是世界上第一個搭載小型化分子光譜傳感器的智能手機,可實現果蔬糖分、水分,藥品真偽,皮膚年齡,酒類品質等檢測,成為隨身攜帶的個性化健康管理集成終端。 據了解,長虹將實驗室級別光譜儀的能力和精度整合進可供人們日常攜帶和使用的手機中,有效提高用戶的日常生活質量。例如在檢測食品是否安全方面也有很大幫助,H2手機向所搭載的小型化高分辨率近紅外光譜傳感器發出指令對被測物體進行“近紅外吸收光譜”的數據采集,并將光譜數據傳輸至云平臺進行分析、計算、處理,得...
發布時間: 2017 - 11 - 09
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根據YoleDevelopment預測,2015到2021年間全球MEMS(微機電系統)市場的年復合增長率約為8.9%,盡管屆時市場規模可達200億美元,但與先前由于智慧型手機、平板電腦等消費電子產品拉動的兩位數以上的增長相比,市場成長明顯放緩。究其原因,除了智慧型手機等消費市場成長趨緩外,MEMS持續的「跌價」也是主因之一—以陀螺儀和加速度計產品為例,其價格每季度會下跌3%至5%,因此在消費電子市場紅利出盡之前,找到新的市場成長空間,MEMS廠商就是其中的關鍵。圖一: 2015-2021年全球MEMS市場預測(按照產品分類)汽車市場就是其中被寄予厚望的一個領域,目前平均每輛汽車上使用的MEMS數量已超過20個,主要應用于汽車的安全與節能系統中,如電子穩定控制、胎壓監測、安全氣囊、引擎管理和尾氣處理等,有數據顯示2022年這一類市場規模將達到32億美元。此外,近年來ADAS和無人駕駛汽車的發展,也會為汽車引入新的MEMS器件,比如MEMS與激光掃描系統LiDAR結合可獲取更高分辨率的環境掃描數據。 汽車用抬頭顯示器(HUD)是另一個市場賣點—將圖像化的提示訊息投射到車前擋風玻璃上,與實際道路情況重合,達到一種AR(擴增實境)的效果,這讓投影設備廠商發現了一個新大陸,例如TI早已開始大力推廣其基于MEMS的DLP投影技術在這種「無螢幕」場景下的應用。圖二: 基于MEMS技術實現的汽車抬頭顯示器(HUD)MEMS在顯示領域的應用,同樣也可以移植到新一代消費電子產品中,為AR/VR等可穿戴裝置提供小尺寸、色彩鮮艷、高流明的顯示體驗。與此同時,也有廠商在探索利用MEMS元件實現手勢識別等3D位置和運動測量,其原理是利用MEMS的壓電效應制造出壓電超聲波感測器,進行超聲探測和定位。據了解這種感測器的功耗極低,一次測量只消耗4微焦耳的能量,低采樣率時電流僅有毫安培。2016年...
發布時間: 2017 - 11 - 03
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壓力傳感器是石化行業自動控制中使用最多的測量裝置之一。在大型的化工項目中,幾乎包含了所有壓力傳感器的應用:差壓、絕壓、表壓、高壓、微差壓、高溫、低溫,以及各種材質及特殊加工的遠傳法蘭式壓力傳感器。 在現代化連續生產的過程中,穩定可靠的壓力傳感器是生產工藝過程的有力保障。一旦出現計量錯誤,甚至發生停機故障,隨之而來的經濟損失將是無法計數的。壓力傳感器的穩定性和可靠性成為石化行業對壓力傳感器的首要需求。 石化行業對壓力傳感器的需求主要集中在可靠性、穩定性和高精度3個方面。通常,壓力傳感器的測量會隨著工作環境和靜壓的變化而發生漂移。在一些微小的壓力或者差壓測量場合,這個漂移很可能是比較嚴重的。在不同的工作條件下,得到相對最正確的測量,從而維護生產的穩定和保證工藝的一致,是壓力傳感器穩定性的體現,也是石化行業對壓力傳感器穩定性的要求。 在穩定性和可靠性基礎上,高精度是石化行業對壓力傳感器的更高需求。控制的準確度取決于控制過程中測量的精度。測量精度越高,控制準確度也就越高。其中,可靠性和許多附加需求,如,量程比、總線類型等,依賴傳感器的結構設計、機械加工工藝水平和結構材料。與壓力傳感器的測量精度相對應的是壓力傳感器的測量精度和響應速度,與壓力傳感器的穩定性相對應的是壓力傳感器的溫度特性和靜壓特性以及長期穩定性。石化行業對壓力傳感器的需求就體現在測量精度、快速響應、溫度特性和靜壓特性、長期穩定性4個方面。 微壓力傳感器是采用半導體材料和MEMS工藝制造的新型壓力傳感器,具有精度高、靈敏度高、動態特性好、體積小、耐腐蝕、成本低等優點。純單晶硅的材料疲勞小,采用這種材料制造的微壓力傳感器的長期穩定性好。同時,微壓力傳感器易于與微溫度傳感器集成,增加溫度補償精度,大幅提高傳感器的溫度特性和測量精度。 如果將2個微壓力傳感器集成,又可以實現靜壓...
發布時間: 2017 - 11 - 03
來源:
隨著醫療設備市場的發展,對壓力傳感器在醫療行業中使用提出了更高的要求,如精度、可靠性、穩定性、體積等都需要加以改進。 壓力傳感器在微創導管消融術和體溫傳感器測量中有著較好的應用。 微創手術不僅可以減少手術部位的創傷,而且大大減輕患者的疼痛,恢復過程也很快。能達到這樣的要求,除了醫生的手術操作經驗之外,還與各種醫療監測設備。現在很多用于此操作的醫療器械都是微小的,像各種各樣的導管和消融設備。導管包括熱稀釋導管、尿道管、食管導管和中心靜脈導管和顱內壓力容器等,它們除具有導電功能,導管在溫度或壓力傳感器,患者的病理檢查和微創手術的順利進行提供了重要保障,溫度和壓力參數是成功操作的關鍵參數。 下面我們來總結一下在醫療行業中傳感器的部分應用情況:1、應用于醫用呼吸機的濕度傳感器,有助于輸送溫濕空氣,使病人感覺舒適,當水份引入氣流時,必須予以監測和控制。 2、應用于輸液泵的觸力傳感器,以確保輸送藥液給病人的輸液泵和胰島素泵的管道暢通無阻。 3、應用于醫院診斷用器械的傳感器,如氣流傳感器用來規范氣相色譜儀的氣流速度,觸力和位置傳感器控制實驗室自動機器人。壓力傳感器用于泵系統,速度傳感器控制離心機的轉速,溫度傳感器則控制樣品和廂室的溫度等。 4、用于氣相色譜儀的氣流傳感器,醫用色譜儀需要準確無誤地監測和調控氣體的流動。由于傳感器中的陶瓷氣流管路可避免釋氣現象,因而能增進色譜儀的精確性和可靠性。 5、用于血細胞分析儀的紅外傳感器,紅外傳感器用于血細胞分析儀時,可與泵軸上的編碼器合并使用,以計算泵軸的轉動數,當不透明的物體經過封裝間隙阻礙紅外線的通路時,傳感器即可察覺。  6、用于血液分析儀的熱敏電阻元件溫度傳感器,用來監測廂室、擴散燈和油冷式馬達的溫度,以免過熱。如有過熱現象,立即停機使其冷卻。  7、用于監護儀器的傳感器...
發布時間: 2017 - 11 - 03
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