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Case 公司新闻
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当你仰望夜空时,你所看到的只是恒星或是遥远的行星,但是在地球轨道上实际上存在着大量的垃圾。我们星球周围的空间充满了卫星,许多已经失效的硬件相互碰撞,创造出更多的有害碎片。现在,这个问题已经变得非常糟糕,以至于国际空间站不得不安装一个传感器,以检测它是否被人为的太空垃圾碎片撞击。新型传感器简称太空碎片传感器(简称SDS),旨在监测太空垃圾中较小的,难以追踪的垃圾所造成的任何撞击。太空碎片传感器被牢牢地安装在国际空间站的外部,在未来三年内其将让科学家定期知道多少垃圾与轨道实验室相撞。NASA解释说: “太空碎片传感器的前层是一层带有声传感器和电阻网格的Kapton薄膜。这些声学传感器测量穿透冲击的时间和位置,而当线路断裂时,网格上的电阻变化提供了孔的大小估计。”为了更好地了解碎片对轨道飞船的潜在破坏影响,传感器还可以测量撞击传感器的速度。“位于第一层后面15厘米处的是第二层Kapton薄层,带有声学传感器来测量第二次穿透的时间和位置”,NASA表示。“速度是通过将第一次和第二次碰撞点之间的前行距离除以通过该距离所花费的时间来确定的。一个仪器化的底层阻止碎片,并测量碰撞中产生的能量。”
发布时间: 2017 - 12 - 11
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此文主要描述并使用MMA7260QT三轴加速计和低功耗的9S08QG8八位单片机实现求解位置的算法 。在今天先进的电子市场,有不少增加了许多特性和智能的多功能的产品。定位和游戏只是得益于获取到的位置信息的一部分市场。一个获取这种信息的可选方案是通过使用惯性传感器。从这些传感器中取得的信号需要进行一些处理,因为在加速度和位置之间没有一种直接转换。为了获得位置,需要对加速度进行二次积分。本文介绍一种简单的算法实现加速度的二重积分。为了获取加速度的二重积分,一个简单的积分要进行两次,因为这样也可以顺便获取速度。接下来要展示的算法,能够应该于任何传感轴,所以一维、二维、三维的位置都可以被计算出。当在获取三维位置信息时,要特别地除去重力加速度的影响。下面的算法实现还包括了一个二维系统的例子(比如鼠标)。 应用潜力这种算法的应用潜力在于个人导航、汽车导航和(back-up)GPS、防盗设备、地图追踪、3D游戏、计算机鼠标等等。这类产品都需要用到求解位置信息的算法。本文所介绍的算法在位移精度要求不是很严格的情况下很有用。其他的情况和影响特别是应用,当采用本文算法时,需要考虑一下。对最终程序进行微小的修改和调整,这种算法能够达到更高的精度。 理论知识和算法理解本文算法的最好方法是回顾一下数学上的积分知识。加速度是一个对象速度的变化速率。同时,速度是同样一个对象位置的变化速率。换句话说,速度是位置的导数,加速度是速度的导数,因此如下公式:积分和导数相反。如果一个物体的加速度已知,那么我们能够利用二重积分获得物体的位置。假设初始条件为0,那么有如下公式:一个理解这个公式的方法是将积分定义成曲线下面包围的区域,积分运算结果是极小区域的总和,区域的宽度趋近于0。换句话说,积分的和表示了一个物理变量的大小(速度)。利用前面的一个概念——曲线下面的区域,我们能得出一个结论...
发布时间: 2017 - 12 - 11
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在液位测量中,压力传感器与液位传感器是在各类设备或项目中经常使用的两类传感器,但是它们的直接联系与区别却很少有人知道。只有从根本出发了解压力传感器和液位传感器本质上的联系和区别才能选择出真正符合自己要求的传感器。 首先,压力传感器和液位传感器的测量原理很相似,都是将传感器投入被测液体设定深度,传感器测量点直接接触液面受到的压力公式为:Ρ=ρgH + Po式中:P表示液位传感器测量点直接接触液面所受压力, ρ表示被测液体的密度值,g表示重力加速度(调试时按照9.8015) Po是液面上大气压H是传感器投入液体的深度同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po,使传感器测得压力为:ρ.g.H,显然,通过测取压力P,可以得到液位深。只是压力传感器输出是是压力P,而液位传感器输出的是深度H。 其次,压力传感器与液位传感器的分类不同。压力传感器一般可分为应变片压力传感器、陶瓷压力传感器、扩散硅压力传感器、蓝宝石压力传感器、压电压力传感器。而液位传感器一般分为浮球式液位变送器、浮筒式液位变送器、静压式液位变送器。 最后,液位传感器可以说是压力传感器功能的拓展。在很多情况下只要稍作改变,液位传感器和压力传感器就可以通用。随着技术的发展,以及使用环境的变化,压力传感器和液位传感器的分工也会越来越详细。它们也将各尽所能。从而使压力传感器和液位传感器变成两个不同的大家族。
发布时间: 2017 - 12 - 11
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一般需要测试不同产品的冲击力所使用的传感器也会有所不同。但也有很多人不太了解不知道选用什么样的传感器比较好。他又能否直接进行测量么。为此本文介绍了几款测试冲击力的传感器,在你选择的时候有所参考。 目前在测量动态力、冲击力的传感器主要有应变式冲击力传感器、压电式冲击力传感器两种,在实际冲击力测量过程究竟应如何选择呢? 应变式冲击力传感器是将冲击过程的弹性变形转换成应变电阻的变化,通过惠斯通桥路、放大调理电路将变化转换为测量电路可识别的信号。 压电材料在冲击过程晶体表面产生正负电荷,电荷量与受冲击力大小成正比,电荷通过外置的电荷放大电路转换为后端采集电路可识别的电压,压电式冲击力传感器是依据压电效应设计的。 压电式冲击力传感器:由于采用压电陶瓷、压电石英材料,压电冲击力传感器的刚度更大,结构更小,并且拥有更高的固有频率,适合动态测量。采用压电传感器测量时,压电材料产生电信号,但几乎不产生位移。压电传感器的灵敏度不依赖尺寸和压电材料结构,而是依赖使用的压电材料类型和几何形状。 实际应用过程的选择在力加载过程中,压电传感器只有非常小的变形,具有极高的刚度。这导致去具有很高的谐振频率,非常适合用于动态测试。但是,完整的测量链对于动态特性是非常关键的。因此,安装传感器的部件需要有更大的质量,并且其对系统的整体质量和截止频率具有一个较大的冲击,避免附加质量引起结构振动、冲击形态的变化。另外,电荷放大器的带宽取决于电荷,因此,在进行较大的力测量导致的高电荷反过来会限制带宽。 在较大额定力情况下,应变传感器具有更高的截止频率。小量程的力传感器的弹性体更软,结构刚度小, 谐振频率也就更低。但是,进行小量程力进行快速测试时,压电力传感器是第一选择,而对于较大的力是,应该选择应变原理的传感器。 冲击力传感器标定任务连接应变传感器...
发布时间: 2017 - 12 - 08
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近年来我国地质灾害的发生频率越来越高,由此造成的损失也逐年加剧,对地质灾害进行监测的仪器研制工作就显得非常重要。目前已经研制并应用的监测仪器主要是通过线缆连接前端的传感器,这种方式的主要缺点是架线比较困难、同时连接的传感器数量有限,不适合地形复杂、要求监测点多的地质环境。本文提出的无线网络传感器系统,针对地质灾害监测的应用环境,在物理层和MAC层采用了IEEE802.15.4协议,在网络层采用了ZigBee协议,进行了降低功耗和简化路由算法的工作,有效的增加了传感器数量,相对于有线方式具有很大的优越性。 无线网络传感器系统无线网络传感器系统由传感器节点、基站节点、监控中心组成。传感器节点都具有路由功能,它们与基站节点按照簇树的分层结构自治地组成网络。传感器节点对灾害体变形位移量等进行采集,采集的数据经过处理后,沿着自身优化的路由算法路径传送到基站节点,基站节点汇聚各个传感器节点采集的数据并进行数据融合,通过GPRS网络最终到达监控中心。 传感器节点受到存储容量有限、计算能力有限、电源能量有限等诸多条件的限制;基站节点连接传感器网络和外部网络,负责不同协议之间的转换和数据融合工作,实质上起到了一个网关的作用;监控中心对整个网络进行管理,获取监测区域的多种灾害体实时信息。 软件系统设计软件系统包括系统的基本算法与各节点实现不同功能的程序设计。无线网络传感器技术在各种无线网络中具有明显的特点,节点分布密集、数量众多、自身能量有限、有自组织能力、网络拓扑结构可以动态变化;新兴的ZigBee技术正是针对这些特点而诞生的,它具有低功耗、自动路由、时延短、网络容量大、安全性高等技术特长,目前还处于高速的发展完善中。 路由算法进行地质灾害监测的环境普遍比较险峻,如果频繁地更换传感器节点的电池则不太现实,传感器节点的能耗考虑就被放在了首要的位置,整个系...
发布时间: 2017 - 12 - 08
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