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Case 行業(yè)快訊
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最近有媒體報道了微軟一項新的專利,該專利描述了一種新的耳機設計,其不僅包含可調電纜,而且還包括若干傳感器,這些傳感器具有一系列功能,例如在移除耳機時自動暫停音樂播放,其也被直觀地稱為具有可調電纜系統(tǒng)的音頻耳機。專利描述稱,使用藍牙連接到設備,微軟的耳機可以在左右兩個pod當中內建電池,不過該公司在專利中解釋說,電池可能只內建在一個pod耳機當中,為傳感器等其他技術留下空間。     有趣的是,微軟還設想了這些傳感器可以實現的更高級的功能:一個或多個傳感器可以檢測何時將至少一個揚聲器單元/耳機插入用戶的耳朵或從用戶的耳朵移除,使得耳機裝置自動暫停播放音樂,或者暫停對被移除的耳機發(fā)送音頻信號。一旦耳機再次插入耳朵,音樂播放會自動重新開始,從而幫助節(jié)省不使用的電池。
發(fā)布時間: 2018 - 02 - 05
來源:
隨著現代科學發(fā)展,傳感技術作為一種與現代科學密切相關的新興學科得到迅速的發(fā)展,并在工業(yè)自動化測量和檢測、航天技術軍事工程、醫(yī)療診斷、智能交通等領域被越來越廣泛地利用。MEMS、激光技術、高科技材料等技術的進步,也讓傳感器的研發(fā)呈現多樣化趨勢。日前,千余傳感器“把脈”湖北武漢城市橋梁成為傳感器領域熱議話題。武漢市城市橋梁智慧管理系統(tǒng)一期工程投入使用,1000多個傳感器隨時為30多座大橋“把脈”健康。據了解,傳感器覆蓋了武金堤立交、鸚鵡立交、魯磨路立交、歡樂大道沙湖港橋、航空路立交、大東門立交等42座重點橋梁。中鐵大橋科學研究院專家介紹,給橋梁安裝各類傳感器和采集設備,就像醫(yī)院給病人戴上24小時監(jiān)測儀一樣,這些傳感器和采集設備會實時將橋梁的結構狀況、基礎沉降、車輛監(jiān)測抓拍等各種監(jiān)測數據,通過互聯網存儲至云計算數據中心服務器中,實現對橋梁的全天候自動化監(jiān)測。除湖北武漢外,安徽合肥同樣構建了城市橋梁安全監(jiān)測系統(tǒng)。387個傳感器助力繁華大道跨南淝河大橋主跨和金寨路高架橋安全,實時監(jiān)測橋梁的索力、應變、傾角、位移、撓度、加速度、結構溫度等變化。收集的數據通過開發(fā)軟件的分析,可隨時掌握橋梁健康狀況,并為橋梁維護、維修提供支撐,確保橋梁安全受控。據預測,隨著傳感器技術的發(fā)展以及相關產品實現產業(yè)化,未來將會有更多的傳感器產品應用到橋梁、軌道交通、隧道、水庫大壩、古建筑物等基礎設施領域。目前,傳感器產品已達到10大類、42小類、6000多個品種。在應用方面,無論是航空航天傳感器,還是高鐵、飛機、火車等交通設施,都蛻變?yōu)橐粋€安裝傳感器的大平臺。例如普通轎車所用傳感器數量就超過100只/車,高級轎車所用傳感器超過200只/車,按照“到2020年新能源汽車保有量達到500萬輛”的國家規(guī)劃,新能源汽車將為傳感器帶來快速增長的巨大市場。傳感器在智能交通領域的廣泛應用,將為國家交通事業(yè)的精確監(jiān)測提供更便捷...
發(fā)布時間: 2018 - 02 - 02
來源:
時光飛逝,轉眼之間2018年的第一個月已經過去了。新年新氣象,2018年1月的傳感器行業(yè)有哪些值得回顧的重要內容呢?耐特恩小編特意做了一些整理,本篇精選了十條重要動態(tài),下面一起來了解詳情。韓國開發(fā)出下一代納米半導體圖像傳感器韓國科學技術研究院發(fā)布消息稱,該院聯合延世大學利用二維二硒化鎢納米單芯片和一維氧化鋅氧化物半導體納米線的混合維空間雙層結構,開發(fā)了可以感知從紫外線到近紅外線光的光電二極管器件。該研究結果發(fā)表在國際學術雜志《先進功能材料》(AdvancedFunctionalMaterials)上。研究組表示,該研究成功實現了二維圖像,今后有望廣泛應用于新一代圖像傳感器元件。德國研究人員研發(fā)新型量子傳感器 僅氮原子大小弗勞恩霍夫應用固體物理研究所(IAF)研究人員與馬普固體研究所同事一起開發(fā)的這種量子傳感器,可應用于微小磁場下計算機硬盤的精確識別。這種量子傳感器僅有氮原子大小,載體物質是人造鉆石。專家通過光學檢測電子自旋共振譜測量后表示,這種氮原子傳感器檢測納米級磁場的準確性很高,具有驚人的應用潛力。例如,它可以作為量子傳感器來控制硬盤驅動器的質量,檢測海量數據中有缺陷的數據段。弗勞恩霍夫IAF專家克里斯托夫稱,這種量子傳感器還可以測量腦電波。蘋果新動作:再次布局3D傳感器業(yè)務近期,據外媒報道,蘋果將投資LG旗下公司LGInnotek,以確保新一代iPhone和ipad3D傳感器模組的供應。作為LG旗下的電子產品零部件制造商,LGInnotek生產的3D傳感器模組能使移動設備獲得更好的捕獲3D數據的性能。哪怕是在黑暗的環(huán)境下也能對用戶進行清晰地識別,因此成為了iPhoneX實現面部識別功能的不二之選。佳能與松下分別公布兩款傳感器新專利佳能近日在日本公布了兩款新的傳感器方面專利技術。據專利描述文件顯示,其中一個為具備全像素雙核自動對焦系統(tǒng)的曲面?zhèn)鞲衅鲗@硪粋€...
發(fā)布時間: 2018 - 02 - 02
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MEMS傳感器起始于汽車和工業(yè),但這十年真正推波助瀾的是消費類電子。如今,MEMS的下一波浪潮有望重新回到汽車和工業(yè)。因為,相比起消費電子市場很大但會很快退潮的特點,工業(yè)應用需求更強,生命周期也更長。汽車應用里,汽車導航通常用GPS,MEMS慣性傳感器作為輔助測量,以覆蓋GPS的盲區(qū)。因此MEMS傳感器就要有高精度,通常整個系統(tǒng)的精度要達到“米”級,也就是至少車輛、行人在你自己看得到的地方。這個米的級別并不是一個時間點,是累積的,因為傳感器的挑戰(zhàn)是參數會隨著溫度、時間而漂移,有很多參數影響它。自動駕駛對精度的要求更高,目前客戶要求精度要在20厘米以內。既然精度這么重要,那么MEMS傳感器提高精度的方法有哪些呢?從傳感器原理來看,通常采用著名的傳感器精度衡量方法——阿倫方差(AVAR)。但做傳感器產品時有一些物理的局限性不可規(guī)避。例如MEMS傳感器里一部分是機械結構,它會老化,且會隨著溫度和時間會有變化。這些參數解釋成電子的術語就是背景噪聲、白噪聲或者不穩(wěn)定、隨機的抖動。其控制方法要用生產或者矯正的方法來做。噪聲噪聲包括本身機械結構產生的噪聲,還有閃變噪聲和高頻噪聲。高頻噪聲是傳感器在應用時的數字輸出,在任何電子線路里會有電磁耦合現象。因此在處理時,傳感器廠商要有足夠的經驗幫助客戶在算法上規(guī)避或抑制、消除掉這些噪聲。穩(wěn)定性時間的穩(wěn)定性毋庸置疑是解決老化,例如今天輸入1出來100%,明天輸入1出來99%,就要控制輸入穩(wěn)定性。溫度的穩(wěn)定性,指產品特性在0℃和50℃時肯定不一樣,你要盡量在設計中消除和平衡溫度的影響。重復測試的穩(wěn)定性,數據線路中輸入1輸出0,如果達不到0就是錯。誤差測量沒有百分之百的準確,因為它是模擬的,因為內部整個鏈路還是模擬的,信號產生源是模擬的。因此,需要考慮偏移、靈敏度、非線性誤差(NL)、交叉軸誤差(CX)。那么如何提高精度呢?這就需要改善設計和制造工藝。...
發(fā)布時間: 2018 - 02 - 02
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在物聯網與移動、可穿戴電子裝置中,除了MCU之外,另一個要角就是傳感器。 傳感器會觸及到的層面包括運動感知、環(huán)境監(jiān)測等,由于物聯網在應用上對于傳感器的需求更高了,例如針對功耗的要求特別高,因此會特別需要更低功耗的傳感器,來提高傳感器的使用時間。 然而從近期開始,傳感器從過去對于低功耗的需求,轉而變成對于準確度的更高要求。 而對于準確度來說,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與傳感組件產品營銷經理陳建成指出,在物聯網應用中,準確度將會特別重要。 這是因為物聯網現在的趨勢是在于后端的應用與過去不一樣了,這主要的關鍵在于這些應用通常需要通過算法來執(zhí)行。 過去物聯網應用概念多半著重于通過硬件來取得數據,只要取得的數據誤差不要太大,都在可以接受的范圍之內,然后再通過軟件來處理所有的工作。但現在的工程人員發(fā)現,當這些數據在軟件處理完畢之后,往往需要更精確的結果。 這些軟件在MCU中執(zhí)行的時候,由于MCU本身已經需要處理很多物聯網應用情境中不同的運算工作,因此,現階段的工程人員會希望從傳感器端所傳送過來的數據數據,不需耗用過多MCU的運算資源,便能將這些數據信息優(yōu)化。 這些從傳感端所接收過來的第一手數據,都期望都是準確的,而這準確的意義在于,每個動作所產生出來的數據,都能夠更貼近于這個動作本身所應該表現出的數據變化。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在傳感器的制造過程與產線測試中,將信號做更優(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,真實地呈現出信號原本的模樣。
發(fā)布時間: 2018 - 01 - 31
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