产品讯息
传感器领域的新产品及新的研究发现
时间:2020-06-11 09:15  浏览:241
  【ams推出用于高速电动机的位置传感器】

       6月8日消息,高性能传感器解决方案的全球领先供应商ams推出了新型位置传感器,降低了系统成本,并增强了安全关键车辆功能的电气化,如动力转向、主动减振器控制和制动,以实现更安全、更智能、更环保的汽车。

       据介绍,这两种新型位置传感器为汽车工业带来了新的效益和较低的系统成本。AS5147U是一种智能磁旋转位置传感器芯片,用于转速高达28000转/分的电动机;新的AS5247U是一个双堆叠模具版本,它提供了最苛刻的ASIL D级功能安全应用所需的冗余。

  
 
       【村田和帝人富瑞特研发出电力抗菌新纤维PIECLEX】

       据国外媒体报道,村田制作所(Murata)日前宣布,与帝人富瑞特共同研发了施加力度后能产生电能、发挥抗菌性能的压电纤维"PIECLEX"。以该纤维的研发、制造和销售为目的,两家公司于2020年4月1日成立了合资公司株式会社PIECLEX。

  
 
       PIECLEX结合了村田制作所在电子元件的研发制造中积累的压电技术与帝人富瑞特拥有的从原料到产品的全套纤维技术,研发出了一项充分运用能源的新技术,即将人体活动产生的力等转换为电能,进而发挥抗菌性能的技术。

       "PIECLEX"以源自植物的聚乳酸(以下简称PLA)为原料,不使用药剂和有机溶剂。由于"PIECLEX"纤维不使用药剂和有机溶剂,它通过纤维随人体活动等而发生的伸缩来产生电力,发挥出抗菌除臭功能。

       "PIECLEX"可广泛用于运动服、内衣等衣料服装产品,以及滤芯、卫生材料等产业资材,2025年度目标销售额为100亿日元(约合人民币6.51亿元)。

       【iniVation公司开发“神经拟态视觉传感器”】

       神经拟态视觉(Neuromorphic vision)传感器是一种基于仿生学原理的摄像头,它可以捕捉到一个场景中的关键信息,降低数据冗余和延迟。这种基于事件驱动的传感器使自主化更接近现实,已经在高速视觉应用中找到用武之地,如工业自动化、消费电子和自动驾驶汽车等领域。

       位于苏黎世的iniVation公司现已开发出一个动态视觉平台,集成了高性能机器视觉系统的硬件与软件。其神经拟态DVS芯片(型号为DAVIS346)模仿人类视网膜的特征,只有当局部像素级别的变化发生时才有数据传输,从而实现微秒级时间精度的事件流,这相当于传统的视觉传感器,但数据量却少得多。该公司声称,由于采用了本地处理的理念,该芯片大大降低了功耗(最高降低90%)、数据存储和算力要求,同时还提高了传感器的动态范围(超过120 dB)。

  
 
       【受量子计量学启发,物理学家创建了线性光学传感器】

       6月8日消息,莫斯科物理与技术研究所的研究人员与美国阿贡国家实验室的同事一起,实现了一种先进的量子算法,用简单的光学工具测量物理量。他们的研究发表在《科学报告》上,这项研究使研究人员未来能够使用价格合理、性能优良的基于线性光学的传感器,从天文学到生物学,这类工具在不同的研究领域受到追捧。

  
 
       该研究合着者Nikita Kirsanov说:“我们设计并构建了一种光学方案,该方案运行基于傅里叶变换的相位估计程序,这个过程是许多量子算法的核心,包括高精度测量协议。大量的线性光学元件、分束器、移相器和反射镜的特殊排列,使我们能够获得关于物理物体的几何角度、位置、速度和其他参数的信息。测量包括对光学相位中感兴趣的量进行编码,然后直接确定。

       【新型电子纤维可被嵌入纺织品中作为传感器使用】

       来自光子材料和光纤设备实验室的EPFL研究人员开发了一种新技术,可以用来检测身体的运动。研究人员说,这项突破可能会导致衣服或床单,可以监测呼吸和其他重要的运动。这种电子纤维还可以用来让机器人更安全、更直观地与人类互动。

       研究人员表示,他们开发的软传输线为这些可能性打开了大门。这些传感器可以同时跟踪多种织物的变形情况,如拉伸、压力和扭矩等。该团队表示,传感器很难同时测量多种刺激,该团队融合了反射测量学的概念,创造了一种软纤维形状的传感器,为智能纺织品打开了大门。

       研究人员表示,这项技术的工作原理类似于雷达,但发出的是电脉冲而不是电磁波。这些纤维的工作原理类似于传输线,该系统可以测量信号发出时和接收到信号之间的时间。这种差异可以确定变形的确切位置、类型和强度。

       【中美研究人员研发新型超级电容器】

       美国宾夕法尼亚州立大学(Penn State)以及中国两家大学(闽江学院和贵州教育学院)的研究人员表示,基于氧化锰研发出一种新型超级电容器,能够将电池的存储容量与其他超级电容器的高功率和快速充电特点相结合。

       该研究小组进行了模拟实验:将锰氧化物与半导体耦合时,能够形成一个导电界面,而且用于传输电子和离子的电阻很低。这一点很重要,否则该材料的充电速度会很慢。让具有钴锰氧化物的锰氧化物作为正极,以及让一种石墨烯氧化物用于负电极,可以产生一种不对称的超级电容器,而且该超级电容器的能量密度和功率密度都很高,还具备良好的充放电循环稳定性。

       研究人员希望能够将该款超级电容器应用于柔性可穿戴电子设备和传感器中,为此类设备供电,或者直接用作自行供电的传感器。
 
发表评论
0评