技术文章
Technical articles低温共烧陶瓷(LowTemperatureCo-firedCeramic,LTCC)是一种基于玻璃陶瓷复合材料的多层电路基板制造技术,由美国休斯公司于1982年开发。该技术通过激光打孔、填孔与导体印刷形成三维集成结构,兼容银、铜等金属电极,其介电常数范围4.8至70,兼具高频传输特性与热稳定性。工艺流程与制造技术LTCC技术的工艺流程包括流延成型、通孔金属化、导体印刷及多层烧结等步骤。首先将低温烧结陶瓷粉制成厚度精确且致密的生瓷带,在生瓷带上利用激光打孔、微孔注浆、精密导体浆...
三轴加速度传感器是一种用于测量物体在三维空间内加速度的电子设备,基于压阻式、压电式或电容式原理工作,通过检测X、Y、Z三轴的加速度变化实现运动状态监测。该传感器在工业监测、消费电子及装备领域具有广泛的应用。工作原理与传感机制三轴加速度传感器的原理基于微机电系统技术,内部包含微小的质量块与弹簧相连的结构。当传感器受到加速度时,质量块会向一个方向运动,使弹簧伸缩,从而改变微结构的振动频率。当传感器随物体运动时,惯性会使质量块发生极其微小的位移,该位移被精密电容检测电路捕获并转换为...
红外黑体光源是一种能输出接近理想黑体红外辐射的标准光源,广泛用于红外测温仪校准、气体分析、红外检测等场景,是红外领域的核心标准计量设备。应用领域:计量校准:用于红外测温仪、热像仪的非接触校准,是红外计量实验室的核心标准设备。气体分析:作为NDIR气体传感器的标准红外光源,用于环境监测中微量气体的精准检测。工业检测:用于红外泄漏监测、红外光谱分析、红外成像设备配套等工业场景。科研实验:为红外光学实验、材料红外特性研究提供稳定的标准红外辐射源。红外测温仪/热像仪计...
NDIR气体传感器即非分散红外气体传感器,基于气体分子对特定波长红外光的选择性吸收特性检测浓度,核心由红外光源、光学气室、滤波器和红外探测器组成,具备高精度、长寿命、抗干扰强的特点。主要应用行业:环保监测行业:核心场景:大气污染溯源、固定污染源排放监测、温室气体观测网络建设。应用特点:可高精度检测CO₂、CO、NO等污染物,满足国家对废气排放的实时在线监管要求,适配各类户外监测站点。汽车行业:核心场景:机动车尾气排放检测、车内空气质量监测。应用特点:可同时检测...
随着电子元器件向高频化、微型化、高可靠性方向发展,传统的印制电路板(PCB)技术在高频损耗、热膨胀系数匹配等方面逐渐显现出局限性。低温共烧陶瓷(LTCC)技术作为一种先进的基板工艺,凭借其优异的微波特性、高密度封装能力以及良好的环境适应性,成为微波通信、汽车电子及医疗电子领域的重要技术方案。本文将深入剖析低温共烧陶瓷电路的技术原理与制造工艺。一、低温共烧陶瓷技术的基本概念LTCC技术是一种将未烧结的流延陶瓷生带作为基板材料,通过打孔、通孔填充、印刷导体浆料等工艺,将多层电路叠...
细胞培养是生命科学研究和生物制药过程中的关键环节。在体外模拟体内生长环境时,二氧化碳(CO2)浓度的控制至关重要,它直接关系到培养液的pH值稳定性。培养箱用CO2传感器作为监测和控制气体环境的核心部件,其性能的稳定性与准确性对于细胞生长具有深远影响。本文将详细分析此类传感器的技术特点、应用难点及解决方案。一、CO2浓度控制的重要性与传感器选型在细胞培养箱中,通常将CO2浓度设定在5%左右,以维持碳酸盐缓冲体系的pH值。浓度的波动可能导致细胞代谢异常甚至死亡。因此,培养箱用传感...
细胞培养是生物医学研究和生物制药生产中一项常规的基础操作。在细胞培养过程中,培养箱内的二氧化碳浓度是需要严格控制的关键环境参数之一。CO₂作为细胞培养液pH值的缓冲调节组分,其浓度稳定直接关系到细胞生长环境的稳定。如果CO₂浓度偏离设定范围,培养液的pH值将发生变化,进而影响细胞的生长状态、代谢活性甚至导致细胞死亡。因此,培养箱用CO₂传感器的性能对于细胞培养工作的成功开展具有一定的影响。本文将介绍培养箱用CO₂传感器的主要技术路线,分析非色散红外(NDIR)技术的原理与优势...
红外探测技术在气体分析、热成像和光谱学等领域发挥着日益重要的作用。在众多红外探测器中,热电堆探测器以其无需制冷、光谱响应范围宽、成本相对可控等特点。TPL640是德国Micro-Hybrid公司推出的一款64像素热电堆线阵探测器,它将多个热电堆单元集成在一条线性阵列上,实现了对红外辐射的空间分辨探测。本文将详细分析热电堆探测器的基本工作原理,介绍TPL640的技术特性及其在光谱分析和热成像领域的应用。一、热电堆探测器的基本原理热电堆探测器是基于热电效应工作的红外探测器件。热电...