新闻中心
News Center在非接触式温度测量领域,热电堆作为一种能够将热辐射能量直接转换为电能的器件,凭借其稳定的工作性能和较高的测量精度,成为工业自动化、医疗电子及家用电器中的核心传感元件。本文旨在探讨高精度测温热电堆的工作原理、技术优势及其在复杂环境下的应用实践。一、热电堆的工作原理与塞贝克效应热电堆的工作原理基于热电效应中的塞贝克效应。与单个热电偶不同,热电堆由多个热电偶在电路上串联而成。当热电堆的吸收膜接收到目标的红外辐射时,热结点温度升高,而冷结点保持在环境温度。由于塞贝克效应,每个热电偶都...
在现代传感器技术领域,非接触式检测手段日益受到重视。其中,热释电探测器作为一种能够检测红外辐射变化的关键器件,在安防监控、智能照明以及工业自动化控制中发挥着重要作用。本文将从物理机制、结构设计以及应用特点等方面,对该类探测器进行深入的技术探讨。一、热释电效应的物理基础热释电探测器的核心工作原理基于热释电效应。某些晶体材料(如钽酸锂、硫酸三甘肽等)在温度变化时,其内部的自发极化强度会发生相应的改变。这种自发极化的变化会导致晶体表面出现自由电荷的积聚。当红外辐射照射到探测器敏感元...
在工业4.0与智能制造浪潮席卷全球的今天,传感器作为万物互联的“神经末梢”,其性能直接决定了系统的感知能力与可靠性。而在红外传感这一关键领域,一家来自德国图林根州的“隐形冠军”——Micro-hybrid(下面简称“麦克海博”),正凭借其全流程制造能力与突破性的MEMS光源技术,成为全球高端医疗、工业自动化及航空航天领域的核心合作伙伴。三十载深耕:打造全流程红外传感器制造商成立于1992年的麦克海博,总部位于被誉为“德国绿色心脏”的图林根州。这里悠久的工业传统与顶尖的光电产业...
加速度是描述物体运动状态的基本物理量之一,而加速度传感器则是将这一物理量转化为可测量电信号的传感装置。与仅能测量单个方向或平面内加速度的单轴、双轴加速度传感器相比,三轴加速度传感器能够同时测量空间三个正交方向(通常称为X轴、Y轴和Z轴)的加速度分量,从而全面、准确地反映被测物体在三维空间中的运动特性。凭借体积小巧、重量轻便、功耗较低等综合优势,三轴加速度传感器在航空航天、机器人控制、汽车电子、工业监测和生物医学等众多领域获得了较为广泛的应用。本文将系统介绍三轴加速度传感器的工...
倾角测量技术在工程领域的应用由来已久,从建筑工程的水平校准到机械设备的角度定位,静态倾角测量技术已经比较成熟。然而,当被测物体处于运动状态——例如移动中的工程机械、行驶中的车辆或振动环境中的平台——传统的静态倾角传感器就会面临一个基本的技术难题:外界加速度的干扰使测量结果失真。六轴倾角传感器的出现正是为了解决这一问题。本文将系统介绍六轴倾角传感器的工作原理、关键技术特征及其在动态测量场景中的应用。一、从静态倾角到动态测量的演进传统的倾角传感器本质上是一种加速度传感器,其理论基...
在生命科学研究和生物医药生产中,二氧化碳培养箱(CO₂培养箱)是体外细胞培养基础设备。哺乳动物细胞对培养环境的温度、湿度和二氧化碳浓度变化较为敏感——CO₂浓度直接影响培养基的pH值,进而关系到细胞的正常增殖与代谢功能。而CO₂传感器的类型和性能,在很大程度上决定了培养箱对CO₂浓度的控制能力和稳定性。在实验室和产业化细胞培养实践中,培养箱用CO₂传感器主要存在红外(IR,含NDIR,即非分散红外)传感器和热导(TC,ThermalConductivity)传感器两大技术路线...
在工业自动化、消费电子、航空航天等众多现代技术领域,加速度的精确测量是姿态识别、振动监测和运动控制的重要基础。早期振动监测多采用单轴或双轴加速度传感器,它们能够检测单个方向或平面内的加速度变化,但面对需要全面感知空间运动的复杂场景,其信息完整性往往存在不足。三轴加速度传感器的出现,较好地解决了这一局限。通过在单一封装内集成三个相互正交的敏感轴(X、Y、Z),这类传感器能够同时获取物体在三维空间三个方向上的加速度分量,从而为工程师提供更为完整的运动状态信息。本文将从三轴加速度传...
当我们拿起手机旋转屏幕时,当我们戴着智能手表记录步数时,当汽车发生碰撞瞬间安全气囊弹出时,背后都有一位隐形的“力学捕手”在高速运转——三轴加速度传感器。作为MEMS(微机电系统)技术最成功的商业化产物之一,三轴加速度传感器在不到半个世纪的时间里。它不仅是现代智能手机的标配,更是工业互联网、自动驾驶、航空航天等领域的“动态感知神经”。一、从宏观力学到微观硅片:MEMS三轴加速度的工作原理只要知道物体受到的力及其质量,就能计算出加速度。传统的机械式加速度计利用弹簧和质量块来实现这...