松下GridEYE红外阵列传感器解析(二)

松下凭借Grid-EYE的宽温度测量范围,其噪声等效温差在室温时,精度达到了+/- 0.08°C @ 1Hz。Grid-EYE热电堆传感元件协同阵列,能够探测多个人体或物体在不同方向上的运动。近距离时,Grid-EYE甚至能够探测人手的运动,实现简单的手势控制。 Grid-EYE红外传感器实现手势控制 应用领域 许多红外应用不需要完整的图像信息,只需要从图像中挖掘出的特定信息,例如位置、运动以及热(或冷)物体的区域。面对这些非成像应用的新兴市场,需要基于不同概念的传统成像红外焦平面阵列的红外阵列传感器。这里将讨论热成像系统应用的两个主要门类:非活体目标和人体目标。 非活体目标 工厂机械设备、发电及配电设备、物料以及工艺生产制造出来的部件,它们的温度和热学性能,是生产制造过程中以及工厂维持安全和经济有效运营的最重要因素。 突然出现的热点能够预示有缺陷的区域和连接点。应用热成像技术进行温度测量的原因之一,是热......阅读全文

松下GridEYE红外阵列传感器解析(二)

  松下凭借Grid-EYE的宽温度测量范围,其噪声等效温差在室温时,精度达到了+/- 0.08°C @ 1Hz。Grid-EYE热电堆传感元件协同阵列,能够探测多个人体或物体在不同方向上的运动。近距离时,Grid-EYE甚至能够探测人手的运动,实现简单的手势控制。    Grid-EYE红外传

松下GridEYE红外阵列传感器解析(一)

  近年来,由于基于MEMS的独立式热隔离像素结构采用薄膜红外吸收层,使得非制冷红外传感器取得了显著进展。    人们利用红外传感技术开发了许多应用,例如热成像、人体探测以及夜视等。对于红外能量的量化,使用户能够确定目标的温度以及热行为。  红外热传感和成像仪实现了被动、非侵入式的物体表面温

相机传感器型号及参数作用解析(二)

主流型号参数一览索尼和三星统治了智能手机的图像传感器市场,其中索尼市场份额最大,几乎所有主流手机都搭载了索尼的传感器。下图就是2015年之后(不包括2015年)发布的主流手机搭载过的相机传感器主要参数。采用各型号传感器的手机都有哪些?根据产品定位、主打功能、产品设计和供应链情况,手机厂商会决定产品所

全面解析位移传感器的分类及原理(二)

角度位移传感器角度位移传感器应用于障碍处理:使用角度传感器来控制你的轮子可以间接的发现障碍物。原理非常简单:如果马达角度传感器构造运转,而齿轮不转,说明你的机器已经被障碍物给挡住了。此技术使用起来非常简单,而且非常有效;唯一要求就是运动的轮子不能在地板上打滑(或者说打滑次数太多),否则你将无

红外ATR附件解析

1. 衰减全反射(ATR)   傅立叶红外(FTIR)有很高的信噪比和灵活性,与ATR结合使用,在材料表面结构的定性及定量研究中发挥了重要作用。很多高分子材料如塑料、橡胶、纤维、涂层等用一般的透射法测量很困难,但使用FTIR和ATR联用技术,则可以很方便地测绘其红外光谱。同时,利用ATR测试技术,可

红外吸收光谱法——谱图解析实例(二)

  ③按波数自高至低的顺序,对吸收峰进行解析。首先由3075cm-1出现小的肩峰说明存在烯烃vC-H伸缩振动,在1640cm-1还出现强度较弱的vC=C伸缩振动,由以上两点表明此化合物为一烯烃。   ④在3000~2800cm-1的吸收峰表明有-CH3、-CH2-存在,在2960cm-1、292

红外传感器让物联网设备更智能(二)

改进的信号处理微型化、增强的传感器灵活性和软件控制功能,促进了智能产品设计的空间利用和多功能性。先进的专用集成电路(ASIC)和改进的数字红外传感器技术的信号处理,现在可使红外传感器监测和探测多个因素,并区分动作探测事件与存在监测。这可以简化在主机系统网格网络中使用各类传感器点的能力,并将来

热释电红外传感器原理和应用(二)

  1.3 热释电效应  当一些晶体受热时,在晶体两端将会产生数量相等而符号相反的电荷,这种由于热变化产生的电极化现象,被称为热释电效应。通常,晶体自发极化所产生的束缚电荷被来自空气中附着在晶体表面的自由电子所中和,其自发极化电矩不能表现出来。当温度变化时,晶体结构中的正负电荷重心相对移位,自发极化

红外谱图解析口诀

红外可分远中近,中红特征指纹区,1300来分界,注意横轴划分异。看图要知红外仪,弄清物态液固气。 样品来源制样法,物化性能多。 识图先学饱和烃,三千以下看峰形。 2960、2870是甲基,2930、2850亚甲峰。 1470碳氢弯,1380甲基显。 二个甲基同一碳,1380分二半。 面内摇摆720,

2021传感器大会|-松下、汉威、易福门、兰宝等新产品首发!

  中国科学技术协会与河南省人民政府主办,中国仪器仪表学会、河南省发展和改革委员会、河南省科学技术厅、河南省工业和信息化厅、中共河南省委外事工作委员会办公室、河南省科学技术协会、郑州市人民政府承办的“2021世界传感器大会暨展览会”于11月1日-3日在郑州国际会展中心举行。新产品新技术发布会现场  

集成滤光窗的-MEMS-红外传感器电子封装(二)

该红外传感器封装的设计和开发采用常见的并列布局,传感器和ASIC在封装内是并排放置(图3)。在封装上表面集成一个光学窗口,用于选择红外辐射的波长成分,这种光窗解决方案可以防止环境光辐射到达探测器感光区,从而降低总系统噪声。构成封装上表面和腔壁的聚合物可以视为对可见光-红外辐射完全不透明,可归

美国开发“平面阵列红外线光谱仪”

  研究发现,高精度声谱仪能够早期检测疾病、化学武器和环境污染物。   美国PAIR技术公司开发一种新型传感器“平面阵列红外线光谱仪”,它可以在较低浓度下在液体和气体中识别生物和化学因子,检测时间低于1秒。新的光谱谱仪没有移动部件,依靠焦平面阵列(FPA)探测器。   “这是现有的技术的一个良好

红外谱图的解析经验

应该对各官能团的特征吸收熟记于心,因为官能团特征吸收是解析谱图的基础。对一张已经拿到手的红外谱图:(1)首先依据谱图推出化合物碳架类型:根据分子式计算不饱和度,公式:不饱和度=F+1+(T-O)/2 其中:F:化合价为4价的原子个数(主要是C原子),T:化合价为3价的原子个数(主要是N原子),O:化

红外谱图如何解析

对一张已经拿到手的红外谱图:(1)首先依据谱图推出化合物碳架类型:根据分子式计算不饱和度,公式:不饱和度=F+1+(T-O)/2 其中:F:化合价为4价的原子个数(主要是C原子),T:化合价为3价的原子个数(主要是N原子),O:化合价为1价的原子个数(主要是H原子),我以前本科上谱学导论时老师给过公

解析红外图谱应注意几点

  1、 解析时应兼顾红外光谱的三要素,即峰位、强度和峰形  如,羰基的吸收峰比较强,如果在1700cm-1附近有吸收,但其强度很低,这并不表明所研究的化合物存在羰基,而是说明该化合物存在少量含羰基的杂质。另外,从峰形可判断官能团,如缔合的羟基、缔合的伯胺的吸收峰位置略有差别。但缔合的羟基峰圆滑而宽

完整的采用非分散红外技术的气体传感器电路(二)

如果将红外光施加在双热电堆传感器上,并安装一对滤光器,使其中一个滤光器中心波长在4260 nm,而另一个中心波长在3910 nm,则通过测量两个热电堆的电压之比即可测得二氧化碳浓度。中心波长与二氧化碳吸收波长重叠的滤光器用作测量通道,中心波长在二氧化碳吸收波长以外的滤光器用作基准通道。使用基

大规模-PCR-制作-cDNA-微阵列实验(二)

第 3 阶段:克隆的扩增与 PCR 产物的评估一、材料1. 缓冲液、溶液和试剂DEPC 处理过的 H20TAE 缓冲液,1×(40 mmol/L Tris-乙酸盐,1 mmol/L EDTA,pH 约 8.5)DNA 点样缓冲液(200 g/LFicoll400,0.1mol/LNa2EDTA,pH

如何解析红外光谱图——红外识谱歌

  红外光谱分析可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性,利用化学键的特征波数来鉴别化合物的类型,并可用于定量测定。  解析红外光谱的时候,我们可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。但很多时候我们手边并没有化合物的标准红外光谱或红外光谱

红外光谱图的解析经验

红外光谱图的解析经验首先应该对各官能团的特征吸收熟记于心,因为官能团特征吸收是解析谱图的基础。一、分析红外谱图(1)首先依据谱图推出化合物碳架类型,根据分子式计算不饱和度。公式:不饱和度=F+1+(T-O)/2 其中: F:化合价为4价的原子个数(主要是C原子);T:化合价为3价的原子个数(主要是N

红外光谱解析基础知识

(一)、基团频率区和指纹区1、基团频率区中红外光谱区可分成4000 cm-1 ~1300(1800) cm-1和1800 (1300 ) cm-1 ~ 600 cm-1两个区域。最有分析价值的基团频率在4000 cm-1 ~ 1300 cm-1 之间,这一区域称为基团频率区、官能团区或特征区

质谱解析(二)

常用离子源详解 电子轰击电离(Electron Impact Ionization, EI) 质谱中最常用的离子源,一般为70 eV的电子束,远大于大多数有机化合物的电离电位(7~15 eV),会使相当多的分子离子进一步裂解,产生广义的碎片离子。 优点:1)结构

红外线传感器简介

  红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度高等优点,红外线传感器可以控制驱动装置的运行。  红外线传感器常用于无接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境工程等领域得到广泛应用。例如采用红外线传感器远距离测量人体表面温度的热像图,可以发现温度异常的部位。

浅谈红外气体传感器

任何一款产品都会同时存在优缺点,红外气体传感器是高科技技术产物,在其发展过程中,或多或少都会存在弊端。下面,我们来看看红外气体传感器的优缺点都有哪些? 红外气体传感器优点红外气体传感器应用广泛,在检测多种气体中都会使用到它,它具有可靠性高,选择性好,精度高,无毒,受环境的干扰小,寿命长,对氧气不依赖

红外温度传感器作用原理

温度是度量物体冷热程度的一个物理量,是工业生产中很普遍、很重要的一个热工参数,许多生产工艺过程均要求对温度进行监视和控制,特别是在化工、食品等行业生产过程中,温度的测量和控制直接影响到产品的质量和性能。    红外线    红外线是一种人眼看不见的光线,但时间上它和其它任何光线一样,也是一种客观存在

我所发展荧光传感器阵列监测淀粉样蛋白聚集

原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202304/t20230412_6733382.html  近日,我所生物技术研究部分子探针与荧光成像研究组(1818组)徐兆超研究员团队和新加坡科技设计大学刘晓刚教授团队合作,发展了一种全分子多因素调控荧光团TICT的方

二氧化硅的红外光谱和XRD谱图的解析

波数:3441.90 cm-1处出现的较宽的吸收峰,对应于-OH基的反对称伸缩振动和对称伸缩振动。1629.68(HOH).1103.05(SiO) cm-1处出现的强吸收谱带归属于Si-O-Si的反对称伸缩振动吸收。970.27(??????), 因为此区域处于指纹区,此峰不必归属;何况还可能存在

二极管阵列检测器概述

  二极管阵列检测器 即光电二级阵列管检测器又称光电二极管列阵检测器或光电二极管矩阵检测器,表示为PDA(photo-diode array)、PDAD(photo-diode array detector)或(Diode array detector,DAD)是20世纪80年代出现的一种光学多通道

红外二氧化碳传感器模块的参数及应用

   红外二氧化碳传感器模块是采用NDIR红外吸收检测原理,将ZL光路、精密电路与智能化软件相结合,形成一款通用型红外CO2传感器模组。    采用单光源、双通道探测器,实现了空间上双光路参比补偿,微处理器进行信号采集、处理和输出,实现了环境温度补偿,修正了原理上非线性关系;    并具有多种输

热电阻温度传感器解析

  热电阻 相比 热电偶 精度更高, 支持低温.  工业上广泛应用 热电阻 作为-200~500 摄氏度范围的温度测量.  热电阻 测量温度的原理是, 利用导体的电阻值随温度的变化而变化的特性.  对大多数导体来说,温度越高,电阻越大,如金属等;对少数导体来说,温度越高,电阻越小,如碳。  虽然很多

氧气传感器内部结构解析

   AT-SF6高精度六氟化硫(氧气)传感器是一款采用NDIR红外吸收检测原理的气体传感器。传感器采用国外进口光源、特殊结构的光学腔体和双通道探测器,实现空间双光路参比补偿,微处理器进行信号采集、处理和输出,线性好、零点漂移小,具有很好的选择性,高灵敏度,无氧气依赖性,寿命长,低功耗。