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陀螺仪加速度计构建5轴光学防抖技术 下载:184 浏览:3200

涂仲轩 《光电子进展》 2023年11期

摘要:
光学防抖OIS(Optical Image Stabilization)技术是一种普遍使用在各种类型相机上的辅助技术, 其旨在极大程度的消除由于手部抖动而造成的图像运动模糊。 本文研究了光学防抖技术的原理,画面偏移量的来源,计算方式以及评估方式。 从而进一步阐明如何利用MEMS 陀螺仪和加速度计计算补偿,而实现5轴 OIS防抖方案。

基于MEMS技术的高温压力传感器研究 下载:82 浏览:816

秦磊 《传感器研究》 2024年9期

摘要:
在微机电系统领域中,耐高温的压力感测器扮演了极为关键的角色,能够在超过125℃的环境中保持性能稳定。该类型的传感器在航天、石化探寻及国防工程的多个场合都有着极为广泛的运用。研究人员致力于提升这些感测器能承受的工作温度,并力求消除温度偏差这一核心课题,因此常采用优化设计结构、筛选耐热材料、实施温度补偿等策略以增强传感器适应高温的能力,并已经取得了一系列成就。我国虽在耐高温MEMS压力感测器研究方面取得了若干成果,但与国际先进水平仍有可观差距。因此,系统全面地研究和发展能顺应高温工作环境的压力感测器显得尤为重要,这将为我国在高温应用场景中使用压力感测器打下坚实的基础。

MEMS传感器在汽车行业的应用现状综述 下载:132 浏览:1306

胡英杰1 李旭浩2 《传感器研究》 2023年5期

摘要:
目前,车辆的各项指标都在快速的提高得益于汽车电子的飞速发展,其中最重要的是传感器。MEMS是目前汽车电子领域最主要的传感器之一,它的种类繁多,测试领域非常广,从力学量、磁学量、热学量、化学量和细菌数量等方面都可以得到很好的改善,从而对汽车电子技术的发展起到积极的作用。

MEMS振荡器的温度补偿和低噪声频率合成特性 下载:181 浏览:1798

王俊 《传感器研究》 2022年11期

摘要:
现代科学技术的进步下,人们的生活水平得到大幅提升,城市建筑的增多和人们物质生活追求不但提高推动下,对各项设施建设和现代化设备配置提出了新的要求。MEMS振荡器是一种运用微机电系统制作的可编程硅振荡器。其是属于现代科技运用下取代传统石英晶振产品的升级更新产品,其所具有的防震效果远超传统石英晶振,具有不受振动影响和不易碎的应用优势,能够满足高精度时钟元件运行环境的要求。本篇文章主要针对MEMS振荡器的温度补偿和低噪声频率合成频率做出简要的分析。

一种新型无封装MEMS电化学微传感器系统设计 下载:187 浏览:1866

任振兴 赵悦 莫莉 《传感器研究》 2022年4期

摘要:
MEMS技术现代微传感器制备的关键技术,而三电极微系统是基于MEMS技术制备的常用电化学传感器,其具备制备简单、易批量化、性能稳定的特点。但在实际制备过程存在需要用金丝压焊,同时金丝在用绝缘胶封装时容易断裂且效率低下,因此本文设计了一种无需金丝压焊和绝缘胶封装的MEMS三电极传感器,该传感器通过嵌入在PCB板上设计凹槽中,并通过导电胶时期上的电极引脚与PCB上的金手指相连,同时通过压紧装置使得传感器能与外部信号处理电路相连,达到无封装效果,并提高传感器的制备效率和降低制备成本。

基于MEMS传感器的可穿戴设备的概述 下载:284 浏览:2808

谢凯霖 钱莉 刘俊俊 张路瑶 张鹏宇 徐晟 《传感器研究》 2021年7期

摘要:
随着微机电技术(MEMS)和微控制技术的快速发展,可穿戴智能设备发展迅速,其将MEMS传感器和专用集成电路组合起来带在身体上,实现人体检测、人机交互以及用户互动交互等功能。未来可穿戴设备也许会发展应用到社会服务、军事武装等领域,成为改变人们生活方式的一项不可或缺的技术。

压电式MEMS振动能量收集装置技术综述 下载:354 浏览:3589

张江园 罗淑元 潘奇智 《动力技术研究》 2022年10期

摘要:
传统的电池体积大、寿命短,无法满足无线传感器网络、嵌入式系统等新技术的供能要求。基于 MEMS 的能量采集技术可以将环境中的能源采集转换为电能,其寿命长,无须更换,可以实现供能模块和电子器件的集成化和自供能,是目前的研究热点之一。环境振动驱动的微型发电装置主要有三种能量转换形式:压电转换、电磁转换和静电转换。其中,压电转换具有能量密度高、工作可靠、适应性强等突出优点。本文主要利用专利数据库的检索结果为分析样本,从中国、全球的专利申请量,申请人分布等多方面进行统计分析,总结了与压电式MEMS振动能量收集装置技术相关的国内和国外专利的申请趋势、主要申请人分布。

开关柜局放在线监测与局放源定位技术研究与开发 下载:153 浏览:2128

陈彦伟 娄永强 潘莉莉 《中国能源进展》 2022年3期

摘要:
随着电网智能化技术迅速发展,目前高压开关柜绝缘故障监测水平较低,设备绝缘数据无法实时获取,长时间持续放电可导致设备损坏甚至引起供电系统的崩溃。为适应电网设备状态检修的需求,提升电网运维精益化水平,快速有效隔离处理绝缘故障设备,本文对现有的带电显示装置进行改造,研制开发开关柜局放智能在线监测诊断系统及装置。
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