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光电传感器 电子驱动ic电机驱动 对射式光电传感器
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发布时间: 2021-02-16 01:42
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嵌入可动电极的微惯性传感器的设计

MEMS电容式微惯性传感器因其具有尺寸小、灵敏度高、稳定性好、温度漂移小、功耗低、很好的工作在力平衡模式下等等优点,在军事、汽车工业、生物医学、消费电子、惯性导航等领域得到广泛的应用。 本首先分析了电容式微惯性传感器的测量控制原理和系统动态模型,并在此基础上通过三个方面设计出新型嵌入横向可动电极的微惯性传感器,分别是:支撑梁结构、微执行器结构和检测电容结构。通过分别对以上三方面不同结构模型的分析对比,在传感器设计中选用U形梁结构作为传感器的支撑梁,电磁执行器作为驱动力,光电传感器有哪几种,梳栅结构作为检测电容结构。



其中为了克服深反应离子刻蚀关于深宽比不能做大的限制和降低噪声,详细介绍了电磁驱动增大传感器初始检测电容的工作原理,通过嵌入可动电极和电磁驱动作用减小电容间隙,结果表明,电磁驱动使得传感器的电容间隙减小4μm,初始检测电容由1.28pf增大到6.4pf。 根据以上理论分析和参数设计,光电传感器,给出了新型电容式微惯性传感器的整体结构模型,并利用有限元软件Ansys进行。结果表明所设计的传感器在非敏感方向上梁的刚度较大,轴向交叉效应得到了有效抑制;传感器的静态位移灵敏度为0.659μm/g,施加电磁驱动前后的电容灵敏度分别为0.15pf/g和0.192pf/g,增大为原来的1.28倍;同时应力分析结果表明,传感器能够抵挡1000g的加速度信号的冲击而不被损坏。之后利用电磁分析软件ANSOFT-Maxwell分析了边缘效应对传感器性能的影响,表明小尺寸的传感器电容的边缘效应不可忽略。


无线传感节点电源设计

随着微型设备,如无线微型传感器等体积的减小和功能的增多,其能源供应问题日显突出,因而使得使用寿命缩短。提出了一种利用超低输入电压充电泵技术,与升压型DC/DC变换器电路相结合,将太阳能电池、碱性电池等低压电源应用于无线传感器节点的供电的方法。重点讨论了开关器件的驱动,升压电路的启动和大占空比升压电路的原理,给出了一个超低电压电源管理系统的设计方案,并给出了5 V/200 mA电源测试结果。



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可以的,原装ic货的引脚非常整齐且像一条直线,而翻新处理过的则有的脚不整齐且有些歪。凡光亮如“新”的镀锡引脚必为翻新货,对射式光电传感器,正货IC的引脚绝大多数应是所谓“银粉脚”,光电传感器技术,色泽较暗但成色均匀,表面不应有氧化痕迹或“助焊剂”,另外DIP等插件的引脚不应有擦花的痕迹,即使有(再次包装才会有)擦痕也应是整齐、同方向的且金属暴露处光洁无氧化。



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