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詞條說明
隨著微機械電子MEMS的技術和半導體技術發展,加速度傳感器的微型化、智能化,使其在人體運動信息識別中得到了更廣泛的應用。加速度傳感器已經應用于輔助運動訓練、訓練強度監測、運動檢測、車輛載荷檢測、步態分析等方面。 測量原理 人體前臂在運動過程中始終和豎直方向(或水平方向)成一定的角度關系。通過固定于前臂上的三軸加速度傳感器的各個軸與重力方向(豎直向下)之間的夾角就可以檢測出人體前臂的運動姿態。 在進
目前的加速度傳感器有多種實現方式,主要可分為壓電式、電容式及熱感應式三種,這三種技術各有其優缺點。以電容式3軸加速度計的技術原理為例。電容式加速度計能夠感測不同方向的加速度或振動等運動狀況。其主要為利用硅的機械性質設計出的可移動機構,機構中主要包括兩組硅梳齒(Silicon Fingers),一組固定,另一組隨即運動物體移動;前者相當于固定的電極,后者的功能則是可移動電極。當可移動的梳齒產生了位
壓電效應的原理: 壓電效應,是指某些電介質在沿一定方向上受到外力的作用而變形時,其內部會產生較化現象,同時在它的兩個相對表面上出現正負相反的電荷。當外力去掉后,它又會恢復到不帶電的狀態,這種現象稱為正壓電效應。當作用力的方向改變時,電荷的極性也隨之改變。相反,當在電介質的較化方向上施加電場,這些電介質也會發生形變,電場去掉后,電介質的形變隨之消失,這種現象稱為逆壓電效應,或稱為電致伸縮現象。依據電
目前傳感器存在因溫漂而導致穩定性差 、測量精度低的問題,表現為傳感器的輸出值不僅僅決定于標稱的目標參量——壓力。當壓力恒定時,環境溫度——非目標參量變化時,其輸出值也隨之變化。為增強其在環境溫度變化條件下的穩定性,我們采用了多傳感器數據融合的智能化技術。在傳感器模塊上增加一個溫度傳感器,用來監測非目標參量——環境溫度,由測量目標參量的傳感器與測量非目標參量的溫度傳感器的輸出數據,經計算機信息融合處
公司名: 深圳必優傳感科技有限公司
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郵 編: 518101
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