中文名 | 电池传感器 | 适用范围 | 家居、农业、电动车电池系统 |
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基 础 | CAN | 类 型 | 智能传感器 |
随着汽车电子元件和起止系统的数量和重要性持续攀升,智能电池传感器等器件变得越来越重要,现有的传感器是通过监控温度、电压和电流等因素来衡量电池性能是否优良,但并不能充分说明电池的运行和健康状况。而全新的超薄电池传感系统和用于监测电池单元表现的模拟系统,可控制和优化电池管理系统。此外,还需要保证能效,因为电池传感器本身也需要耗电的。
电池传感器体积要小,能够测量电池各项参数,让使用者更加清晰地了解电池的性能和使用寿命,降低电动车的整体成本和购买电动车的补贴。
如今集成智能传感器技术已经取得了令人瞩目的发展,它的使用不只体现在家居、农业等方面,还可以应用在电动车电池系统中。 电池传感器是首款基于CAN的电池传感器,在汽车运行条件恶劣的情况下,能准确测量和监控铅酸和锂离子电池电压、电流和温度,同时还可以计算电池剩余时间。
电池传感器属于智能传感器一种。智能传感器对外界信息具有一定的检测、自诊断、数据处理以及自适应能力的传感器。因此它被应用于新型电动汽车的电池监控系统中,这一系统被称为智能微型传感器系统,传感器和实时模型的结合可以优化电池系统管理的新型算法来延长电池的寿命。
数字信号处理,使能电源调节,实现更节能。二路差分甚高阻抗传感器输入和温度补偿。特别内置红外传感器的二阶巴特沃斯带通滤波器,其它频率的输入干扰。
这个概念我觉得看怎么理解了,这些传感器应该统属于光学传感器,你所说的三个概念相互之间都有交叉,光栅传感器里面包括,光纤光栅,透射体光栅等,也就是既有光纤的也有光电的,光纤传感器又分为功能型和非功能型,...
电荷传感器输出电压与压电元件的输出电荷成正比,电缆电容的影响小。传感器输出电压与压电元件的输出电压成正比,容易受电缆电容的影响。
传感器 免费编辑 修改义项名 检测装置 所属类别 : 科学技术 科学技术 编辑分类 传感器 (英文名称 :transducer/sensor) 是一种检测装置,能感受到被测量的信息, 并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出, 以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。 传感器的特点包括 :微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它 是实现自动检测和自动控制的首要环节。 传感器的存在和发展,让物体有了触觉、 味觉和嗅觉等感官, 让物体慢慢变得活了起来。 通常根据其基本感知功能分为热 敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放 射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。 基本信息 中文名称 传感器 外文名称 transducer/sensor 性 质 检测装置 特 点 微型化、数字化、智能化等 首要环节 实
根据瑞典公司Insplorion与创新咨询机构RISE Acreo的研究发现,通过局部表面电浆共振(LSPR)技术,可望在电池监测、生物传感等应用中大量生产低成本的纳米传感器。
研究人员们的初探性研究——“为电池应用实现小型化纳米传感器系统”(Miniaturization of a nanosensor system for batteries),验证了打造低成本光纤传感器系统的可能性,可望满足电池监测以及体内诊断和制造产业等其他应用的需求。研究人员采用Insplorions的纳米等离子感测(NPS)技术进行这项研究。NPS的技术基础就在于利用了所谓“局部表面电浆共振”(LSPR)的物理现象。
这项研究的目的是探索设计基于NPS的光纤传感器系统,并以低成本实现大规模生产的可能性。
Insplorion执行长Patrik Dahlqvist表示:“该研究计划的重要结论是证实我们能够用大量元件实现具竞争力的制造价格,以及了解它如何以大量制造扩大规模。我们可以为适合利基型应用的首批电池打造低廉的传感器系统。然而,这还需要经过一些技术的发展与验证,才能打造进入广泛市场的传感器系统。”
LSPR技术是在金属纳米颗粒中传导电子的一种连贯性集体空间振荡作用,它能经由近可见光直接激发。共振条件(即可激发LSPR的光波长/颜色)由纳米颗粒的电子特性、其尺寸、形状和温度以及纳米颗粒附近的介电环境等各种组合而限定。
纳米等离子感测利用金属纳米颗粒(通常是银或金)作为局部感应元素,提供了独特的性质组合;包括超高灵敏度、小样本量/体积(取决于传感器的纳米颗粒尺寸,通常约在50-100nm尺寸范围内),以及实现快速、即时(毫秒时间分辨率)远端读取的能力。
NPS芯片的纳米架构(来源:Insplorion)
在Insplorion申请专利中的NPS芯片架构中,传感是通过在透明基底上非互动的相同金属纳米圆盘之纳米制造阵列实现的。然后用其上沉积的样品材料(如纳米颗粒薄膜)的介电间隔层薄膜(仅几十纳米)覆盖该金属圆盘阵列(传感器)。传感器纳米颗粒接着被嵌入于传感器,除了经由LSPR偶极场外,在实体上并不与所研究的纳米材料相互作用。后者渗透穿过间隔层,并在其表面及其表面附近存在相当大的强度,因此能传感该位置的电介质变化。
研究公司Future Market Insights表示,全球表面等离子共振市场预计将在2017-2027年间以6.3%的复合年增长率(CAGR)成长,并将在2027年达到近13亿美元的营收。为了实现更高的产量与性能,来自医院、诊所、门诊手术中心、护理中心和参考实验室等终端用户对于高阶、表面等离子共振的需求持续增加,将为长期使用表面等离子共振技术带来机会,并推动进一步的成长。
成像系统将是其中最大的细分市场之一,别是随着越来越多的免标签检测技术取代标签检测技术的趋势进展。其他也预计会有显着成长的细分市场是生物传感器。
最近的一项应用强调来自中国苏州大学(Soochow University)的研究,该研究将LSPR技术用于智能窗户,使其得以因应环境情况调整特性,而无需任何人工干预。这项研究基于热致变色材料的适应性行为,可因应温度变化而改变颜色。原型智能窗户利用LSPR将来自环境太阳光的光子转换为局部热能。这触发热致变色窗户从透明切换到不透明,以阻挡进一步射入的阳光。
结构介绍
迦伐尼电池式氧气传感器的结构:在塑料容器的一面装有对氧气透过性良好的、厚10~30μm的聚四氟乙烯透气膜,在其容器内侧紧粘着贵金属(铂、黄金、银等)阴电极,在容器的另一面内侧或容器的空余部分形成阳极(用铅、镉等离子化倾向大的金属)。用氢氧化钾,氧气在通过电解质时在阴阳极发生氧化还原反应,使阳极金属离子化,释放出电子,电流的大小与氧气的多少成正比,由于整个反应中阳极金属有消耗,所以传感器需要定期更换。目前国内技术已日趋成熟,完全可以国产化此类传感器。