P+F洗车机传感器TDK公司宣布MicronasmasterHAL®传感器系列的产品组合扩展,发布了新的抗杂散场3D HAL®位置传感器HAL 3970。该传感器适用于汽车和工业应用,具有从0°到360°的高精度角度检测,线性位置检测,并使用SPC输出来传输计算的位置信息。SPC接口是SENT协议根据SAE J2716标准的增强。它能够根据外部ECU发送的触发脉冲来传输数据,并且支持点对点连接以及最多四个传感器的单线总线模式。单元时间、帧格式、触发模式、慢通道格式、滚动计数器等参数易于配置。例如,HAL 3970可用于方向盘位置应用中的抗杂散场角度检测*。样品将在2020年第四季度提供。

(P+F 超声波传感器 UC4000-30GM-IUEP-IO-V15)

服务和过程数据 IO-link 接口,可通过带 PACTWARE 的 DTM 编程,开关输出和模拟量输出,可选声锥宽度,同步选项,温度补偿

感应范围 : 200 ... 4000 mm
调整范围 : 240 ... 4000 mm
死区 : 0 ... 200 mm
标准目标板 : 100 mm x 100 mm
换能器频率 : 大约 85 kHz
响应延迟 : 最小值 : 115 ms
出厂设置: 225 ms
非易失性存储器 : EEPROM
写循环 : 100000
绿色 LED : 常亮:通电
闪烁:待机模式或 IO-Link 通信
黄色 LED 1 : 常亮:物体在评估范围内
闪烁:学习功能,检测到物体
黄色 LED 2 : 常亮:物体在评估范围内
闪烁:学习功能,检测到物体
红色 LED : 红色常亮:错误
红色闪烁:程序功能,未检测到物体
工作电压 : 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
15 ... 30 V 输出电压
空载电流 : ≤ 60 mA
功耗 : ≤ 1 W
可用前的时间延迟 : ≤ 150 ms
接口类型 : IO-Link
协议 : IO-Link V1.0
传输速率 : 非周期性: 典型值 54 Bit/s
循环时间 : 最小 59,2 ms
模式 : COM 2 (38.4 kBaud)
过程数据位宽 : 16 位
SIO 模式支持 : 是
输入/输出类型 : 1 个同步连接,双向
同步频率 :
输出类型 : 1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
电流输出 4 mA ...20 mA 或
电压输出 0 V ...10 V 可配置
额定工作电流 : 200 mA ,短路/过载保护
电压降 : ≤ 2,5 V
分辨率 : 电流输出:评估范围 [mm]/3200,但 ≥ 0.35 mm
电压输出:评估范围 [mm]/4000,但 ≥ 0.35 mm

特性曲线的偏差 : ≤ 0,2 % 满量程值
重复精度 : ≤ 0,1 % 满量程值
开关频率 : ≤ 2 Hz
范围迟滞 : 调节后工作范围的 1%(默认设置),可编程
负载阻抗 : 电流输出: ≤ 300 Ohm
电压输出: ≥ 1000 Ohm
温度影响 : ≤ 1,5 满量程值的 %(带温度补偿)
≤ 0.2%/K(无温度补偿)
符合标准 :
EAC 符合性 : TR CU 020/2011
TR CU 037/2016
UL 认证 : cULus 认证,2 类电源
CCC 认证 : 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度 : -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度 : -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型 : 连接器插头 M12 x 1 , 5 针
外壳直径 : 40 mm
防护等级 : IP67
材料 :
质量 : 95 g
输出 1 : 近开关点: 240 mm
远端开关点: 4000 mm
输出模式: 窗口 模式
输出特性: 常开触点
输出 2 : 近极限: 500 mm
远极限: 2000 mm
输出模式: 上升斜坡
输出特性: 电流输出 4 mA ...20 mA
光束宽度 : 宽

德州洗车机传感器通过采用FMCW技术,Quantum系列可以解决传统激光雷达所面临的各种问题。这种高性能激光雷达具有很高的穿透能力,可以探测任何恶劣环境下的目标,例如恶劣的天气(大雾、扬尘、雨天和大雪等)、100000 lux的阳光以及来自其他激光雷达的干扰。Quantum系列能够以更低的功率和更小的尺寸探测更远距离的目标。此外,凭借PIC(光子集成电路)技术,不仅可以实现更紧凑的尺寸,还可以进一步降低成本。FMCW激光雷达的另一个优势是该传感器可以提供直接的即时速度测量,这对于传统的脉冲激光雷达是无法实现的。

代理洗车机传感器3:激光雷达会向物体发出快速激光脉冲,测量它们返回传感器所需要的时间,这类似于我们在上面描述的「飞行时间法」,但是激光雷达的感知范围更远,能够捕获更多像点,并且抗其它光源干扰的能力更强。目前,大多数的三维激光雷达传感器都会发出一些(多达 64 个)垂直排列的光束,会在传感器周围的各个方向上快速旋转。出于对准确性、感知范围以及鲁棒性的要求,目前大多数的自动驾驶汽车都会采用这种系统。但是激光雷达传感器存在的问题是,它们通常都很大很重并且极其昂贵(大多数自动驾驶汽车使用的 64 束传感器需要花费 7.5 万美元)!因此,许多公司目前正在尝试开发更加廉价的「固态激光雷达」系统,它无需旋转就可以在三维场景下进行感知。

P+F洗车机传感器工作原理:流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比。

德州洗车机传感器W10风速传感器是一种航空铝合金材质的三杯式机械风速计。它由结实轻巧的航空铝合金风杯、纤细的降阻立柱和传感器体构成,内部选用轴承和光电斩波器进行风速测量,以确保风速测量准确、可靠、精度高。W10风速传感器的风杯带动光电斩波器同步旋转,光电斩波器输出的脉冲信号频率与风速大小成正比例关系。

代理洗车机传感器报警发生时的故障排除(a) 参数设定有误请确认传感器设定参数。(b) α位置编码器不良请观测位置编码器的Z信号,在每转动1圈没有产生信号时,更换位置编码器。(c) 传感器与SPM之间电缆的屏蔽处理不良请确认电缆的屏蔽处理。(d) 与伺服电机的动力线绑扎到了一起如果从传感器到SPM之间电缆与伺服电机动力线绑扎到了一起,请分别绑扎。(e) SPM不良请更换SPM或SPM控制电路板。报警代码 42α位置编码器不产生每转信号。报警发生时的故障排除(a) 参数设定有误请确认传感器设定参数。(b) α位置编码器不良请观察主轴检查板上的检查引脚PSD,如果不是每转发出信号,则更换连接电缆、位置编码器。(c) SPM不良请更换SPM或SPM控制板。报警代码 46螺纹切削操作时位置检测器没有正确检测每转信号。有关本报警的故障排除,请参阅报警代码41。报警代码 47α位置编码器信号的脉冲计数值有异常。位置编码器的A、B相,对主轴每转,有4096p/rev的回授脉冲数。SPM在产生每转信号时检查位置编码器A、B相的脉冲计数,如果不在规定范围内就发生报警。(1) 触动电缆时(主轴移动等)发生报警可能是导线断线,请更换电缆。有切削油侵入连接器部分时,请进行清洗。

以上同步源中,大家可能对GNSS的定位功能比较熟悉,其实它的授时功能是和定位同等重要的功能,在自动驾驶的传感器配置里,GNSS是一个必备的传感器,它自带秒脉冲发生器,所以可以直接使用。而且GNSS信号能够达到定位要求时,自身时钟也会受到卫星上原子钟的校正,从而进一步提高精度。

工作特点:①结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠;②安装简单,维护十分方便;③检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长;④输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高;⑤测量范围宽,量程比可达1:10;⑥压力损失较小,运行费用低,更具节能意义。

  VCNL3030X01和 VCNL3036X01传感器IRED / LED脉冲电流为200 mA,供电电压为2.5V至3.6V,I²C总线电压1.8V至5.5V。用于压力感测应用时,传感器可灵活微调短距离位移电流。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。

近日,复旦大学信息科学与工程学院微纳系统中心的胡来归、秦亚杰团队和华东师范大学田博博课题组提出了一种基于可控载流子注入的铁电/半导体界面结构器件,利用表面溶液法制备了高结晶度分子铁电薄膜,并构建了铁电/半导体界面结构,引入了可控的退极化场,首次将分子铁电材料使用于神经突触器件,呈现出固定可控的导电通道,为铁电极化在硬件实现神经形态传感和计算方面的应用提供了一种新的实现机制。由于分子铁电的优良特性和场放大效应,界面电阻可以通过铁电极化对半导体层的调控进行控制,实现了典型的脉冲时序依赖可塑性等突触特征。半导体的引入也赋予了器件光电突触的属性,可在传感器内计算并具有高图像识别精度,为感存算一体的人工视觉系统提供了器件基础。这种界面器件对实现多功能神经形态设备的硬件具有重要的意义。相关成果以“Molecular ferroelectric/semiconductor interfacial memristors for artificial synapses”为题发表于 npj Flexible Electronics 。