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电池传感器应用

电池传感器应用

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。

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电池传感器造价信息

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  • 信息价
  • 询价

氨氮PH传感器

  • XRP6714DK
  • 南京新锐鹏
  • 13%
  • 株洲中车机电科技有限公司
  • 2022-12-06
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COD传感器

  • XRP6602D
  • 南京新锐鹏
  • 13%
  • 株洲中车机电科技有限公司
  • 2022-12-06
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氨氮PH传感器

  • 型号:DNH1000
  • 天健创新
  • 13%
  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
  • 2022-12-06
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SS传感器

  • 型号:IDT1000
  • 天健创新
  • 13%
  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
  • 2022-12-06
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COD传感器

  • 型号:UVC1000
  • 天健创新
  • 13%
  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
  • 2022-12-06
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臭氧传感器

  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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噪声传感器

  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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噪声传感器

  • 广东2021年4季度信息价
  • 电网工程
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噪声传感器

  • 广东2021年2季度信息价
  • 电网工程
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臭氧传感器

  • 广东2020年4季度信息价
  • 电网工程
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电池传感器模块

  • 1.型号:OAO-30RS-12V2.功能:检测电池数据
  • 264个
  • 1
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-08-24
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电池传感器模块

  • BBN3KRS-H-E
  • 32个
  • 1
  • 大榕树
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-10-14
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电池温度传感器

  • -
  • 1套
  • 3
  • 西门子、施耐德、霍尼韦尔、杰夫瑞尔
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-03
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电池温度传感器

  • BATIS
  • 8套
  • 1
  • TOP
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-06-03
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电池温度传感器

  • TS10
  • 8只
  • 1
  • 龙建达
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-09-28
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电池传感器概述

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。

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电池传感器特点

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。

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电池传感器应用常见问题

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电池传感器应用文献

流量传感器应用 流量传感器应用

流量传感器应用

格式:pdf

大小:492KB

页数: 12页

物信学院开放性实验结题报告 总课题 直流漏电流监测装置 设计题目 MSP430单片机测流量 专业班级 测控 班号 B08072021 项目成员姓名 张文焱,胡聪 起止日期 2011 年 3月 1日~2011年 6月 20日 指导教师 徐天奇﹑谭翠兰﹑何立言﹑罗会容 2011-6-10 MSP430单片机测流量 摘要:本文讨论用单片机测量压力完成流量测量。 这种流量传感 器主要由特制的导流管和现有压力传感器组成, 其基本原理是输入 口与输出口这间的压力差与通过导液管的流速直接相关, 用压力传感 器测量导液管入口与出口之间的压力差,并将其转换成电压量输出。 通过检测导液管两端的压力差,即可计算出通过导游管的流速和流 量。这种流量传感器主要有结构简单、灵敏度高、精确度高、量程范 围宽、成本低等优点。 关键词:差压流量计,差压传感器,液体流量检测 1. 引言 流量的测量与控制在各个领

热释电传感器应用实例资料 热释电传感器应用实例资料

热释电传感器应用实例资料

格式:pdf

大小:492KB

页数: 7页

热释电传感器应用实例资料

纳米传感器可望实现电池监测应用

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。

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迦伐尼电池式氧气传感器简介

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。

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莱姆电子推出新一代蓄电池监测传感器

  日前,全球领先的电量传感器制造商LEM莱姆电子宣布推出经过验证的新一代Sentinel产品Sentinel3,可对不间断电源(UPS)系统中的后备电池健康状态进行连续监测。Sentinel3的性能提升使其与最新型的UPS设计体系能够完全融合,顺应了UPS设计的发展趋势(比如无变压器UPS)。    作为一款蓄电池监测传感器,Sentinel3适用于对数据中心和医院等用户从各种规格的UPS到兆瓦级备用电源的蓄电池的电压、温度和阻抗进行测量。Sentinel3通过专用通讯总线将对VRLA(阀控铅酸蓄电池)、胶体电池或富液固定电池组的测量结果上报给监控系统,从而可以了解UPS电池组在其使用过程中的真实健康状态。Sentinel3可以确保电池组能够提供所需输出,同时在不断开电池组的情况下可在线识别出失效电池。    新型UPS的设计者研发了一些新技术,例如采用快速IGBT(绝缘栅双极晶体管)来淘汰掉体积庞大且造价昂贵的变压器以降低成本。这种情况下,电池组以浮充模式运行时将受到更高纹波电流的影响,因此监测电路必须能应对重叠高幅,快速瞬变的高共模电压的影响。    莱姆的Sentinel3蓄电池传感器的特点是根据这一更具挑战性的测量环境更新了内部算法,同时保持了Sentinel系列产品的一贯精度,同时提高了电磁兼容能力,增强了整体的鲁棒性。Sentinel3测量电压范围为0.9-16V,测量精度为/-0.5%;测量阻抗范围为0.05-250mΩ,测量重复度为/-2%。在/-600V,20kHz重复率共模电压下,Sentinel3具有高达20kV/µsec的共模瞬态抗扰度。    
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