FISO光ファイバーセンサーを使用したマイクロ波中の食品の温度変化の検出
MWS Microwave Workstationは、ターンテーブルを備えた電子レンジで測定された温度を実行するように設計されています。光ファイバーセンシング技術は、マイクロ波エネルギーに完全に耐性があり、マイクロ波キャビティ内で正確で信頼性の高い測定を提供します。
マイクロ波ワークステーションには、完全なセンサーおよび結果管理のためのFISOCommanderワークステーションソフトウェアが装備されています。マイクロ波ワークステーションは、ほとんどの食品開発者とテスターのニーズを満たします。 Microwave Workstationは、独自の特許技術により、FISO Fabry-Perot光ファイバーセンサーの絶対キャビティ長を測定する絶対精度を提供し、非常に正確で信頼性の高い測定を提供します。
Microwave Workstationは、ひずみ、圧力、温度、変位、屈折率、力、荷重など、すべてのFISO光ファイバーセンサーと互換性があります。 FISOの光ファイバーセンサーは、高温処理と本質的な安全性を備えたRFおよびマイクロ波放射に完全に耐性があります。センサーは、過酷な腐食環境にも耐えるように設計されています。
Microwave Work Stationは、Microsoft ExcelやLotus 1-2-3などの標準的なスプレッドシートプログラムとの自動データ収集とシームレスなデータ交換を可能にします。データには、この期間中に収集された温度と圧力の測定値のテストセッションが含まれます。テスト対象のサンプルの写真とセンサーの位置もテストファイルに保存できます。この貴重な情報は、包括的なデータ分析と比較のために、いつでも簡単に分類および取得できます。
マイクロ波ワークステーションには、ターンテーブル付きの電子レンジ、温度測定用の光ファイバー回転装置、FISOComman der Workstationソフトウェア、必要なすべての配線、包括的な取扱説明書が含まれています。
主な特徴:
1.最大16のファイバーチャネル
2.順次測定
3.ターンテーブル電子レンジ
4.データの収集と保存、スプレッドシート互換形式
5.頑丈で使いやすい光ファイバーセンサー
6.完全に免疫のあるマイクロ波エネルギー
主な用途:
1.食品開発
2.食品包装の開発
3.マイクロ波食品試験
4.マイクロ波食品加工
5.調理器具の設計
6.電子レンジの設計とテスト
7.新素材の研究
8.マイクロ波およびRF関連のアプリケーション
FISO光ファイバーセンサーは、食品業界の環境と誘電センサーが機能していない環境に最適な干渉原理を使用しています。 FISOセンサーとそれに対応する信号調整器は、完全な光ファイバー検知システムを形成できます。干渉センサー(FPI)は一般に2つの反対側のミラーで構成され、2つのミラーを分離する空間はキャビティ(またはボイド)の長さと呼ばれます。 FPIに反射される光は波長変調され、キャビティとまったく同じ長さです。ひずみ、温度、変位、または圧力は、正確に設計されたFPIによってキャビティの長さの関数として変換されます。 FISOセンサーの原理は、ビームがファイバーの端に到達すると、円錐形の媒体に入り、上面と下面で反射を引き起こし、それが光の干渉を引き起こすというものです。反射が発生する位置は異なり、対応する光路差も異なります。シェブロン媒体の横方向の動きが変位の変化を示す場合、この変位の変化はFPキャビティによって検出および変換されます。 FISOセンサーは、電磁、マイクロ波、および無線周波数干渉に対して完全に耐性があるため、マイクロ波内の食品の温度の違いや変化のマルチチャネルオンラインリアルタイム検出は、水分と内容物を研究するための信頼できる正確なデータを提供します異なる温度での食品。ここでは、カナダから輸入された主要な光ファイバー温度センサー-FOT-L-BAおよび光ファイバー温度センサー-FOT-L-SD、これら2つの光ファイバー温度センサーは、極端な環境での温度測定に非常に適しています。低温、核環境、マイクロ波、高強度RF。 FOT-Lは、理想的なセンサーボディに期待されるすべての優れた機能を兼ね備えています。したがって、このようなセンサーは、極端な温度や悪条件下でも高精度で信頼性の高い温度測定を提供します。
この記事はAllicdata Electronics Limitedからのものです。
スイッチの原理、種類、およびパラメーターは何ですか?
l原則
スイッチは、特定のアクションを介して電気的な接続と切断を完了するコンポーネントであり、通常、信号と電気エネルギーの伝送と制御を実現するために直列に接続されます。コネクタは、信号と電気エネルギーの伝送と制御を実現するために、2つの回路基板または回路の2つの部分間の電気接続を完了します。スイッチとコネクタの品質と性能は、電子システムと機器の信頼性に直接影響します。
lスイッチングデバイスの種類
1.スイッチングデバイスの種類。
スイッチは、手動と自動の2つのカテゴリに分類できます。
1)アプリケーションに応じて、電源スイッチ、制御スイッチ、トリップスイッチなどに分けることができます。
2)機械的動作に応じて、ロータリースイッチ、プレススイッチ、トグルスイッチなどに分けることができます。
2.スイッチングデバイスの主な機能は、回路のオン、切断、変換です。
lスイッチの主な技術的パラメーター
1定格電圧:通常の作業条件下で耐えられる最大のDC電圧またはAC電圧の実効値。
2定格電流:通常の動作条件下で許容される最大の直流またはAC電流値。
3)接触抵抗:抵抗に接続された1組の接点、一般的な要件<20mΩ。
4)絶縁抵抗:切断された導電性部品間の抵抗には、通常100メガオームが必要です。
5)電気的強度(圧力):切断された導電性部品間で耐えられる電圧、一般的なスイッチには100V、電源スイッチには500Vが必要です。
6)ワーキングライフ:通常の労働条件で使用される回数、一般的なスイッチは5000〜10000回、高信頼性スイッチは50000〜500,000回に達することができます
この記事はAllicdata Electronicsからです。
How to detect whether the relevant signal of the startup circuit is normal?
在正常检测到待机状态之后,不管跳闸是否正常,都检测触发电路的触发信号。常见的触发信号是PWRBITN#,SLP_S3#和PSON#。触发电路的维护方法如下。
(1)首先,区分主板触发电路的工作模式。通用主板触发电路的操作如下。
英特尔,nVIDIA,AMD芯片组主板:交换机,IO芯片,南桥芯片,IO芯片绿线。
威盛芯片组主板:切换南桥芯片晶体管的绿线。
SIS芯片组主板:切换南桥芯片绿色电缆。
英特尔原始主板:切换南桥芯片IO芯片,并检测CPU的绿色电缆。
(2)测量相应的触发信号。
a)大多数主板是由现有主板维护IO芯片触发的,因此要测量触发信号,需要测量与IO芯片相关的引脚。典型的IO芯片触发引脚如下:
IT8702,IT8712,IT8716、1T8718、1T8720,IT8721、1T8726和178728引脚:67电源,75 72 71 76(GB加31)。
IT8758引脚:2,31电源,35 33 32 36。
W83627引脚位置:61电源,68 67 73 72。
F71872针脚位置:67电源,75 72 71 76。
F71862、71882和71883的针脚位置:68电力,80 81 82 83
F71889引脚位置:65电源,76 77 78 79。
注意:不会触发IT8705,W83697,W83687。
b)图3给出了触发电路框图,该框图通常由华邦和廉阳I 0芯片组成。
(A)华凡(h)连阳
图3 IO芯片触发框图。
华邦和连阳1O芯片与普通的跳脚模式兼容。
W83627系列。
68个引脚为高电平,低电平,高电平。
引脚67为高电平,低电平,高电平。
引脚73是连续的高电平,低电平或高电平。
72个引脚保持高电平和低电平。
ITE系列(不包括IT8711)。
75引脚为高电平,低电平为高电平。
72个引脚为高电平,低电平,高电平。
引脚71是具有低电平或高电平的连续高电平。
引脚76保持高电平和低电平。
(3)触发信号异常维护方法。
使用W83627系列IO芯片主板,触发电路维护的思路如下:一。如果开关电平不高,请检查上拉电阻,电容和开关IO芯片是否损坏。
湾 如果开关电平为高电平,但按下开关68引脚却没有跳动,请检查从开关到68引脚的线路(执行)。
温度。如果开关前面的67引脚上没有3.3V,请首先检查IO芯片的电源是否正常。在正常情况下,请先更换IO芯片,然后再更换南桥芯片。
Microsemiは耐放射線用FPGAを提供しています
Microsemi Corporationは,高速信号处理プリけーションション向けの放射线耐性FPGA制品であるRTG4TMを提供できると発表しました。これは,再プログラムム可能なフラッシュRTG4は,宇宙グレードの制品アプリケーション向けに最大150Kのロジックセルと最大300 MHzのシステムパフォーマンスを提供します。
RTG4の典型的なアプリケーションには,レーダー,民间イメージングおよび分光法,科学および商用アプリケーションなどの宇宙负荷のリモートセンシングが含まれます。これらのアプリケーションには,天気予报,気候研究,土地利用,天文学と天体物理学,惑星探查,地球科学が含まれます。他の用途には,高高度飞行,医疗用电子机器,民间原子力制御だけでなく,モバイル卫星サービス(MSS)通信卫星が含まれます。このGアプリケーションは,过去に高価な放射线対策ASICデバイスを使用しており,开発プロジェクトに多大なコストとスケジュールのリスクを强いています。RTG4固有の使いやすさと柔软性を提供します。
バージニア州ティールグループのシニアアナリスト兼宇宙调查部长のマルコカセレスは,次のように述べています。新しい宇宙船は,より复雑なペイロードエレクトロニクスとより多くのオンボードデータ处理を备え,限られたダウンストリーム帯域幅に対応しながらデータ取得を最大化します。」
RTG4 FPGAは,この目标を简単に完成するための柔软性,信頼性,および性能を备えています。で広く使用されています.RTG4デバイスはMicrosemi的の最新の研究结果です。
カリフォルニア州サンディエゴにあるスペースマイクロ社のデビッド·ストロベル最高経営责任者(CEO)は次のように语っています。RTG4 FPGAデバイス .RTG4FPGAの高性能で豊富な机能セットと独自の高度な处理アルゴリズムを组み合わせることで,スペースおよびミサイルのお客様に优れた価値をもたらす成功した组み合わせになると考えています。」
Microsemiの航空宇宙マーケティングディレクターであるKen O'Neill氏は次のように述べています。豊富頼机能,最高の品质,信頼性を备え,最新の卫星ペイロード机器の需要に応えています。」
制品の主な机能は次のとおりです。
•最大150000个のロジックセル。それぞれが4入力ルックアップテーブル(LUT4)と,シングルイベントフリップ(SEU)およびシングルトランジェントイベント(SET)に対するビルトイン保护付きトリガーで构成されています。
•最大300 MHz
•24个の高速からリアルトランシーシー。1 Gb /秒から3.125 Gb /秒の动作速度
•SEUおよびSET保护を备えた16个のSpaceWire的クロックおよびデータリカバリ回路
•SEUおよびSET保护を备えた462个の积和演算モジュール
•SEU保护を备えた5 Mビット以上のオーバーBOーMRAM
•シングルイベントブロッキング(SEL)および构成メモリフリップイミュニティ
•総イオン化线量(TID)が100 Kradを超える
はの记事はAllicdata Electronics Limite dからのものです。
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スマートシティの発展はセンサー業界に何をもたらしましたか?
人類は21世紀に入り、情報化時代に万能で入りました。ある意味で、彼らはセンサーの時代に入りました。最新の制御システムでは、センサーはテスト対象とテストシステムを接続するインターフェースの位置にあり、直接または間接的に測定対象に接触することができます。そしてシステムの性能を決定する。
現在、モノのインターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティング技術、さらにはスマートシティにおけるさまざまな技術の実現さえも、国際社会から高く評価されており、これらはセンサー技術に特に依存しています。
スマートシティがセンサーを駆り立ててより大きな市場を形成
スマートシティは市内でつながっており、識別が必要なすべてのオブジェクトにセンサーを設置する必要があります。したがって、センサーの高度化はスマートシティの急速な発展の鍵となっています。スペインのサンタンデールでは、建物や街灯に光、騒音、二酸化炭素排出量、温度、湿度、圧力を測定するための25,000個のセンサーが設置されています。
スマートシティ構築の活発な発展に伴い、センサー業界もまたより大きな市場を形成するでしょう。モノのインターネットとスマートシティは、将来的にセンサーの主要なアプリケーション市場になるでしょう。
CMOSイメージセンサーが急上昇
イメージセンサ:500-0643-00
研究は、LEDが近赤外光を伝送する方法としてレーザーに取って代わることができることを発見
報告によると、テキサス大学アーリントン校の生物工学教授であるHanli Liuは、宇宙飛行士の頭脳を照らすことによって宇宙飛行士の記憶と認知機能を改善することに取り組んでいます。
彼女とニューヨーク市立大学の生物工学の助教授であるJacek Dmochowskiは、宇宙飛行士の脳細胞の利用可能なエネルギーを増加させ宇宙飛行士の性能を向上させるための光技術を研究するためにNASAから80万ドルの助成金を受けたと報じられている。
彼女の仕事は、外傷性脳損傷や心的外傷後ストレス障害の症状を検出するために、レーザーを使って近赤外光を人間の脳に提供する方法を研究することです。最近、彼女の研究は近赤外レーザーの非侵襲的透過の神経生理学を研究するために拡張されました。人間の認識を向上させるための原則。この研究は、光がどのようにミトコンドリアを刺激し、脳内により多くの酸素を生成して脳の代謝を高め、記憶喪失を減らすかを人々に教えました。
この新しいプロジェクトのための資金で、彼女はLEDが近赤外光を伝達する手段としてレーザーに取って代わることができるかどうか調査します。具体的には、彼女は望みの効果を生み出すのに必要な波長範囲と持続時間を見つけたかったのです。
一般的に、レーザーは重くてかさばっていて、宇宙船や宇宙ステーションの狭いスペースの中であまりにも多くのスペースを占めています。 LEDはより軽くてより小さく、そしてヘッドバンドまたは同様の装置にもっと簡単に取り付けることができます。さらに、LEDはレーザーからの光よりも人間の目にとって安全です。
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赤や近赤外領域のLED光は、痛みを和らげ、ニキビを治療するために広く使用されていますが、脳代謝の促進と促進の実現可能性と限界を厳密に研究した研究者はほとんどいません。
「研究者らは、人間の脳の特定の領域に8〜10分曝露すると記憶力が改善されるという証拠を持っています」と彼女は言いました。 「LEDのパワーを安全なレベルで高めることができれば、LEDの光をレーザーのように皮質に到達させることができることを実証していますが、より安全で小型で使いやすくなっています。」