微型传感器被应用于苹果iWatch智能手表

微型传感器被应用于苹果iWatch智能手表

据最新消息,苹果最新产品可穿戴设备——iWatch智能手表可能会于今年半年推出。

消息称,苹果iWatch智能手表,以追踪健康数据为主,使用特殊的微型传感器和处理器,旨在让这款智能手表外形更细更小。

微型传感器被应用于苹果iWatch智能手表--微型压力传感器,高频压力传感器

 

 

 

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杰诚传感器与大家分享学习——关于“微型传感器”的一些知识

杰诚传感器与大家分享学习——关于“微型传感器”的一些知识

1、杰诚传感器与大家分享学习——关于微型传感器的概念
⑴就单一传感器而言,微传感器是指尺寸微小的传感器,如敏感元件的尺寸从微米级到毫米级、甚至达到纳米级,主要采用精密加工、微电子以及微机电系统技术,实现传感器尺寸的缩小。
⑵就集成的传感器而言,微型传感器是指将微小的敏感元件、信号处理器、数据处理装置封装在一块芯片上而形成的集成的传感器。
⑶就传感器系统而言,微型传感器是指传感系统中不但包括微传感器,还包括微执行器,可以独立工作,甚至由多个微型传感器组成传感器网络,或者可实现异地联网。

2、杰诚传感器与大家分享学习——关于微型传感器的特点
(1)体积小、重量轻
⑵功耗低
⑶性能好
⑷易于批量生产、成本低
⑸便于集成化和多功能化
⑹提高传感器化智能化水平

3.杰诚传感器与大家分享学习——关于微型传感器分类
按照被测量的物理性质,将微型传感器分为化学微型传感器、生物微型传感器、物理微型传感器等,简要介绍一下每种类型中典型的微传感器:
(1)离子传感器——化学型
离子传感器是将溶液中的离子活度转换为电信号的传感器。基本原理是利用固定在敏感膜上的离子识别材料有选择性的结合被传感的离子,从而发生膜电位或膜电压的改变,达到检测目的。离子敏传感器广泛用在化学、医药、食品以及生物工程等行业中。
(2)基因传感器——生物型
基因传感器通过固定在感受器表面上的已知核苷酸序列的单链脱氧核糖核酸(Deoxyribo Nucleic Acid,DNA)分子(也称为ssDNA探针),和另一条互补的ssDNA分子(也称为目称DNA或靶DNA)杂交,形成双链DNA(dsDNA),换能器将杂交过程或结果所产生的变化转换成电、光、声等物理信号,通过解析这些响应信号,给出相关基因的信息。基因传感器也称DNA传感器。
(3)声表面波传感器——物理型
声表面波(Surface Acoustic Wave,SAW)传感器是利用声表面波技术和微机电系统技术,将各种非电量信息,如压力、温度、流量、磁场强度、加速度、角速度等的变化转换为声表面波振器振荡频率的变化的装置。

 

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杰诚传感器就韩国客轮沉翻猜测四种原因

4月16日8时58分,一艘载有459名乘客的“SEWOL号”客轮在韩国海域发生沉船事故。目前事故已致121人遇难,181人仍然失踪。失踪人员中包括4名中国公民。

杰诚传感器就韩国客轮沉翻猜测四种原因:
1、航行事故:船只遭遇撞击或搁浅使船体产生破洞,进水下沉;
2、引擎处漏水:船上制冷系统和引擎相连,此处出问题船只也会积水下沉;
3、舱底故障:阀门或管道出问题使船只积水下沉;
4、头尾承重不均:大浪或船中载重分配不合理会导致船尾低于水位,使船只进水下沉.

 

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杰诚传感器就韩国客轮沉没事件与大家学习一下遭遇海难时如何第一时间自救

2014年4月16日,据韩联社报道,韩国海警称,一艘载有约450人的客船在韩国西南部海域下沉。韩“安全本部”表示,截至当地时间上午11时,客轮已完全沉没。目前已经造成9人遇难,另有287人失踪,这一事故也再次引起了民众对海事安全的关注。根据中国海上搜救中心发布的求生常识,以下为遭遇海难时,船上乘客如何自救的几个关键步骤。

游船遇险安全撤离的方法

如果乘船时遇险了,要在短时间内奔到通向甲板的最近出口,尽快跑到甲板上。如果不得不离船时,一定要穿好救生衣,跳水时尽量选择较低的位置,同时要避开水面上的漂浮物,从船的上风舷跳下。如果船左右倾斜则应从船首或船尾跳下。跳到水中应采取最好的姿势,双脚并拢屈到胸前,两时紧贴身旁,交叉放在救生衣上,使头颈露出水面。这样做对保持体温很重要。

救生衣的使用方法

两手穿进去,将其披在肩上;

将胸部的带子扎紧;

将腰部的带子绕一圈后再扎紧;

将领子上的带子系在脖子上。

翻船后的自救方法

当遇到风浪袭击时,不要慌乱,要保持镇静,不要站起来或倾向船的一侧,要在船舱内分散坐好,使船保持平衡。若水进入船内,要全力以赴将水排出去。

如果发生翻船事故,要懂得木制船只一般是不会下沉的。人被抛入水中,应该立即抓住船舷并设法爬到翻扣的船底上。在离岸边较远时,最好的办法是等待求助。

玻璃纤维增强塑料制成的船翻了以后会下沉。但有时船翻后,因船舱中有大量空气,能使船漂浮在水面上,这时不要再将船正过来,要尽量使其保持平衡,避免空气跑掉,并设法抓住翻扣的船只,以等待救助,这也是一种自救的办法。

海上遇到事故需弃船避难时,首先要对浮舟进行检查,清点好带到浮舟上去的备用品,将火柴、打火机、指南针、手表等装入塑料袋中,避免被海水打湿。根据一般原则,在最初24小时内应该避免喝水、吃饭,培养自己节食的耐力。

长期在海上随风漂流时,容易生水疽、皮炎和眼球炎症等。此刻,不要将水疽弄破,最好消毒后待其自然干燥。对于皮炎和眼球炎症,要避免阳光直射。坐在浮舟上时间过长,会感到不舒服,所以坐久时要活动活动手脚,使臂时和肩膀的关节、腿部的肌肉得以放松。同时,应注意保暖,不要被海水打湿身体。

不会游泳者落水后的自救

遇到这种情况时,下沉前拼命吸一口气是极其重要的,也是能否生存的关键。往下沉时,要保持镇静,紧闭嘴唇、咬紧牙齿憋住气,不要在水中拼命挣扎,应仰起头,使身体倾斜,保持这种姿态,就可以慢慢浮上水面。浮上水面后,不要将手举出水面,要放在水面下划水,使头部保持在水面以上,以便呼吸空气。如有可能,应脱掉鞋子和重衣服,寻找漂浮物并牢牢抓住。这时,应向岸边的行人呼救,并自行有规律地划水,慢慢向岸边游动。

对水上事故的落水者的救援

防范“过冷”:

一般来说,为保存体温和体力,对落水者的要求是:弃船时,应多穿保暖防水的衣服,将头、颈、手、脚遮护好,袖口、裤管口、腰带等扎紧;落水后不应做不必要的游泳,并应采取国际上有名的HELP(HEAT:ESCAPE LESSENINGP0STURE)姿势,即三人一组,肩搭肩围成圈,每个人蜷缩双腿、双脚、双膝贴近腹部,以减少体温扩散,互助互惠,保存体力,浮于水面等待救助。

救生衣的自制

在水中漂浮时,如果没有现成的浮袋或救生衣,应该利用穿在身上的衣服做浮袋或救生衣。可以使用的有:大帽子、塑料包袱皮、雨衣、衬衣、化纤或棉麻的带筒袖的上衣等,甚至可以将高筒靴倒过来使用。

但应注意不要将衣服全部脱掉,以保持正常的体温,具体方法为:要在踩水的状态下,进行如下活动,用皮带、领带或手帕将衣服的两个手腕部分或裤子的裤脚部分紧紧扎住,然后将衣服从后往前猛地一甩,使其充气。为了不让空气漏掉,用手抓住衣服下部,或者用腿夹住,然后将它连接在皮带上,使它朝上漂浮。如果用裤子做浮袋,将身子卧在浮袋上,采用蛙泳是比较省力的;如果穿着裙子,不要把它脱下来,要使裙子下摆漂到水面上,并尽力使其内侧充气。

个人海上遇险时自救、求救和互救常识

人员在海上遇险时,应注意以下几点:

首先是遇险人员间要相互鼓励,树立求生的信心,在使用救生设备,如救生艇、筏时要注意听从指挥,保持秩序,特别要强调的是树立一定能活着回去的信心至关重要。

二是要通过一切可能的手段,将自己遇险的具体情况(时间、地点、遇险性质、所需帮助等)和报警求救信号发送出去,一般可通过甚高频电话(VHF)、DSC、GMDSS卫星通信系统、应急示位标、单边带等船用救生设备,在条件允许时,也可直接用手机拨打水上遇险报警电话:城市区号“+12395”求救。

三是要尽快穿好救生衣,在条件允许时要尽快放下救生筏和艇,并且在落水前要保证吃饱、穿暖,使自己有一个充足的体力,同时要尽量不落入水中,特别是在水温较低时,要尽量待在船上或是救生艇筏上等待救助,不要贸然跳水。

四是一旦落入水中,一定要保持情绪稳定,不能慌张,尽量减少在水中的活动,特别是水温低时尽量不要游泳,最大可能地保持体力,延长在水中的待救时间。

水上遇难时信号工具的作用

在江河或海上遇险后,有效地利用各种信号工具,发出求救信号,会加大得救的可能性。

反射光。利用铁或闪光的金属物,将阳光反射到目标物上去。如果阳光强烈,反射光可达15公里左右,而且从高处更容易发现。

信号筒。信号筒有白天和晚上用两种。白天用的信号筒会发出红色烟雾,晚上用的会发出红色的光柱,燃烧时间约1~1、5分钟。夜间在20公里外都能看到,白天在10公里内才能看到。

防水电筒。这是一种小型的手电筒,可以在夜间发出信号,但最多只能照射2公里左右。

自制信号旗。将布绕在长棒的顶端作为信号旗使用。

海上救生灯。海上救生灯点着后靠海水来发光,将其浸入海水可连续发光15小时,在2公里远的地方就可以发现,该工具寿命为3年。

铝制尼龙布。铝制尼龙布的反光性强,从远处就能发现,而且也容易被雷达所发现。

 

 

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为什么说杰诚高频压力传感器好用?

为什么说杰诚高频压力传感器好用呢?

杰诚高频压力传感器好有很多优点,它的性能稳定,而且耐用,量程覆盖面很宽,通频带也很宽广,工作温区也很大,频率响应范围高,能满足很多流体压力测量场合的使用。

微型压力传感器

西安杰诚传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。