傳感器熱點:壓電MEMS超聲換能器廠商Exo融資四千萬美元

2020-09-04 傳感器專家網

傳感新品

  【使用納米複合材料的可穿戴、可拉伸氣體傳感器】

  賓州州立大學,東北大學和中國五所大學的研究人員已經開發並測試了一種可拉伸的,可穿戴的用於環境傳感的氣體傳感器。

  該傳感器將新開發的雷射誘導石墨烯泡沫材料與獨特形式的二硫化鉬和氧化石墨烯還原納米複合材料結合在一起。

  研究人員為了改變氣體敏感納米複合材料的形態,他們用非常細的鹽晶體包裝了一個容器。當研究人員向罐中添加二硫化鉬和還原的氧化石墨烯前體時,納米複合材料在鹽晶體之間的小空間中形成了結構。他們用各種不同的鹽大小進行了嘗試,並測試了傳統叉指電極以及新開發的雷射誘導石墨烯平臺的靈敏度。當通過溶解在水中除去鹽時,研究人員確定最小的鹽晶體使最靈敏的傳感器成為可能。

  Melexis推出多通道RGB-LED驅動晶片新品】

  近日,全球微電子工程公司Melexis宣布推出多通道 RGB-LED 驅動晶片 MLX81116.MLX81116 支持 MeLiBu? 高速通信 IP,可實現智能動態汽車照明理念,全球領先的汽車製造商正利用該技術來增強最新車型的安全性能。

  MLX81116 通過其獨特的高速通信接口 IP MeLiBu? ,分別控制燈條中的每一個 LED,以產生車輛指定的照明效果,智能 RGB-LED 控制器還可以對因環境變化引起的任何 LED 顏色偏移提供實時補償。

傳感財經

  【壓電MEMS超聲換能器廠商Exo融資4000萬美元,研發手持式成像設備】

  醫療行業新型診斷硬體開發商Exo在新一輪融資中籌集了4000萬美元,投資者們表示願意繼續支持能夠降低醫療設備成本和複雜性的新公司。

  該公司的一份聲明稱,成本、便攜性、圖像質量以及無法對緻密的人體成分進行成像,共同限制了超聲波等診斷工具在全球醫療診斷領域的普及。而Exo通過獲得專利的壓電微機械超聲換能器(PMUT)解決了上述問題。

  Exo在一份聲明中稱,新一輪用於支持公司技術開發的4000萬美元投資,以及公司在2019年收到的3500萬美元的投資,使公司的總融資額增加到了近1億美元。本輪融資由Fiscus Ventures、Reimagined Ventures(均為Magnetar Capital的子公司)和Action Potential Ventures領投。

傳感動態

  【採埃孚開始生產LiDAR傳感器,以供應給長城汽車】

  採埃孚正在生產ibeoNEXT固態雷射雷達,並將於10月交付給最初的客戶和合作夥伴。它將在GWM的高級Wey SUV車型中投入批量生產。

  ibeoNEXT LiDAR傳感器基於新型的固態光子雷射測量技術。如果沒有移動部件,則傳感器更堅固,因此受環境影響和振動的影響較小。通過並行處理許多雷射脈衝,該傳感器可以實時生成其環境的高解析度3D模型,並具有識別碰撞障礙和道路標記以及車輛,騎自行車的人和行人及其位置和運動的能力。

  【iPhone 12將保持相同的12MP攝像頭解析度,但傳感器尺寸將升級】

  如果不同的iPhone 12型號使用相同的12MP雙攝像頭和三攝像頭陣列,那麼將會有一個重大變化——這些傳感器的尺寸將受到規格的影響。雖然尚不確定蘋果將從誰那裡獲取這些傳感器,但在智慧型手機中安裝更大的傳感器的好處很多。最重要的是,它允許傳感器捕獲更多的光,使圖像看起來完全清晰,尤其是當弱光條件下捕獲圖像或視頻時。

  而如果Apple將在所有雙攝像頭和三攝像頭設置中使用更大的傳感器,將意味著所有iPhone 12型號都將升級。

  當然也許不止於此,用戶或許還能夠體驗到廣泛的圖像和視頻捕獲功能。根據之前洩露的屏幕截圖,我們可能會看到4K 240FPS慢動作視頻錄製選項,以及對「增強夜間模式」,「增強降噪」,「位深度視頻」捕獲的支持等等。

  【極智嘉與物料搬運系統集成商KLG達成分銷協議】

  日前,全球 AMR 引領者極智嘉(Geek++)宣布與物料搬運系統集成商 Kuecker Logistics Group (KLG) 建立全新分銷合作夥伴關係,雙方將共同為北美客戶提供智慧物流解決方案。

  極智嘉提供全面多樣的AI機器人解決方案,並已在多個行業實現了大規模成功商業落地。KLG提供從供應鏈管理、工業自動化到生命周期管理的豐富系統集成服務。雙方的合作進一步擴展和升級了KLG的服務領域。

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  • 北大《Nano Lett》:通過嵌入垂直方向的石墨烯陶瓷散熱器提高超聲換能器的散熱效率
    聲懸浮,超聲聚焦等方面的大輸出功率的超聲換能器的廣泛應用而引起廣泛的關注。但是,傳統換能器本身幾乎沒有散熱能力,嚴格依賴輔助冷卻液系統。因此,非常需要引入高性能的散熱組件。值得注意的是,新型換能器還具有顯著的散熱效果(溫度下降約12°C),增強的振幅和振動均勻性以及穩定的工作狀態。這項研究應為將VG /陶瓷混合材料的應用擴展到散熱場景鋪平道路,並為眾多大功率設備的性能升級提供新的思路。圖1.一種新型換能器,通過嵌入基於VG /陶瓷混合材料的散熱器組件,具有出色的散熱效率。
  • 為什麼超聲波換能器要用到壓電陶瓷,它的特性是什麼?
    在單組分壓電陶瓷中,除BaTiO3的介電常數為1700外,PbTiO3體系和PbNb2O6都較小,約為200,可以很好地用作高頻超聲表面波器件的壓電材料。其他二元和多組分壓電陶瓷材料的介電常數為200-1000,正好滿足中等介電常數的要求。(2)通過加工,可獲得適合於製造叉指電極的良好表面。
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    標籤:直線位移傳感器 拉繩位移傳感器 磁致伸縮位移傳感器 潤滑油泵 角度位移傳感器   五、常用的壓電材料   第一類是無機壓電材料,分為壓電晶體和壓電陶瓷,壓電晶體一般是指壓電單晶體;壓電陶瓷則泛指壓電多晶體。
  • 壓電效應基礎知識解析
    依據電介質壓電效應研製的一類傳感器稱為壓電傳感器。壓電體受到外機械力作用而發生電極化,並導致壓電體兩端表面內出現符號相反的束縛電荷,其電荷密度與外機械力成正比,這種現象稱為正壓電效應。 壓電體受到外電場作用而發生形變,其形變量與外電場強度成正比,這種現象稱為逆壓電效應。 具有正壓電效應的固體,也必定具有逆壓電效應,反之亦然。
  • 超聲波塑料焊接機換能器的研究方法
    超聲換能器中的電聲能量互換均是藉助於電場或磁場的物理效應來實現的,而且不論是哪種類型的換能器,這種效應都包括兩個方面:一個是力效應,把作用在換能器電路系統中的電流或電壓轉換為作用在機械振動系統的推動力的物理效應,即實現把電學量(電流、電壓)轉換為力學量(振速或力)的效應
  • 【電路賞析】壓電換能器電路
    因此它們在許多應用中常被用作換能器。它們也被稱為壓電材料。因此,一個壓電換能器在被施加壓力後能產生電壓,反之也成立。首先,讓我們來看看壓電換能器的應用。 壓電效應 1.機械應力分析儀 最常見的應用就是用於建築支柱上的應力分析儀,晶體上的壓力與測得的電壓成比例,因此可以計算出對應的應力。
  • 基於MEMS 的「矽晶片聲納」超聲波ToF傳感器擴大了感應範圍
    TDK公司宣布現在可以選擇擴大了感應範圍的基於 Chirp CH-201 MEMS的超聲波飛行時間(ToF)傳感器的原始設備製造商(OEM)。此款ToF傳感器利用微型超聲換能器晶片發射超聲波脈衝,然後收聽從位於傳感器視場中的目標返回的回波。
  • 效應:Piezoelectricity(壓電性、壓電效應)
    當外力去掉後,它又會恢復到不帶電的狀態,這種現象稱為正壓電效應。當作用力的方向改變時,電荷的極性也隨之改變。相反,當在電介質的極化方向上施加電場,這些電介質也會發生變形,電場去掉後,電介質的變形隨之消失,這種現象稱為逆壓電效應。依據電介質壓電效應研製的一類傳感器稱為壓電傳感器。