固态陀螺仪原理

仪器信息网固态陀螺仪原理专题为您提供2024年最新固态陀螺仪原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括固态陀螺仪原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的固态陀螺仪原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合固态陀螺仪原理相关的耗材配件、试剂标物,还有固态陀螺仪原理相关的最新资讯、资料,以及固态陀螺仪原理相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

固态陀螺仪原理相关的仪器

  • 单轴陀螺仪 400-860-5168转1973
    INNALABS的INL-CVG-GU100是一个单轴哥氏振动陀螺仪,它的设计和制造可以满足*具挑战性的惯性系统要求:. 运行偏置稳定性(室温,1σ)0.1°/hr. 低输出噪声(0.008°/s RMS @100Hz) . 大带宽(300Hz). 高MTBF(500,000hr). 鲁棒性(500高-g冲击) 应 用 本产品应用于很多场合,从**级性能和小尺寸的惯性系统到天线和平台稳定。INNALABS的陀螺仪应用在以下要求的例子中:. 稳定系统:-平台-天线-光学-车辆.... 远程系统和无人车辆:-AGV(自主导航车辆)-UUV(无人水下车辆)-UAV(无人机)-ROV(遥控操作的水下车辆).... 系统:-IMU(惯性测量单元)-INS & INS/GPS(惯性导航系统)-AHRS(姿态航向参考系统) 性 能 参数单位值轴数1(x或y轴)输出格式数字量输出接口VDCRS-232/422/485输出信号率Hz2000-9000温度补偿(偏置,SF)是测量范围Deg/sec±110(注1)带宽Hz300运行偏置稳定性(室温,1σ)Deg/hr0.1偏置稳定性,全温量程,1σDeg/hr10 (注2)偏置重复性,开启,1σDeg/hr0.5角度随机游走(稳态)Deg/0.008静态噪声(0.1-100Hz),RMSDeg/sec0.008比例因子误差,全温量程,1σppm2500 (注3)比例因子线性度ppm500启动时间sec1失调mrad8 (注4)输入信号(MIL-STD-461和1275)VDC+12 VDC到+36 VDC功耗watt1.7@15V工作温度degC-40至+85存储温度degC-55至+90振动,工作g RMS,Hz12g,1-2000Hz,10分/轴振动,运输g RMS,Hz3g,1-2000Hz,1h/axis冲击g,ms500g,0.5ms半正弦MTBF,(MIL-HDBK 217F)hr500,000电磁环境效应MIL-STD-461E寿命years17重量kg0.9尺寸mmH68 × L107 × W107内部自测试是
    留言咨询
  • 一体化无线Wi-Fi温振传感器(集成陀螺仪-磁力计-压力-湿度-光传感器)昊量光电全新推出的一体化无线Wi-Fi温振传感器(集成陀螺仪-磁力计-压力-湿度-光传感器)。是全新的便携式、适应性强且可靠的冲击和振动传感器解决方案。 紧凑型、无线和Wi-Fi支持,冲击、振动和环境的传感器和软件为工程师提供了方便 、准确和经济的测量和分析,几乎任何环境 。适用于制造、高价值资产运输、状态监测以及测试和开发等应用一体化无线Wi-Fi温振传感器将嵌入式传感器、信号调理、数据采集和电源集成到一个手持设备中,只需按一下按钮即可开始测试! 一体化无线Wi-Fi温振传感器(集成陀螺仪-磁力计-压力-湿度-光传感器)具有高性能三轴压电加速度计、次级三轴电容式加速度计和其他环境传感器。因其广泛的应用范围而蕞受通用测试的欢迎。其铝制外壳提高了恶劣环境下的可靠性,并扩大了其频率响应。一体化无线Wi-Fi温振传感器(集成陀螺仪-磁力计-压力-湿度-光传感器)产品特点:带有传感器、存储和可充电电池的独立测量系统 手持式外形通过 USB 接口在几分钟内完成设置用于动态范围的多个加速度计在单个系统中增加了许多嵌入式传感器用户可编程唤醒条件和采样率在恶劣环境中受到 2,000 多家客户和美国海军的信赖使用 NIST 可溯源加速度计校准 |优势 |校准证书数十亿个数据点的存储容量一体化无线Wi-Fi温振传感器(集成陀螺仪-磁力计-压力-湿度-光传感器)规格加速度计类型范围采样率带宽噪声分辨率压电的± 100g20,000Hz5 至 2,000 Hz 0.04 gRMS0.003g数字电容式± 40g4,000Hz0 至 300 Hz 0.01 gRMS0.00008g一体化无线Wi-Fi温振传感器(集成陀螺仪-磁力计-压力-湿度-光传感器)频率响应图一体化无线Wi-Fi温振传感器(集成陀螺仪-磁力计-压力-湿度-光传感器)附加传感器规格:传感器测量范围分辨率采样率陀螺仪2000°/秒0.06 °/秒0(关闭)至 200 Hz磁力计± 1300 μT0.3uT0(关闭)至 10 Hz温度-40 至 85 °C0.01 摄氏度0(关闭)至 10 Hz压力1 至 200 kPa1.6 帕0(关闭)至 10 Hz湿度0 至 100 %RH0.04% 相对湿度0(关闭)至 10 Hz光0 至 20 uV100毫升0(关闭)至 4 Hz产品详细信息可联系我们或下载数据资料!更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电 关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。
    留言咨询
  • MEMS加工|射频MEMS微型麦克风压力传感器加速度计陀螺仪纳米加工分为三个不同的领域:薄膜、光刻和蚀刻。关于薄膜,采用蒸镀等物理气相沉积方法;溅射;和脉冲激光和化学气相沉积对低压 CVD、等离子体增强 CVD 和原子层沉积等 (CVD) 进行了综述。关于光刻,首先讨论接触掩模光刻的原理,然后是紫外 (UV) 投影光刻,最后是用于集成电路制造的更先进的系统,如深紫外 193 纳米和浸没式光刻系统。简要回顾了诸如双图案和自对准图案等分辨率增强技术。还讨论了非光学光刻,例如电子束光刻、聚焦离子束光刻和纳米压印光刻。关于蚀刻的。主题包括湿法化学蚀刻、等离子蚀刻和深硅蚀刻中使用的技术。实验室平台拥有设备等共计200余台,其中主要设备(40余台)包括:图形化设备电子束曝光、激光直写、台式接触式光刻机、桌面式光刻机等薄膜沉积设备ICP-PECVD、LPCVD、磁控溅射、电子束蒸发镀膜、PE-ALD、DLC薄膜沉积等、电镀 (Au、Ag、Cu、Ni、Sn等)刻蚀设备ICP—RIE、RIE、IBE、DRIE深硅刻蚀、XeF2表硅刻蚀机、HF气相刻蚀等干法刻蚀设备和满足体硅、介质膜、金属氧化物、金属等的湿法刻蚀设备以及相配套的二氧化碳超临界释放设备表征和测试设备AFM、台阶仪、Raman光谱、SEM、FIB、共聚焦显微镜、白光干涉仪、红外热成像仪、FEMTO—TOOLS微纳力学测试仪、超高速相机、3D多普勒激光测振仪、DC/RF探针台(60GHZ)、网络分析仪(60GHz)、半导体分析仪、阻抗分析仪以及高精度电学原表等器件后道封装设备晶圆减薄、CMP抛光、晶圆键合、贴片机、划片机、打线机、固晶机、激光焊接机等团队自主研发的加工设备,封测设备。平台技术能力 工艺整合及平台能力—导电DLC膜层(超滑副,导电超硬膜层等)—AIN/PZT薄膜工艺(压电驱动材料)—大尺寸高定向碳材料生长和器件加工工艺—键合:阳极键合、玻璃焊料键合、共晶键合(AIGe)、扩散键合工艺—气氛或真空封装、Reseal—研磨减薄和原子级抛光工艺—硅基全湿法微纳加工工艺—柔性衬底微纳器件加工制造与封测能力—硅通孔(TSV)玻璃通孔(TGV)—压力/气体/红外/湿度传感器—微流控芯片加工和相关测试一超滑射频/惯性器件加工能力—Die的全封装能力应用类别设备名称设备型号工艺参数镀膜低压力化学气相沉积(LPCVD)HORIS L6471-1可沉积SIN,TEOS,poly等薄膜 1-50片/炉热氧化炉管热氧化退火快速退火炉RTPAnnealsys AS-One 150最高温度到1500℃, 升温速率最大200℃/sFIB加工聚焦离子束 FIBThermo Fisher Scios 2 HiVacTEM样品制备SEM形貌观测场发射环境扫描电镜ESEMThermo Fisher Quattro SSEM能谱分析电子束蒸发镀膜-金属电子束蒸发FU-20PEB-950蒸镀金属薄膜、可做lift-off工艺镀膜、8寸基片向下兼容电子束蒸发镀膜-介质电子束蒸发FU-12PEB蒸镀介质薄膜一炉可镀10片四寸基片磁控溅射镀膜-金属磁控溅射系统FSE-BSLS-RD-6inch溅射金属薄膜、6寸基片原子层沉积等离子体增强原子层沉积系统ICPALD-S200当前以Al2O3为主DLC镀膜类金刚石薄膜化学沉积系统CNT-DLC-CL200干法刻蚀干法刻蚀机北方华创硅Bosch和超低温刻蚀、SiO2与石英深刻蚀,8英以下IBE刻蚀离子束刻蚀系统(IBE)AE4三维结构材料刻蚀,刻蚀陡直度优于85度,刻蚀精度10nm等离子体去胶微波等离子体去胶机Alpha Plasma紫外光刻紫外光刻机SUSS MA6BA6GEN4对准精度:±0.5um,分辨率600nm电镀电镀机WPS-200MT镀Cu、镀Au、镀镍/镍合金临界干燥超临界点干燥仪Automegasamdri-915B划片切割机划片机Disco D323晶圆键合晶圆键合机SUSS MicroTec SB6Gen2阳极键合AFM测试高分辨原子力显微镜Oxford Cypher ES原子力显微镜Park Systems NX20电子束光刻电子束光刻机Elionix ELS-F125G8不含匀胶等费用,材料费根据用胶类型另计我们提供快速MEMS器件 / 微纳米结构加工设计服务, 欢迎留言咨询。
    留言咨询

固态陀螺仪原理相关的方案

  • 质构仪用于固态发酵鱼的品质分析
    传统固态发酵鱼制品主要采用传统的自然发酵制作,发酵时间长,发酵条件难以控制,只能在秋末、冬季生产。为缩短发酵时间,防止产品的随机性,国内不少学者对定向分离筛选、接种发酵进行了研究探讨。质构仪作为物性分析仪器,可以对固态发酵鱼的质地进行数据化评价和客观分析,以期对固态发酵鱼的质地进行控制及对发酵条件进行优化。
  • 数字全息显微镜DHM检测分析MEMS陀螺仪谐振频率
    MEMS器件谐振频率测量常规方法是采用多普勒激光测振仪,主流激光多普勒测振仪测量面外运动精度为5pm,与DHM精度相仿;而DHM检测面内运动精度达到了1nm,远超MEMS激光测振仪的精度。
  • 固态电池,最新Science!
    与用于日常手机和电动汽车的传统锂离子电池相比,固态电池(SSBs)具有重要的潜在优势。在这些潜在优势中,有更高的能量密度和更快的充电速度。由于没有易燃有机溶剂,固体电解质分离器还可以提供更长的寿命、更宽的工作温度和更高的安全性。SSBs的一个关键方面是其微观结构对质量传输驱动的尺寸变化(应变)的应力响应。在液体电解质电池中,正极颗粒中也存在成分应变,但在SSBs中,这些应变导致膨胀或收缩的电极颗粒与固体电解质之间的接触力学问题。在阳极侧,锂金属的电镀在与固体电解质的界面上产生了自己的复杂应力状态。SSBs的一个关键特征是,这种电镀不仅可以发生在电极-电解质界面上,而且可以发生在固体电解质本身、气孔内或沿晶界。这种受限的锂沉积形成了具有高静水压应力的区域,能够在电解质中引发破裂。尽管SSBs中的大多数故障是由机械驱动的,但大多数研究都致力于改善电解质的离子传输和电化学稳定性。为了弥补这一差距,在这篇综述中,美国橡树岭国家实验室Sergiy Kalnaus提出了SSB的力学框架,并审查了该领域的前端研究,重点是压力产生、预防和缓解的机制。相关论文以“Solid-state batteries: The critical role of mechanics"为题,发表在Science。图片具有高电化学稳定性的固体电解质与锂金属和离子电导率高于任何液体电解质的硫化物固体电解质的发现,促使研究界转向SSBs。尽管这些发现已经播下了SSBs可以实现快速充电和能量密度加倍的愿景,但只有充分了解电池材料的机械行为并且将多尺度力学集成到SSBs的开发中,才能实现这一承诺。图片固态电池的前景开发下一代固态电池(SSBs)需要我们思考和设计材料挑战解决方案的方式发生范式转变,包括概念化电池及其接口运行的方式(图1)。采用锂金属阳极和层状氧化物或转化阴极的固态锂金属电池有可能使当今的使用液体电解质的锂离子电池的比能量几乎增加一倍。然而,存储和释放这种能量会伴随着电极的尺寸变化:阴极的晶格拉伸和扭曲以及阳极的金属锂沉积。液体电解质可以立即适应电极的体积变化,而不会在电解质中积聚应力或失去与阴极颗粒的接触。然而,当改用SSBs时,这些成分应变、它们引起的应力以及如何缓解这些应力对于电池性能至关重要。SSBs中的大多数故障首先是机械故障。SSBs的成功设计将与材料如何有效地管理这些电池中的应力和应变的演变密切相关。要在SSBs中实现高能量,最重要的是使用锂金属阳极。从以往来看,锂金属阳极一直被认为是不安全的,因为锂沉积物有可能生长,锂沉积物会穿透电池,导致短路和随后的热失控。解决锂生长问题最有希望的解决方案是使用固态电解质(SSE)代替液体电解质,因为它具有机械抑制锂枝晶渗透的潜力。然而,原型固态锂金属电池的实际经验表明,即使是强的电解质材料,锂也具有不同寻常的渗透和破裂倾向。解决阴极-电解质界面和锂-电解质界面挑战的关键是清楚地了解涉及电池相关长度尺度、温度和应变率的所有材料的力学原理。图片图 1.锂金属SSBs及其相应的力学和传递现象的示意图【SSBs中运行的压力释放机制】由于锂传输和沉积不可避免地会产生局部应力,因此考虑锂金属和SSE中可能的应力消除机制至关重要。目标是激活非弹性或粘弹性应变以降低应力大小。这种激活机制在不同类别的固体电解质和金属锂中是不同的。固态电解质是否能够管理由氧化还原反应施加的应变引起的应力将取决于在所施加的电流密度(应变率)和工作温度下操作应力消除机制的可用性。当非弹性流无法在特定的长度和时间尺度下激活时,应力通过断裂进行释放。图片图 2.锂金属的长度尺度和速率依赖性力学【陶瓷的塑性变形】SSBs中的主要应力来源包括(i)Li镀入固体电解质中的缺陷,(ii)由于固体电解质约束的阴极颗粒膨胀而产生的应力,以及(iii)外部施加到电池上的应力(典型的应力)。SSBs工程的目标是采用能够在SSBs中可逆变形并限制应力而不产生断裂的电池材料组合。虽然通过扩散流或位错滑移来限制应力累积是金属锂的合适机制,但陶瓷电解质在室温下不会激活滑移系统,而是会断裂。在这种情况下,材料的增韧不是通过位错的产生而是通过移动现有位错来实现的。因此,关键是有意在材料中引入高位错密度,以便有可能在裂纹端周围的小体积中找到足够的位错(图 3)。具有高抗断裂性的非晶固体电解质的一个例子是锂磷氮氧化物(Lipon)。使用这种非晶薄膜固体电解质构建的电池已成功循环超过10,000次,容量保持率为 95%,并且没有锂渗透 (6。此外,已证明电流密度高达10 mA/cm2。对无定形Lipon力学的研究有限,但表明制备成薄膜时材料坚固。Lipon具有一定程度的延展性。这种延性行为在中得到了进一步揭示,表明Lipon可以在剪切中致密和变形以降低应力强度。图片图 3.通过非晶材料中的致密化和剪切流动触发塑性,并通过在结晶陶瓷中引入位错来增韧,从而避免断裂对离子传导非晶材料和玻璃的变形行为和断裂的研究相当有限。然而,在Lipon中,室温下观察到与LPS玻璃类似的部分恢复。根据分子动力学(MD)模拟,有人提出Lipon中的致密化是通过P-O-P键角的变化而发生的。这种结构变化可能是可逆粘弹性应变背后的原因。然而,由于MD方法无法实现时间尺度,模拟致密化恢复是不可行的。在不需要外部能量输入的情况下至少部分恢复致密体积的能力值得进一步研究。在循环负载下,这种部分恢复会产生类似磁滞的循环行为(图 4)。图片图 4. 在循环加载纳米压痕时,Lipon的形变恢复会导致类似滞后的行为【电化学疲劳】尽管已经在应力消除的背景下讨论了断裂,但断裂的起源通常要复杂得多。在传统结构材料中,循环应力和应变会导致损伤累积,最终导致断裂失效。活性电极材料对由主体结构中锂的重复插入和脱除引起的循环电化学负载做出响应,其方式类似于对外部机械力的循环施加的结构响应。对于阴极,由此产生的变化导致在两个不同长度和时间尺度上不可逆的损伤累积,并由不同的机制驱动:(i)多晶阴极颗粒中的晶间断裂,以及(ii)单阴极颗粒中锂化引起的位错动力学和穿晶断裂。电极颗粒的循环电化学应变导致尺寸变化,足以扩展固体电解质和阴极活性材料之间的界面裂纹。固体电解质内可以产生额外的裂纹,作为界面裂纹的延伸或作为新的断裂表面,作为减少SSBs中大而复杂的应力的方法(图 5)。现有的实验证据表明,大多数此类界面破裂发生在第一个循环内,并导致初始容量损失。然而,这种裂纹的演变可能是一个循环过程,让人想起疲劳裂纹的扩展;目前,还没有足够的实验信息来自信地支持或拒绝这一假设。图片图 5.复合固态阴极的疲劳损伤【固体电解质中的锂增长】根据目前对固体电解质失效的理解,裂纹的形成对锂通过陶瓷电解质隔膜的扩展起着重要的作用。大多数锂诱导失效的理论处理都认为锂丝是从金属-电解质界面向电解质主体传播的(模式I降解)。然而,锂的还原和随后的锂沉积很容易发生在电解质内,远离与锂的界面(模式II降解)。最后,可以想象这样一种情况,即锂沿着多晶陶瓷电解质的晶界均匀地沉积,从而穿过电解质而不需要裂纹扩展。当电池内施加高电流密度时,这种情况可能会在泄漏电流非常高的情况下发生(图6)。图片图 6.锂通过固体电解质传播的示意图【小结】最近的研究对应变的起源以及SSBs各组成部分的应力消除机制提供了洞察力。最重要的经验之一或许是,在较小的长度范围内,锂的强度是块状锂的100多倍,因此无法放松在锂电镀过程中在界面上积累的应力。这就需要通过固体电解质释放应力,通常会导致失效。电池因锂离子扩散导致电解质破裂而失效,这是最关键的失效类型,也是最常研究的导致短路的失效类型。与突然短路相比,充放电循环下电池容量的降低虽然不那么明显,但仍具有很大的危害性,这与阴极/固体电解质界面裂纹的形成有关。这两种失效模式都与锂、固体电解质和正极活性材料的长度尺度和额定力学以及它们在不断裂的情况下耗散应变能的能力直接相关。尽管在了解这些关键材料的应力释放方面取得了很大进展,但我们的认识仍然存在很大差距。该研究对SSBs力学进行了综述,并为构思和设计机械稳健的SSBs搭建了一个总体框架,即:(i)识别和理解局部应变的来源;(ii)理解应变产生的应力,尤其是电池界面上的应力,以及电池材料如何应对应变。

固态陀螺仪原理相关的论坛

  • 【原创】现代陀螺仪的工作原理

    现代陀螺仪是一种能够精确地确定运动物体的方位的仪器,它是现代航空,航海,航天和国防工业中广泛使用的一种惯性导航仪器,它的发展对一个国家的工业,国防和其它高科技的发展具有十分重要的战略意义。  陀螺仪原理上就是运用物体高速旋转时,角动量很大,旋转轴会一直稳定指向一个方向的性质,所制造出来的定向仪器.传统的惯性陀螺仪主要是指机械式的陀螺仪,机械式的陀螺仪对工艺结构的要求很高,结构复杂,它的精度受到了很多方面的制约。自从上个世纪七十年代以来,现代陀螺仪的发展已经进入了一个全新的阶段。Vali等提出了现代光纤陀螺仪的基本设想,到八十年代以后,现代光纤陀螺仪就得到了非常迅速的发展,由于光纤陀螺仪具有结构紧凑,灵敏度高,工作可靠等等优点,所以目前光纤陀螺仪在很多的领域已经完全取代了机械式的传统的陀螺仪,成为现代导航仪器中的关键部件。

  • 【分享】陀螺为什么不倒----别莱利曼

    陀螺旋转的时候为什么不会倒在小时候曾经玩过陀螺的成千上万个人里面,恐怕没有多少人能够正确地回答这个问题,为什么一个直立着转甚至歪斜着转的陀螺会出乎意料地不倒呢?是什么力量把它维持在这种好像很不稳定的状态呢?难道它能不受重力的作用吗? 原来,这里有一种极有趣的力的相互作用。陀螺的原理很不简单,这里不打算深入研究。这里只谈一谈旋转着的陀螺所以能够不倒的基本原因。http://www.pep.com.cn/oldimages/pic_88989.gif图172是一个照着箭头所指的方向旋转着的陀螺。请注意它边上写着A字的那一部分,和在它对面写着B字的那一部分。A的部分在离开你,而B的部分在向着你转过来。现在再看,当你把陀螺的轴向你自己这一面侧倒的时候,这两部分会起什么样的运动。你这样推它,就是使A的部分的运动向上斜,B的部分的运动向下斜;使这两部分都得到一种跟自己本来的运动成直角的推动。可是,陀螺在很快旋转的时候,它的圆周速度非常大,而你推它的时候所给它的那个速度却很小。一个小速度和一个大速度结合而成的速度,自然跟圆周的大速度相差不大。所以陀螺的运动几乎没有改变。陀螺好像抵抗着一切想把它推倒的力。同时陀螺越重和转得越快,就越能顽强地抵抗推倒它的力。这就是陀螺能够不倒的原因。这个解释,在本质上同惯性定律有直接关系。陀螺上的每一个点,都在一个跟旋转轴垂直的平面里沿着一个圆周转。按照惯性定律,每一个点随时都竭力想使自己沿着圆周的一条切线离开圆周。可是所有的切线都同圆周本身在同一个平面上。因此,每一个点在运动的时候,都竭力想使自己始终留在跟旋转轴垂直的那个平面上。由此可见,在陀螺上所有跟旋转轴垂直的那些平面,也竭力在维持自己在空间的位置。这就是说,跟所有这些平面垂直的那旋转轴本身,也竭力在维持自己的方向。http://www.pep.com.cn/oldimages/pic_88990.gif我们不准备研究陀螺在外力作用下所发生的一切运动。这需要做很多解释,未免会枯燥无味。我只想解释一下,一切旋转物体所以能够使它们的旋转轴的方向保持不变,原因在哪里。旋转物体的这种性质正被现代技术广泛地利用着。在现代轮船和飞机上装置的各种回转仪,像罗盘、稳定器等,都是根据陀螺原理造成的。旋转的作用保证了炮弹和枪弹飞行的稳定性,也可以用来保证人造卫星、宇宙火箭等在真空中运动的稳定性。陀螺似乎只是一种简单的玩具,谁知它竟有这么多的用途!

  • 【原创大赛】指尖陀螺热引发的产品质量思考

    【原创大赛】指尖陀螺热引发的产品质量思考

    [align=left]文/张欢(华测检测 轻工及玩具产品线)[/align] 从今年年初开始,一股“指尖陀螺热”从北美兴起,以迅雷不及掩耳之势风靡全球。大到商场,小到路边摊,随处可见指尖陀螺的身影。这款老少皆宜、好上手、成本低的指尖玩物,号称可以帮助多动症和自闭症孩子集中注意力,还能释放压力、缓解焦虑情绪。很多商家看准了指尖陀螺的市场前景,开始大肆生产、销售。由于生产工艺良莠不齐,由此引发很多质量问题,值得我们深思。[b]1 什么是指尖陀螺?[/b] 指尖陀螺是一种一个轴承对称结构、可以在手指上空转的小玩具,它是由一个双向或多向的对称体作为主体,在主体中间嵌入一个轴承的设计组合,整体构成一个可平面转动的新型物品,这种物品的基本原理相似于传统陀螺,但是需要利用几个手指进行把握和拨动才能让其旋转。主要材质有:金属、塑料、橡胶。 有玩家表示,在手指与旋转着的轴承接触的过程中,会体验到很舒服的触感。同时,指尖陀螺也不光是转起来那么简单,各路大神早已研究出花式玩法——单手互换位置,左右手凌空飞接,或双人抛接,简直要把这小小的陀螺玩成了“风火轮”。[b]2 指尖陀螺火爆市场[/b] 2016年,还鲜有人知道指尖陀螺为何物。2017年,短短半年指尖陀螺就火遍大街小巷了,在青少年当中成为几乎人手一个的休闲工具:边走边转,边吃边转,边听课边转,边看书边转......各大视频网站被指尖陀螺的各式玩法霸屏,玩家们争相点击,转发。指尖陀螺在天猫、京东商城的售价从9.9元~666元不等,一度稳居各大平台的热销榜。由于成本造价低,市场前景广阔,很多商家看中了这次商机,大批量的投入生产,今年上半年宁波镇海慈溪等地数千家轴承企业也成为了主要受益者,制作陀螺所需的608型轴承订单加班加点也供不应求,价格甚至翻番。3 [b]火爆背后“安全隐患”多[/b] 由于很多企业盲目跟风大批量投入生产,制作工艺良莠不齐,导致指尖陀螺火爆市场后,安全问题频发。3.1 小部件引发窒息危害。[align=center][img=,690,469]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807012244569899_2144_3051334_3.jpg!w690x469.jpg[/img][/align][align=center](图1)[/align]指尖陀螺流入市场暴露问题最多的就是小部件问题。今年上半年,华测玩具实验室接到大量指尖陀螺的测试需求,其中涉及最多的不合格项目就是小部件相关条款。如图1所示,指尖陀螺的连接件,经过扭力、拉力测试,极易脱落为小部件,如果误被吞食,会造成窒息危害。[img=,616,451]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807012245078669_6312_3051334_3.jpg!w616x451.jpg[/img]据英国《每日邮报》(Daily Mail)报道,今年5月,美国德州一名10岁的小女孩将指尖陀螺放入口中,其中的金属小零件松脱,卡在了女孩的食道里(见X光片),差点窒息,幸好医生及时手术后取出,否则后果不堪设想。在美国也已发生多起因指尖陀螺零件遭儿童误食而导致的意外受伤案例。此外,装配了LED灯的陀螺在旋转时可以发出彩色灯光,增加了玩者乐趣,但不少产品为了方便更换电池没有将电池盒盖进行固定,使用者徒手就可打开,导致纽扣电池脱落。如果使用者是儿童就可能发生吞食,其中的强碱性物质将带来食道溃疡、烧伤等致命伤害以及肠梗阻等危险。3.2 小陀螺自燃危害大。[img=,690,383]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807012245169299_7591_3051334_3.jpg!w690x383.jpg[/img]市场的火爆催生了很多功能多样的新产品,比如内置锂电、带蓝牙扬声器的款式以及配有LED灯的陀螺等。但由于其结构设计不合理,新款陀螺在抢占市场的同时也衍生了各种新问题。指尖陀螺陆续传出起火自燃事件也让家长们不寒而栗。7月份,美国加州一名12岁的小女孩在给指尖陀螺充电时,陀螺突然冒烟,导致女孩的手被严重烫伤。nbc25news报道了密歇根的一户家庭,女主人在给指尖陀螺充电的过程中,后者起火,并且灼伤了地毯,幸好被及时发现,没有酿成大灾。女主人称,当时距离开始充电30分钟还不到。另据WBRC,阿拉巴马的州的Kimberly Allums一家在前几天也遭遇了类似的事故,自己小孩在给陀螺充电45分钟后,产品着火,吓得孩子尖叫。据美国消费品安全委员会的最新消息,他们已经对锂电池陀螺的自燃问题展开调查。3.3 工艺粗糙易划伤手指[b][img=,508,438]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807012245286349_6045_3051334_3.jpg!w508x438.jpg[/img] [/b]个别厂家急于投产销售,只顾生产速度,忽视产品质量。制作工艺粗糙,指尖陀螺的可触及部分暴露尖点、利边。在指尖陀螺高速运转时,儿童碰触极易划伤手指。部分陀螺的叶片由金属制成,增加了划伤手指的风险。3.4 铅含量超标一名美国独立研究者在一些指尖陀螺中发现了铅。她随机测试了三只指尖陀螺,结果发现其中一个的铅含量高达19000ppm。一般意义上,科学家认为低于90ppm的铅是儿童玩具的安全阈值,该指尖陀螺铅含量严重超标。此外,调查发现,平均11个指尖陀螺中有两个会存在铅成分超标的问题,孩子如果玩性大发把陀螺放进嘴里,后果也会很严重。有研究表示,喷漆玩具漆层中含量较高的可溶性铅慢慢进入儿童体内,导致铅中毒,可能出现贫血、消化不良、腹泻等症状,甚至严重的会影响儿童的智商。[b]4 CPSC发布指尖陀螺行业指南[/b]针对以上安全问题,CPSC发布了指尖陀螺的行业指南:4.1 对于12岁以上人群使用的指尖陀螺:没有强制性的美国消费品安全委员会的规定。然而,带有充电电池的指尖陀螺的制造商和零售商应确保充电锂离子电池使用的电压、电流和温度合乎适当的操作规格。没有适当的电池管理系统(BMS)的充电式指尖陀螺可能会导致过热和火灾的风险。美国消费品安全委员会建议所有带电池的指尖陀螺,无论一般用途产品和儿童产品,都遵守美国玩具标准ASTM F963-16,第4.25节电池操作的玩具中的电池规定。4.2 对于12岁及以下的儿童产品,必须符合以下检测和标签规定:1) 总铅含量要求;2) 油漆中铅含量要求;3) 邻苯二甲酸酯限量要求;4) 美国玩具安全标准ASTM F963-16要求;5) 产品和包装上必须具有永久性可追溯信息。6) CPC证书儿童产品必须由美国消费品安全委员会认可的实验室进行检测,以符合上述所有相关的安全规定。[b]5 CPSC 要求生产商、分销商和零售商应尽的义务[/b]根据美国《消费品安全法》第15节,消费品的生产商、分销商和零售商有法律义务,在得到能够有理由支持关于一种产品的下述结论的信息时,向本委员会报告:不符合适用的消费品安全规则;不符合《消费品安全法》或本委员会执行的任何其它法律规定的任何其它规则、法规、标准或者禁令;带有可能产生重大产品危害的缺陷;或者造成严重伤害或者死亡的不合理风险。[b]6 消费者如何避免伤害?[/b]首先,建议消费者一定要购买正规商家的指尖陀螺,不要一味的图便宜,购买劣质的三无产品。同时一定要按照使用说明书的要求进行使用。其次,由于儿童缺乏安全意识,所以父母一定要做好监管工作。首先,由于指尖陀螺极易产生小部件,所以指尖陀螺一定不能给三岁以下儿童玩耍。家长要提醒孩子不能把指尖陀螺放进嘴里,玩耍过程中脸部不要靠近,以免造成划伤。最后,对于需充电的指尖陀螺,家中最好装有烟雾警报系统,一旦陀螺着火,能第一时间起到警报作用。一定要使用玩具自带的充电线充电,充电过程中,最好有成人看管,一旦电量充满,立刻拔掉充电线,避免过度充电导致玩具过热,产生火灾。[b]7 企业如何规避风险?[/b]生产企业在产品设计之初就应该充分理解法规/标准要求,要严格按照标准要求进行生产,从而规避风险点。产品设计过程中,要加强品质监管和控制,避免玩具边缘出现尖点、利边。产品结构要足够牢固,避免出现部件脱落,造成窒息危害。包装上要有正确的年龄标识及相应的警告语,提醒消费者注意相关危害。儿童产品对材料性能及有害物质的管控会更为严格,在原材料采购时选择优质的供应商极为重要。对于装配了锂电池、纽扣电池的,还要格外关注电池安全。锂电池要严把品质关,避免使用劣质锂电池导致充电时起火等隐患,纽扣电池不能使用可徒手打开的卡扣式,而应使用螺钉固定。产品出口不同的国家或地区,必须要首先满足相应的法规/标准要求,而这些法规/标准往往项目和限制都会有所差异,因此对成品进行送检,确认其符合性是产品质控的主要手段之一。生产企业要密切关注标准更新,第一时间了解标准修订内容,及时调整产品设计方案。企业要留意产品召回信息,了解召回原因,改进产品,避免同类产品被召回。

固态陀螺仪原理相关的耗材

  • 固态参比电极
    固态参比电极    型号:GD型系列 特点及指标   工业用固态参比电极采用全封闭式,以高分子聚合物为基体,配以特种填料构成导电隔膜,从根本上改变了以往各种参比电极所沿用的液接方式。本系列电极的主要特点:结实可靠,可耐较高温度、压力,耐腐蚀和磨损,抗表面结垢,维护方便。 主要指标   与饱和甘汞电极电势差:(-45± 5)mV(GD-6)/(-56± 5)mV(GD-4)   使用温度:&le 80℃(GD-6);&le 130℃(GD-4)   使用压力:10MPa   pH值范围:0~12   电极内阻:&le 15 k&Omega (GD-6),&le 100 k&Omega (GD-4) 应用范围   GD型系列工业用固态参比电极,与指示电极(如玻璃电极、锑电极、白金电极)配套测量pH值或氧化还原电势值。既适用于低离子强度介质(如高纯水)、有机介质(如煤油)及黏稠介质(如化妆品)体系,又适用于高温高压体系,例如:抗菌素发酵罐、地热水、高温腐蚀介质、深海测量、油井勘探等。   本产品获国家发明专利,并获1991年北京国际博览会金奖。
  • Cary 4000/5000/6000 固态样品支架
    产品特点:Cary 4000/5000/6000 固态样品支架9910102900荧光分光光度计的定制基座底盘附件210167490订购信息:说明部件号固体样品架附件备件边缘样品适配支架与固体样品支架附件配合使用,可测量光学元件包括光学滤光片和其它不能使用标准固体样品支架组件安装的样品。包括一个可调节的样品夹盘、2 个附加的样品支架、1 个滑动支架、球形螺丝刀和定位螺丝(4 个)9910102900 粉末池和单晶支架与固体样品支架附件配合使用,可测量粉末和各种小晶体、宝石和岩石。包括一个安装支架、定位螺丝(4 个)、圆柱形粉末池支架和粉末池支架盖、样品杯(2 个)、硅片和一个晶体支架9910103000 比色池样品支架用于固体样品支架附件,可以测量位于传统比色池中的液体样品。包括用于标准10 毫米光程比色池的池支架和确保将池支架固定到固体样品支架安装盘的安装螺钉(2 个)。对于高散射或吸收样品可以在不同角度下灵活地在比色池前面进行测量9910103100 温度探头附件备件探头架提供尖端为长方形的探头(4 支),适用于标准的 10 毫米长方形比色池9910066800 探头支架,锥形尖端锥形尖端探头(4 个),适用于微量池9910066900 探头支架的短延长线要求把探头安装在样品仓内110381100 探头支架的长延长线要求把探头安装在样品仓外110380500 定制的底盘附件此底盘包含定位孔和适合大多数Eclipse 附件Cary Eclipse 快速锁定结构。它能够用来在Eclipse 样品仓里安装定制附件。定制的底盘附件说明部件号荧光分光光度计的定制机座底盘附件210167490
  • 高压固态脉冲发生器PBG5
    高压固态脉冲发生器PBG5提供高达45KV的高压脉冲,上升沿时间为150ps,高压固态脉冲发生器PBG5是Kentech公司最大脉冲的全固态脉冲源和雷达天线脉冲发生器,雷达天线脉冲源。高压固态脉冲发生器PBG5特点和PBG7峰值功率输出高,上升时间快,正常格式是单一或平衡输出。适用于驱动雷达天线。有多通道较低电压版本。通过将许多小模块仔细耦合,从而避免其他地方出现高电压,高电压只从装置里输出而得到高输出。高压固态脉冲发生器PBG5规格参数表产品规格 PBG5 PBG7 振幅 ≥24KV 为50?负荷 ≥45kV为50?负荷有两振幅差 输出100? 48kV为 200?负荷 90kV 为200? 负荷 频 率 1kHz 500Hz一幅到一幅的振幅抖动 通常5%, 1%,一幅到一幅 通常5%, 1% , 一幅到一幅 脉冲输出触发延迟 35ns 35ns 定时抖动 20ps rms 20ps rms 触发输入 5-20V,T- R 5ns, 50?, 5 -20V,T-R 5ns, 50? 负载宽容 开路或短路或电弧输出1秒或在2ns的电缆终端无限宽容 上升时间 通常 150ps (10 to 90%), 130ps 通常 150ps (10 to 90%), 130ps 脉冲宽度 约3ns半值全宽 约2ns半值全宽 电源 120/240V AC, 50/60 Hz 120/240 V AC 50/60 Hz 使用寿命 10 9幅 10 9幅脉冲波形 快速上升后呈指数衰减 操作温度 10°—35°C 10°— 35°CPBG5输出波形显示在示波器Tektronix® ,还显示了S4采样头。首先将输出波形用高带宽电缆变压器采用系数4转换减少电压。然后将输出的波形又放入衰减器,衰减器由一对Barth® 型142B的衰减器和一对Radial® SMA衰减器组成。从小型到大型装置;定制的脉冲发生器可用于广泛的应用程序。 Kentech 仪器有限公司制造大量的脉冲发生器,并且根据顾客要求建立装置系统。 如果这里没有列出您需要的合适设备,请咨询厂商讨论您的要求。 Kentech仪器公司还生产了一系列的时间分率和成像设备用于X射线和光学波长。 该公司还特别生产门控光学图像增强器系统,门宽小至50ps和带宽为GHz的高重复率的系统。 关于X射线,该公司提供门控成像仪和超高速扫描相机。

固态陀螺仪原理相关的资料

固态陀螺仪原理相关的资讯

  • 量子导航领域又一突破:原子自旋陀螺仪原理样机研制成功
    全空域、全时域的无缝定位导航是未来定位导航产业的技术制高点。随着量子精密测量技术的快速发展,基于量子精密测量的陀螺及惯性导航系统具有高精度、小体积、低成本等优势,将对无缝定位导航领域提供颠覆性新技术。  “十二五”863计划地球观测与导航技术领域主题项目“基于磁共振的微小型原子自旋陀螺仪关键技术”由北京自动化控制设备研究所承担,项目研究开展一年半取得突破性进展。项目组攻克了核自旋-电子自旋耦合极化与检测等精密量子操控技术,完成了小型化磁共振气室、高效磁屏蔽等元件的精密设计与制造,并研制成功我国首个基于磁共振的原子自旋陀螺仪原理样机。样机零偏稳定性优于2° /h,成为世界上第二个掌握该技术的国家,与美国技术差距从10年缩小到7年。  项目所取得的研究成果为进一步提高基于磁共振的微小型原子自旋陀螺仪的精度与集成度,为支撑我国量子导航领域的发展打下了坚实的技术基础。原子陀螺仪的技术突破使现有应用于高端装备的无缝定位导航系统的体积、质量、功耗、成本等下降约两个数量级,将应用于大众定位导航市场,可在微小体积、低成本条件下实现米级定位精度,提供不依赖卫星的全空域、全时域无缝定位导航新能力。
  • 全球首枚集成光子陀螺仪成功面世
    由中国科协“科创中国”平台指导,北京市科学技术协会创新服务中心、“科创中国”投资联合体主办的“光领智造 芯引未来”——“光纤陀螺仪行业中国智造的突破与挑战”研讨会26日在中国科技会堂举行。会上,由深圳市同昇光电有限公司(以下简称“同昇光电”)自主研发的集成光子陀螺仪在全球首次亮相,标志着我国在该领域取得重大突破。同昇光电是专研光子晶体光纤、光传感技术的创新企业,也是国内较早研发光子晶体光纤和集成光器件产品的企业之一。经过近10年的技术积累,同昇光电最终突破了光子晶体光纤拉制关键工艺、高性能小型化光纤环绕制技术、集成光器件设计和加工技术、光纤陀螺仪噪声分析及抑制技术,成功研发全球首个集成光子陀螺仪。作为下一代高性能微结构光纤,光子晶体光纤属于我国贸易保护类的技术及产品。与传统熊猫光纤相比,光子晶体光纤抗弯性能更强、温度稳定性更好,低温应力、地磁应力影响大幅降低。同昇光电攻克了光子晶体光纤拉制工艺诸多难题,如设计、损耗、强度、尺寸、熔接等等,彻底解决了采用光子晶体光纤绕制光纤化的小型化问题,已经实现小于直径20mm的光纤环环径。与同昇光电集成光子陀螺仪的技术相比,美国Emcore公司光纤陀螺(2014年研发)虽亦实现低成本和小型化的目标,但其仍采用多次焊接和粘接方式,闭环陀螺需另外增加调制器,集成度不高;美国KVH公司集成芯片陀螺仪(2020年研发)和俄罗斯Fizoptika 公司微小型光纤陀螺VG221(2022年研发)的传感头为开环陀螺,精度、温度稳定性、标度因数均与闭环陀螺差距较大。此外,上述三种技术光纤陀螺均未集成Y分支电光调制器,与同昇光电的集成光子陀螺仪相比,集成度较低,同昇光电的产品具有明显优势。与会专家认为,同昇光电在研发集成光子陀螺仪的过程中,突破了多个技术难关,为我国在光纤陀螺仪相关领域的领先地位做出了贡献。国家重大技术装备委员会专家、机械工业经济管理研究院院长徐东华,中国科协“科创中国”投资联合体副理事长赵京城,中船航海光学惯导部刘俊成主任,惯性MEMS传感器专家、北京大学微电子学研究院闫桂珍教授,浙江大学先进技术研究院杨功流教授,南开大学现代光学研究所刘艳格教授,中国航天九院光纤惯性研究室李超研究员等业内资深专家出席会议。
  • 惯性寻北仪专用光纤陀螺关键技术及制作
    成果名称 惯性寻北仪专用光纤陀螺关键技术及制作 单位名称 北京大学 联系人 马靖 联系邮箱 mj@labpku.com 成果成熟度 □研发阶段 □原理样机 □通过小试 □通过中试 &radic 可以量产 成果简介: 采用光纤陀螺作为核心部件的惯性寻北仪是一种自主指示方位的高精度惯性仪器,利用它可以测得的地球自转角速率值及加速度计测得的陀螺仪与水平面夹角,从而得到载体的基线与真北方向的夹角。光纤陀螺仪是陀螺仪家族中的新星,它是全固态系统,没有任何运动部件,因此具有耐冲击、抗振动、工作寿命长、维护成本低等一系列优点。这些都是其它传统陀螺仪无法比拟的。光纤寻北陀螺测斜仪是一种新型的测量井斜的数字化仪器,可广泛应用于工程、水文、水电、煤矿、冶金、油田、地质等测井领域。主要针对磁性矿地区及在钢铁管类钻管中测量钻孔斜度和方位而设计。 本项目的主要研究内容是:采用全光纤结构研制高精度的寻北陀螺仪,这项技术填补了国内的空白,具有国际领先水平。研究与开发内容包括:1)光纤陀螺仪总体设计;2)光路设计及制作;3)电路设计及制作;4)DSP系统设计及调试;5)软件开发及调试;6)光纤陀螺仪系统联调;7)光纤陀螺仪性能指标测试评估、优化。目前项目已成功制得多个样机,并在国内7家单位以及英国、挪威的石油、地质勘探仪器制造企业得到应用,产生了良好的经济效益和社会效益。 应用前景: 光纤陀螺仪是陀螺仪家族中的新星,它是全固态系统,没有任何运动部件,因此具有耐冲击、抗振动、工作寿命长、维护成本低等一系列优点。本项目采用全光纤结构研制高精度的寻北陀螺仪,这项技术填补了国内的空白,具有国际领先水平。

固态陀螺仪原理相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制