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傾角傳感器經常用于系統的水平測量,從工作原理上可分為“固體擺”式、“液體擺”式、“氣體擺”三種傾角傳感器。 傾角傳感器可以調節輸出頻率,內置零位調整,可以根據要求定制零位調整按鈕,從而實現在一定的角度置零的功能。這對于要測量相對傾角的場合非常有用。使用完畢后可以重新回歸零位。在這種場合使用,只要將傳感器固定在一定的平面,測量前使用零位按鈕實現清零功能,傳感器在此之后讀出來的數據就是相對于該平面的相
本文主要介紹一種新型DNA生物傳感器的原理,這種生物傳感器是基于一種導電的碳納米管(CNT)作為基底電極材料,結合金納米粒子等的信號放大作用,構筑了一個簡單快速、高靈敏、高選擇性的**痕量DNA檢測平臺。 CNT的主要特征優勢: 1.力學性能:CNT具有很強的抗拉強度,甚至可達50~200GPa,近乎密度僅有1/6倍的鋼的抗拉強度的100倍。這要與CNT中正六邊形的碳是SP2雜化有關,這就使得CNT
通過測量由于重力引起的加速度,你可以計算出設備相對于水平面的傾斜角度。通過分析動態加速度,你可以分析出設備移動的方式。加速度傳感器可以幫助機器人了解它現在身處的環境。加速度傳感器甚至可以用來分析發動機的振動,還可以測量牽引力產生的加速度。 目前筆記本電腦里就內置了加速度傳感器,能夠動態的監測出筆記本在使用中的振動,并根據這些振動數據,系統會智能地選擇關閉硬盤還是讓其繼續運行,這樣可以較大程度地保護
早在20世紀70年代,電子皮膚的概念就已經出現在很多科幻作品中。與此同時,科學家也開始對電子皮膚不斷進行探索,因為它在智能機器人、仿生假肢、健康監測等領域有巨大應用前景。電子皮膚的基本單元是柔性應變傳感器。然而,現有的應變敏感材料,由于導電性差、能耗高、制作工藝復雜、成本高等缺點,較大地限制了電子皮膚的實際應用。所以,尋找新型應變傳感材料迫在眉睫。 金屬合金是人類較早并且至今仍在日常生活中使用較廣
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