1762-L40BXB潍坊可编程序控制器原装未拆
1756-A10 1756-A13 1756-A17 1756-A4 1756-A7 1756-BA1 1756-BA2 1756-BATA | 1756-IF16 1756-IF16H 1756-IF8 1756-IF8H 1756-IF8I 1756-IF6I 1756-IF6CIS 1756-IT6I
| 1756-L83E 1756-L83ES 1756-L84E 1756-L84ES 1756-L85E 1756-L8SP 1756-M02AE 1756-M02AS
| IC200MDD849 IC200TBX420 IC200UER508 IC200PWR001 IC200TBX023 IC200TBX110 IC200ALG261 IC200ALG325 |
1756-CN2 1756-CN2R 1756-CNB 1756-CNBR 1756-DHRIO 1756-DNB 1756-EN2T 1756-EN2TR 1756-EN3TR 1756-ENBT 1756-ENET 1756-EWEB | 1756-IR6I 1756-IR12 1756-IRT8I 1756-IT6I2 1756-IM16 1756-L61 1756-L62 1756-L63 1756-L64 1756-L65 1756-L71 1756-L71S
| 1756-M03SE 1756-M08SE 1756-M16SE 1756-N2 1756-OA16 1756-OA16I 1756-OB16D 1756-OB16E 1756-OB16I 1756-OB32 1756-OF4 1756-OF8
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|
1756-HSC 1756-IA16 1756-IA16I 1756-IA32 1756-IB16 1756-IB16D 1756-IB16I 1756-IB32 1756-TBS6H 1756-TBSH 1757-SRM | 1756-L72S 1756-L73 1756-L74 1756-L75 1756-L81E 1756-L81ES 1756-L82E 1756-L82ES 1756-RM2 1756-TBCH 1756-TBNH
| 1756-OF8I 1756-OW16I 1756-OF6VI 1756-OF6CI 1756-PA72 1756-PA75 1756-PA75R 1756-PB72 1756-PB75 1756-RM
| 1746-IA16 1746-IB16 1746-IB32 1746-IM16 1746-IO12DC 1746-ITB16 1746-IV16 1746-IV32 1746-N2 1746-NI16I 1746-NI4
|
1734-IA2 1734-IA4 1734-IB2 1734-IB4 1734-IB4D 1734-IB8 1734-IB8S 1734-IE2C 1734-IE2V
| 1734-IE4S 1734-IE8C 1734-IJ 1734-IK 1734-IM2 1734-IM4 1734-IR2 1734-IR2E 1734-IT2I
| 1734-IV4 1734-IV8 1734-OA2 1734-OA4 1734-OB2 1734-OB2E 1734-OB2EP 1734-OB4 1734-OB8 | 1746-NI8 1746-NIO4I 1746-NIO4V 1746-NO4V 1746-NO4I 1746-NO8I 1746-OV16 1746-OV32 1746-OW16 |
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掌上实验室
无线集成微系统中心(WIMS)是美国国家科学基金会(NSF)的一个工程研究中心,由微电子机械系统(microelectromechanical systems)先驱肯索尔·怀斯(Kensall Wise)领导,该中心正在整合制造可联网、手表大小的化学分析仪所需的所有部件。来自密歇根大学、密歇根理工大学和密歇根州立大学的科学家和工程师参与了该项目,为微型仪器设计传感器、泵、低功耗微处理器和射频组件。
虽然WIMS的工作*终将成为许多不同类型传感器和监测系统的一部分,但他们目前的工作集中在两个试验项目上:耳蜗植入和环境监测系统。
来自密歇根大学公共卫生学院的特德·泽勒(TedZellers)领导了一个团队,该团队设计了监控试验台,这是一种微尺度色谱仪,可以在国土安全应用或工业过程控制中同等有效地检测有害气体。
为了将化学分析的工作量缩小到1立方厘米,Zellers、Wise和他们的学生将一米长、100微米宽的色谱柱包裹成紧密的螺旋结构。他们设计和制造了微型泵、阀门和喷射器,以捕获样品气体并通过仪器进行运输。
他们构建的电子电路可以从电池中产生所有必要的电压,并通过集成的微机械天线和射频电路传输数据。在不影响性能的情况下,尽可能将尺寸和功耗降至*低。
▲这张电子显微照片显示了刻蚀在晶圆上的一米长毛细管的中心。在气相色谱中,不同的气体在穿过长而窄的毛细管柱时会分离。来源:密歇根大学NSF无线集成微系统工程研究中心
结语
这是一篇NSF发表于2004年的报告,名为“传感器革命”可见NSF以及美国对传感器产业的重视。虽然这是一篇非常“古老”的内容,发表于18年前,但我们仍惊讶于美国对传感器的重视,以及内容中对传感器技术的前瞻性。
在过去的几十年里,美国国家科学基金会一直在支持美国传感器的基础研究工作,持续至今,奠定了美国传感器技术领先世界的实力,同时其传感器产业也占据全球*大份额。
本文通过一个个例子,介绍传感器在社会中的应用,似乎远比讲一些空洞的“传感器很重要”之类的话更加直观,更能感受传感器重要性,美国称之为“传感器革命”。
十几年过去,即使今天看来,文中的许多传感器应用和技术开发,依然非常前沿且应用场景上极具想象空间。
这为我们敲响了警钟,对比美国对传感器的重视程度,我们对传感器的重视还严重不足!中国的传感器革命什么时候到来?
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