微软研究院正在研发可隔空操作WP手机的电场传感器

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打破距离封锁 浅析手机隔空无线充电技术

打破距离封锁 浅析手机隔空无线充电技术

打破距离封锁浅析手机隔空无线充电技术作者:来源:《电脑爱好者》2021年第09期无线充电在手机领域的历史最早可以追溯到2009年。

这一年上市的Palm Pre采用3.1英寸触控“大屏幕”,配备侧滑全键盘,是Web OS系统的旗舰之作。

Palm Pre可以通过一个名为“TouchStone”(点金石)的配件,实现无线充电功能(图1)。

由于当年技术还不成熟,Palm Pre必须放在固定位置,确保背壳上的线圈100%对准点金石才能充电。

Qi兼容标准正式出炉2012年,无线充电联盟(WPC)制定了统一的“Qi”无线充电标准(图2),它攻克了无线充电“通用性”的技术瓶颈,凡是通过Qi标准认证的产品(手机和无线充电底座),它们之间可以做到相互兼容(但充电功率可能会降到5W~7.5W),而且对线圈摆放位置不再那么严苛,大体对准即可充电。

还是在这一年,诺基亚先后发布了2款支持Qi标准的手机Lumia 920和Lumia 810,让更多科技控们享受到了可以摆脱线缆束缚的无线充电魅力(图3)。

可惜,诺基亚此时已经日薄西山,因此无线充电功能并没有被更广泛的消费者所认知。

无线充电的普及之光时间一晃到了2017年,随着iPhone 8系列将无线充电功能纳入标配,这种炫酷的技术才真正步入爆发阶段,并被更多的高端Android手机列装,相关的无线充电外设品牌也如同雨后春笋一般不断涌现(图4)。

小提示三星从2015年发布的GalaxyS6开始就全面引入了无线充电功能(Ga l a x y S5其实也支持,但需要搭配特制的后盖)。

只是三星的影响力不如苹果,所以业内普遍还是习惯将iPhone 8视为无线充电技术推广的最大功臣。

虽然三星和苹果是最早引入无线充电功能的智能手机品牌代表,但它们在充电功率的设计上还是太过保守,哪怕是最新上市的iPhone 12和Galaxy 21也僅支持15W无线快充(见表)。

反观国产手机品牌,虽然支持无线充电功能的起步时间较晚,但在充电功率方面却是一路高歌猛进。

微软新发明:将手掌、纸张变成多点触摸屏

微软新发明:将手掌、纸张变成多点触摸屏

微软新发明:将手掌、纸张变成多点触摸屏
佚名
【期刊名称】《《军民两用技术与产品》》
【年(卷),期】2011(000)011
【摘要】美国微软公司和卡耐基梅隆大学的研究人员合作开发出一种可佩戴的设备——0mniTouch,其能够将手掌、纸张、墙壁等介质变为虚拟的多点触控显示屏。

【总页数】1页(P27-27)
【正文语种】中文
【中图分类】TN873
【相关文献】
1.手掌欲变作触摸屏遥控手机 [J],
2.德国科学家欲将手掌变作触摸屏遥控手机 [J], 吕晓洋;
3.将系统的阻性触摸屏更新到多点触摸屏 [J], Altera公司
4.微软新发明:将手掌、纸张变成多点触摸屏 [J],
5.更快,更灵活且无风扇的贝加莱多点触摸屏PanelPC900——带多点触摸屏的PanelPC900--来自贝加莱的旗舰系统 [J], 无;
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

WESP技术介绍

WESP技术介绍

WESP技术介绍WESP(Wireless Energy Harvesting and Sensor Power Management)技术是一种无线能量收集和传感器电源管理的技术,目的是通过从环境中收集能量来供电传感器,以实现无需更换电池的长时间运行。

WESP技术的基本原理是利用环境中存在的能量源,如光能、热能、振动能等,通过能量收集装置将这些能量转化为电能,并存储在电池或超级电容器中,然后将电能供应给传感器进行工作。

这种方法消除了传感器更换电池的需要,从而大大降低了维护成本,并可以实现传感器在长时间内无人值守的自动监测。

WESP技术的关键是能量收集装置,其设计需要考虑能量转化效率、适应不同环境能量源的能力以及对传感器电源需求的匹配。

能量收集装置通常包括能量转换电路和能量存储元件。

能量转换电路负责将环境能量转化为电能,并进行电压和电流的调节以适应传感器的工作需求。

能量存储元件可以是电池或超级电容器,用于储存转化后的电能,以供传感器使用。

不同环境能量源需要不同类型的能量收集装置。

对于光能收集,常用的装置是太阳能电池,它可以将阳光转化为电能。

对于热能收集,热电转换技术是一种常见的方法,利用热差效应将温度差转化为电压差。

对于振动能收集,常用的装置有压电材料和电感器,可以将振动转化为电能。

WESP技术还需要考虑传感器电源需求的匹配问题。

不同类型的传感器对电源的需求有所不同,例如,温度传感器通常对电能要求较低,而图像传感器则需要较高的电能供应。

因此,能量收集装置的设计需要根据传感器的工作特性进行优化,以确保传感器能够正常工作。

除了能量收集装置,WESP技术还需要考虑传感器的电源管理。

传感器电源管理的目的是最大化能量的利用,并延长传感器的工作时间。

传感器电源管理通常包括能量的分配、能量的存储和传感器的控制三个方面。

能量的分配是指将从能量收集装置中得到的电能分配给各个传感器,以满足其工作需求。

能量的存储是指将冗余的电能存储起来,以备不时之需。

真正的无限充电 光学充电方法

真正的无限充电 光学充电方法

真正的无线充电微软介绍光学充电方法
2015年01月21日
创新似乎一直伴随着微软的发展之路,它们的研发团队目前正在研究一种名为AutoCharge(自动充电)的移动设备充电项目。

它所要
达成的目标之一就是创造一个完全无缝的智能手机的充电环境,你完全不需要充电器和无线充电板就可以对手机进行充电。

微软的原型机系统运用了图像识别以及太阳能充电机制,来识别桌子上的智能手机,然后开始为它无线充电。

绝对的黑科技不是吗!
微软称,这套原型系统展示了光学充电器在0.3秒内识别智能手机然后开始为其进行充电,这个速度和现存的无线充电器几乎没什么两样。

太阳能充电在室内和室外都不是目前充电的一个很好的解决
方案,因为它受限于光线的强度。

但微软为室内的太阳能充电提供了24小时解决方案,它们打算用集束光线来为设备充电。

至于图像识别的部分,它由监视平面环境(例如书桌)的摄像机驱动,算法检测手机是否需要充电,然后旋转马达来改变充电光束的角度来为手机进行充电。

当然,做这一切之前需要一个集成太阳能充电面板作为能源提供装置,尽管目前的原型系统距离最最终的成品还很遥远,但它的思路对未来充电设备的发展是十分具有参考意义的,毕竟你不想在家中受到充电器的制约吧?。

显通科技surfacewave超声波平台带来人机交互新体验

显通科技surfacewave超声波平台带来人机交互新体验

CEM I产业聚焦I Industry Watch显通科技SurfaceWave超声波平台带来人机交互新体验I本刊记者II王颖在2007年之前,手机的人机交互都是通过按键来实现,但随着人们的需求和电子技术的发展,手机变得越来越大、越来越薄,按键之类的人机交互方式越来越阻碍了手机的发展,特别是用单手操控手机,于是苹果公司的创始人乔布斯为智能手机引入了一个全新的电容式触摸屏技术来解决当时按键的问题。

但是由于电容式触摸屏技术在金属材料上无法使用,而手机上更多位置使用的是金属材料,这就造成人机交互只能在手机的正面实现。

于是,显通科技推出了全新SurfaceWave处理器和手势引擎。

“智能手机这个巨大的市场期待更好的人机交互体验,而我们就是在为这个市场做相应的创新。

”显通科技总裁兼首席执行官李政扬表示。

SurfaceWave超声波高精度触摸平台让手机、可穿戴设备等智能设备厂商突破现有的物理机•••sentons图1显通科技总裁兼首席执行官李政扬Why SM...they all haslightly differnow?It does・Steve Jobs按键和触摸屏的操控方案,创建可由软件定义的智能互动界面。

通过与手势引擎处理器配合使用,显通科技能够从大量的复杂手势中进行识别、区分和学习,所处理的复杂手势之多远超以往的任何触摸技术。

显通科技的这一技术能与任何设备形状或表面材料轻松集成。

李政扬介绍:“自十二年前iPhone问世以来,我们与智能手机互动的方式一直没有革新。

屏幕和物理按键限制了移动设备、用户以及软件和硬件开发人员的想象力。

显通科技正为移动设备带来全新的交互性,将用户、开发人员和制造商从这些过往的限制中解放出来。

我们对超声波技术的使用为客户提供了更高的准确度和更大的灵活性,最为重要的是,它具有更大的自由度,可以将交互界面扩展到任何设备形状、任何表面材料。

我们相信由软件定义的智能交互表面将成为消费电子领域新一轮创新的催化剂,而智能手机将引领这一浪潮。

微型折叠式三维电场传感器

微型折叠式三维电场传感器

M icro 3-dim ensional folding electric field sensor
FANG Yi.geng , ,PENG Chun.rong ,FANG Dong.ming ,W ANG Yu ’ ,XIA Shan—hong (1.Institute of Electronics,Chinese Academy o f Sciences,Beijing 100190,China; 2.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)
Abstract: A novel 3D electric field sensor which based on f lexible substrate and 3D assem bling way iS presented. Through folding flexible substrate,a novel 3 D electr ic f ield sensor with orthogonal structure is formed.Coupling while m easur ing spatial electric field is researched,decoupling algor ithm is proposed,and sensitivity matrix is calibrated to realize accurate measurement of ,Y,z direction components of spatial electric f ield;throul a ser ies of humidity and temperature experim ent,research on deformation of 3D structure,prove the str u cture of 3D electric field sensor iS stable and reliable.Experimental results show that the 3D electr ic f ield sensor can not only elim inate coupling interference,realize accurate m easurement of spatial electric f ield component,m easurement errors is within 3.61% .but also greatly reduce folding technology,mass the volume by new 3D assembling wa y , folding craft simplify assembling of 3D sensor,which is in favor o f batch production. K ey words: 3 D electric field;3 D assembling;3 D calibration;f lexible folding; M EM S electr ic f ield sensor

隔空取电

隔空取电

内容摘要
电磁波武器可以轻易地摧毁敌方的电力设备,使他们的军事力量瞬间瘫痪。 然而,无线电力传输并不仅仅局限于军事应用。在我们日常生活中,无线电力传输也有着广泛的 应用。比如,我们可以使用无线电力传输为家里的电器供电,无需再担心插座不够或是线缆混乱 的问题。此外,对于那些需要频繁更换电池的设备,如手机、平板电脑等,无线充电技术无疑是 一种福音。 总的来说,无线电力传输技术的发展既让我们感受到了科技的魅力,也给我们带来了新的安全隐 患。在享受科技带来的便利时,我们也需要思考如何应对由此产生的新挑战。
目录
01 原理与缺陷
02 实现方法
原理与缺陷
原理与缺陷
特斯拉线圈由线圈、打火器、电容和升压变压器组成 从原理来看,在特斯拉线圈中,电源要先给主电容充电,当电压达到打火器的放电阀值时,打火 器间隙的空气开始电离打火,近似导通,使初级谐振回路建立,开始振荡,向次级回路传递能量。 次级回路随即起振,接收能量。几个周波后,初级回路能量释放完毕。此时,较大部分的能量都 转移到次级回路上,一部分能量损耗在回路上。特斯拉线圈放电频度都在每秒100次以上,所以 使肉眼看上去为类似闪电的连续放电效果。在当时,特斯拉就利用这些线圈进行一系列创新实验, 如电气照明、荧光光谱、X射线、电疗等,从而开创了无线电力传输的先河。但是因为投资巨大, 这项技术“胎死腹中”,最终只是出现在科幻小说或游戏中。
实现方法
利用磁场产生电能
在中学的物理课本上,我们都知道电力是由线圈旋转切割磁场产生的。当两个设备中分别使用了 一个具备振荡电路特性的线圈组成一对收发天线,让其中一个天线发送能量,另一个天线则接收 能量。当向其中的发送线圈加载数兆赫兹的交流电场之后,其天线周围产生磁场,通过相同频率 共振向处于一定距离之外的另一根天线传输电力,从而实现了无线电力传输。Intel西雅图实验 室就试制出了这样的磁场耦合共振电力收发器,可以在两米距离内无线给60W灯泡提供电力。 Intel首席技术官Justin Rattner表示,未来可以将无线充电装置安装在办公桌内部,只要将笔 记本、手机等放在桌上就能够立即供电。

2020届初中语文普通高中招生考试第五次模拟练习试卷

2020届初中语文普通高中招生考试第五次模拟练习试卷

2020河南省普通高中招生考试模拟试卷(五)语文注意事项:1.本试卷共8页,四大题。

满分120分,考试时间120分钟。

2.请用0.5mm的黑色水笔直接答在试卷上,答卷前将密封线内的项目填写清楚。

一、积累与运用(共28分)1.下列词语中加点的字,每对读音都不同的一项是()(2分)A.累.赘/累.计宿舍./退避三舍.好.逸恶劳/君子好.逑B.关卡./卡.车荷.花/荷.枪实弹厚此薄.彼/日薄.西山C.喝.水/喝.彩胆量./量.力而行一声不吭./引吭.高歌D.复辟./辟.谣摒.弃/屏.气凝神瑕不掩瑜./不言而喻.2.下列词语中没有错别字的一项是()(2分)A.沧桑宽宥挡箭牌鸠占鹊巢殃殃大国B.寒暄箴言金钢钻如愿以偿矫揉造作C.松弛亵渎篮板球万籁俱寂探骊得珠D.缅怀广袤发祥地查言观色浮光掠影3.古诗文默写。

(共8分)(1)_______________,其不善者而改之。

(《论语·述而》)(2)峰回路转,_______________,醉翁亭也。

(欧阳修《醉翁亭记》)(3)刘禹锡在《酬乐天扬州初逢席上见赠》中借用典故慨叹物是人非,世事变迁的诗句是:_______________,_______________。

(4)借助色彩搭配,形成特定的意境美,是古诗词中常见的“诗中有画”的特点。

王湾《次北固山下》中的“_______________,_______________”用“青”“绿”两色写出了北固山下山清水秀的景色;李贺《雁门太守行》中的“_______________,_______________”用“黑”“金”两色表现出敌军压境的紧张气氛和危急形势。

4.名著阅读。

(任选一题作答)(4分)(1)有人拟了一副对联。

上联取材于《西游记》,下联取材于《水浒传》。

请你根据下联的提示,围绕晁天王叙述相关故事情节。

降妖伏魔,孙行者扬威取经路惩凶除恶,晁天王聚义梁山泊______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ (2)请根据你的阅读积累,在横线上填写你的阅读感受。

高考复习微专题—电磁感应之涡流、电磁阻尼与电磁驱动习题选编 含答案

高考复习微专题—电磁感应之涡流、电磁阻尼与电磁驱动习题选编 含答案

微专题—电磁感应之涡流、电磁阻尼与电磁驱动习题选编一、单项选择题1、随着科技的不断发展,无线充电已经进入人们的生活.某品牌手机的无线充电原理如图所示.关于无线充电,下列说法正确的是()接收充赳设备J二充曲底座接收线圈交变电鑑场发射线圈A.充电底座中的发射线圈将磁场能转化为电能B.充电底座可以直接使用直流电源实现对手机的无线充电C.接收线圈中交变电流的频率与发射线圈中交变电流的频率相同D.无线充电时手机接收线圈利用“电流的磁效应”获取电能2、关于涡流、电磁阻尼和电磁驱动,下列说法不正确的是()A.电表线圈骨架用铝框是利用了电磁阻尼B.真空冶炼炉是利用涡流产热使金属融化C.变压器的铁芯用互相绝缘的硅钢片叠成,是利用了电磁驱动D.交流感应电动机利用了电磁驱动3、如图所示,一个铝框放在蹄形磁铁的两个磁极之间,铝框可以绕竖直的转轴自由转动。

转动手柄使磁铁绕竖直的转轴旋转,观察到铝框会随之转动。

对这个实验现象的描述和解释,下列说法中正确的是()A.铝框的转动方向与蹄形磁铁的转动方向一定是相同的B.铝框的转动快慢与蹄形磁铁的转动快慢总是一致的C.铝框转动到其平面与磁场方向垂直的位置时,铝框中的感应电流最大D. 铝框转动到其平面与磁场方向平行的位置时,铝框两个竖直边受到的磁场力均为零4、当前,电磁炉已走进千家万户,电磁炉是利用电流通过线圈产生磁场,该磁场会使锅底产生涡流,自行发热,从而加热锅内的食物。

下列材料中,可用来制作电磁炉锅的是() A. 陶瓷B .大理石C .玻璃D .不锈钢5、如图所示,用一根长为L 、质量不计的细杆与一个上弧长为|0、下弧长为d0的金属线框的中点连接并悬挂于O 点,悬点正下方存在一个上弧长为2$、下弧长为2d0的方向垂直纸面向里的匀强磁场,且J 远小于L.先将线框拉开到如图所示位置,松手后让线框进入磁场,忽略空气阻力和摩擦。

下列说法正确的是()A. 金属线框从右侧进入磁场时感应电流的方向为:afbfCfdfaB. 金属线框从左侧进入磁场时感应电流的方向为:afdfCfbfaC. 金属线框de 边进入磁场与ab 边离开磁场的速度大小总是相等D. 金属线框从右侧下落通过磁场后可以摆到与右侧下落时等高的地方6、如图所示,在光滑水平桌面上放一条形磁铁,分别将大小相同的铁球、铝球和木球放在磁铁的一端且给它们一个相同的初速度,让其向磁铁滚去,观察小球的运动情况是()A. 都做匀速运动B. 甲、乙做加速运动C. 甲做加速运动,乙做减速运动,丙做匀速运动D. 甲做减速运动,乙做加速运动,丙做匀速运动7、如图所示,在O 点正下方有一个有理想边界的匀强磁场,铜环在A 点由静止释放向右摆至最高点B ,不B . A 点高于B 点C . A 点低于B 点D . 铜环将做等幅摆动C.线框中电流的方向始终不变D.线框中电流的方向周期性变化9、近来,无线充电成为应用于我们日常生活中的一项新科技,其中利用电磁感应原理来实现无线充电是比较成熟的一种方式,电动汽车无线充电方式的基本原理如图所示:路面下依次铺设圆形线圈,相邻两个线圈由供电装置通以反向电流,车身底部固定感应线圈,通过充电装置与蓄电池相连,汽车在此路面上行驶时,就可以进行充电.在汽车匀速行驶的过程中,下列说法正确的是()A. 感应线圈中电流的磁场方向一定与路面线圈中电流的磁场方向相反B. 感应线圈中产生的是方向改变、大小不变的电流C. 感应线圈一定受到路面线圈磁场的安培力,会阻碍汽车运动D. 给路面下的线圈通以同向电流,不会影响充电效果10、2018年3月27日,华为、小米不约而同选在同一天召开发布会.发布了各自旗下首款无线充电手机.小 米MIX2S 支持7.5W 无线充电,华为MateRs 保时捷版则支持10W 无线充电.下图给出了它们的无线充 电的原理图.关于无线充电,下列说法正确的是()A 、B 两点在同一水平线 A . 考虑空气阻力,则下列说法正确的是()如图所示,铝质矩形线框abed 可绕轴转动,当蹄形磁铁逆时针(俯视)匀速转动时,下列关于矩形线框的8、 B.线框的转速小于磁铁的转A.无线充电时手机接收线圈部分的工作原理是“电流的磁效应”B.手机外壳用金属材料制作可以减少能量损耗C.只要有无线充电底座,所有手机都可以进行无线充电D.接收线圈中交变电流的频率与发射线圈中交变电流的频率相同11、某兴趣小组制作了一个简易的“转动装置”,如图甲所示,在干电池的负极吸上两块圆柱形强磁铁,然后将一金属导线折成顶端有一支点、底端开口的导线框,并使导线框的支点与电源正极、底端与磁铁均良好接触但不固定,图乙是该装置的示意图.若线框逆时针转动(俯视),下列说法正确的是()甲乙A.线框转动是因为发生了电磁感应B.磁铁导电且与电池负极接触的一端是S极C.若将磁铁的两极对调,则线框转动方向不变D.线框转动稳定时的电流比开始转动时的大12、现代科学研究中常要用到高速电子,电子感应加速器就是利用感生电场使电子加速的设备。

变间隙式电容传感器工作原理

变间隙式电容传感器工作原理

变间隙式电容传感器工作原理1. 引言好家伙,今天咱们要聊聊变间隙式电容传感器,这听起来是不是有点高深莫测?其实啊,没那么复杂,咱们就把它想象成一个“听觉”极好的小家伙,专门用来“听”电场的变化。

生活中,很多东西都是通过电容传感器来工作的,比如手机屏幕的触控、家里的智能家居等等。

简直是让人不得不佩服科技的魅力呀!2. 电容的基础知识2.1 电容是什么?首先,我们得明白电容到底是什么。

简单来说,电容就是一个储存电荷的装置,类似于水库储水。

水库里水多水少,电容里电荷多电荷少。

电容的大小与它的“水库”面积有关,面积越大,储存的电荷就越多。

哎呀,这就好比你家后院的鱼塘,越大,能养的鱼就越多,是不是?2.2 变间隙的概念说到变间隙,咱们可以想象一个小朋友在拉开或合上玩具箱的盖子。

这个“盖子”的开合距离就是“间隙”。

在变间隙式电容传感器里,这个间隙的变化直接影响电容的大小。

哦,原来就是这么回事!间隙变大了,电容值就会变小;间隙变小了,电容值就会变大。

这就像是隔壁老王家的狗,离你远了,你听得不太清楚;跑近了,嗷嗷叫得可清楚了!3. 工作原理3.1 如何感应?那么,变间隙式电容传感器到底是怎么“感应”的呢?其实很简单,里面有两个金属板,像两个好朋友一样,一直在等待着互动。

当这两个板的距离变化时,电容的值就发生变化。

简单想象一下,两个人手拉手,手距越远,拉力就越小;越近,拉力就越大。

这种电容的变化,传感器就能感知到,从而给出一个信号。

3.2 应用场景说到这里,你肯定在想,哎呀,这玩意儿有啥用?别急,咱们来聊聊它的应用场景。

比如在手机屏幕上,当你用手指轻轻一按,屏幕的电容值就会变化,手机就知道你在点哪个地方,响应可快了!还有在汽车里,它能感应到你是不是在靠近车门,自动解锁,简直就像是给你开门的小仆人。

而在一些高端家电里,变间隙式电容传感器也大显身手,比如感应水位、温度等,家里的“智能管家”可离不开它。

4. 总结总而言之,变间隙式电容传感器就像是生活中的一个小精灵,默默地在你身边工作。

变面积式电容传感器的工作原理

变面积式电容传感器的工作原理

变面积式电容传感器的工作原理1. 电容传感器的基本概念电容传感器,这个名字听起来高大上,其实它的工作原理简单得很,就像人跟人之间的默契。

你知道吗?电容传感器的工作就跟我们小时候玩的游戏有点像——“你来我往”。

它是通过电容的变化来感知周围的环境变化,尤其是物体的接近或者移动。

电容是电路中储存电能的一种方式,就像我们储存美好记忆一样。

这个传感器的基本原理就是利用电场的变化来检测物体,真是个聪明的家伙!2. 变面积式电容的特点2.1 变面积的意义说到变面积式电容,首先得知道它和普通电容的区别。

普通的电容就像一个固定的储蓄罐,永远不变,而变面积式电容就像一块弹性十足的海绵,可以随着环境的变化而改变形状,嘿,这可厉害了!它的电容值会随着两个导体板之间的面积变化而变化。

想象一下,如果你把两个手掌合在一起,然后慢慢地拉开,表面积增大了,电容值自然就会增加,反之亦然。

这种巧妙的设计让它能敏感地捕捉到微小的变化。

2.2 工作原理的揭秘接下来,我们来深入探讨一下它是如何工作的。

当一个物体靠近传感器时,电场就会受到干扰。

就好比你走近朋友,朋友的感应会变得更灵敏。

电容值的变化就像那种惊喜的小惊鸣,传感器会迅速把这个变化转化为电信号。

电信号再通过电路的处理,就能被转化成有用的信息,简直是“神奇之手”啊!3. 应用领域的广泛性3.1 生活中的电容传感器变面积式电容传感器在生活中应用得可谓是无处不在,就像“土生土长”的好朋友。

在手机、平板电脑的触控屏幕里,它帮助我们实现轻触、滑动的操作;在洗衣机、微波炉等家电中,它能感知人们的使用习惯,自动调整工作模式,简直是“智者”的代表!可以说,没有它,现代生活可能会少了不少乐趣。

3.2 工业领域的应用不仅如此,它在工业领域的应用也让人刮目相看。

在自动化生产线上,变面积式电容传感器能精准地检测物体的存在与否,帮助机器准确地完成任务。

比如说,在汽车制造中,它可以帮助检测汽车零部件的组装状态,确保每一个环节都稳稳当当,毫不马虎!这不就是现代科技的魅力吗?4. 未来发展的趋势展望未来,变面积式电容传感器的应用潜力还很大。

电场强度传感器制作方法

电场强度传感器制作方法

电场强度传感器制作方法电场强度传感器是一种用于测量电场强度的仪器,它可以将电场信号转换为电信号输出,广泛应用于电气工程、物理实验、科研领域等。

本文将介绍电场强度传感器的制作方法,主要包括传感器原理、材料准备、装配调试等步骤。

传感器原理电场强度传感器的工作原理是基于电场感应的原理。

当电场中存在电荷时,周围就会形成一个电场。

电场强度是标量,它的大小取决于电场中单位正电荷所受的力。

电场强度传感器利用电场感应的原理,通过测量电场中单位正电荷所受的力来确定电场强度的大小。

材料准备制作电场强度传感器需要准备相关的材料和元器件,主要包括以下几种材料:1.金属板:用于构建电场感应装置的主体结构,一般选用导电性能好的金属材料,如铜板或铝板等。

2.电容器:用于存储电荷,并产生电场,可以选择合适容量的电容器。

3.电荷感应装置:包括导线、电荷感应板等元器件,用于测量电场中的电荷分布情况。

4.支架和外壳:用于支撑传感器的结构和保护感应元件,一般选用塑料或金属材料制作。

5.电路元器件:包括电阻、电容、集成电路等元件,用于构建电场强度测量电路。

装配调试制作电场强度传感器的装配调试主要包括以下几个步骤:1.制作电场感应装置:首先将金属板、电容器和电荷感应装置组装在一起,构成电场感应装置的主体结构。

2.连接电路元器件:将电路元器件按照设计要求连接到电场感应装置上,构建电场强度测量电路。

3.完成感应装置的支架和外壳:将感应装置固定在支架上,并安装外壳保护感应元件,使传感器结构更加稳固和美观。

4.调试电路:连接电场强度传感器到电源和信号采集设备上,对电路进行调试,确保其正常工作和准确测量电场强度。

5.测试和校准:对制作完成的电场强度传感器进行测试,校准传感器的测量精度和灵敏度,确保其在实际应用中的准确性和稳定性。

通过以上的步骤,我们可以制作完成一台电场强度传感器。

在使用过程中,可以根据实际测量需求对传感器进行调整和优化,以提高其测量精度和稳定性。

吹一口气,给手机电池充电

吹一口气,给手机电池充电

吹一口气,给手机电池充电
作者:
来源:《科学之谜》2021年第10期
当你的手机电用完时,身边又找不到地方充电,那是件很麻烦的事情,尤其是有急事需要联系的时候。

最近,科学家发明了一种利用空气中的水汽来获取电能的技术,将来你只要对着手机吹气,就能给它充电,来将就着应付一下。

水滴看起来似乎不太可能成为能源,但它们能够保持一种叫“湿电”形式的静电。

这种靜电被认为是高空中引发闪电的电荷来源。

这种电荷可以从液滴转移到像尘埃之类的其他微小颗粒物上。

先前已有研究表明,水滴上的电荷可以通过由石墨烯(一种二维形式的碳)构成的设备来收集,产生电流。

但这些设备笨重,缺乏柔性,不适用于像手机这样的小型电子玩意。

为了解决这个问题,我国清华大学的研究人员改用氧化石墨烯薄膜制造出了灵巧的湿电发电机。

氧化石墨烯薄膜可以被卷起来、拉伸和折叠成包括管状、金字塔形和球形在内的各种结构。

研究人员往发电机表面喷洒水滴雾,或者甚至直接对它吹气,就能产生高达1.5伏的电压,相当于5号或7号电池的电压。

所产生的电量虽然不多,但足以解决你的燃眉之急。

玩手机等于给手机充电?这样的黑科技你想要吗?

玩手机等于给手机充电?这样的黑科技你想要吗?

玩手机等于给手机充电?这样的黑科技你想要吗?
智能手机的电量总是不够的。

4000毫安的大电池手机正在迅速普及,而5000毫安以上的手机,市面上也已能找到几款。

但是,更大的电池容量意味着手机越来越大、越来越重。

一个美国的科学家团队给出了另外一种思路:在手机触摸屏安装一层叫纳米发电器的薄膜,当手指划动、按压屏幕时,就能做到给手机充电。

这个科学家团队来自密歇根州立大学。

他们采用多晶硅、银、高分子聚酰亚胺、聚丙烯铁电体,等等,组合为多层结构,并在多层结构中加入铁,以确保这个薄膜中的每层都含有充电粒子。

当这个薄膜被人们划动、按压时,电能就产生了。

密歇根州立大学的研究人员开发出一种新装置,用户能够通过操作触摸屏滑动手指、触摸,为手机充电。

隔空感应的“黑科技”

隔空感应的“黑科技”

55博览平台在某种程度上成了毒素。

所以这些水无法再次成为生活用水,也无法用来灌溉农作物,里面含有的一些细菌会污染水果和蔬菜。

“太好了!”听了污水处理厂负责人的介绍,沃纳·海森堡兴奋地说,“磷酸盐和硝酸盐等物质对于森林来说是完全安全的,甚至相当于肥料。

如果用这些处理过的废水来灌溉树木,既可以省去污水处理厂排泄废水到大海的费用,还能起到环保的作用,这绝对是一举两得!”经过详细的规划和部署,萨拉普温森林项目组采用了沃纳·海森堡的方案并在沙丘里铺设了管道,经过污水处理厂处理后的水可以通过管道对萨拉普温森林进行灌溉。

没有了水源的困扰,埃及这种独有的气候环境似乎更适合树木生长。

因为这里没有会打断树木生长的寒冬,当地的一些树木比如桉树能够快速生长,即使在恶劣的沙漠环境中也丝毫不会受到影响。

这样将会有效地防止土地沙漠化继续恶化并且还能回收干沙。

事实证明,强烈的阳光和水,使森林里树木的生长速度达到了在德国本土的4倍。

如此,只要15年,就能够收获有价值的树木,每公顷树木的产量为350立方,而在德国收获相同数量的树木则需要60年。

实际上,萨拉普温森林不仅帮助埃及解决了土地沙漠化的问题,也提供了一个重要的经济来源和就业机会。

来自慕尼黑的科学技术大学的造林专家也说:“对于可持续森林的管理,我们首先需要让它在经济上可行,否则没有什么可持续发展可言。

”(摘自《东方青年》2017年第2期)◆科技范儿隔空感应的“黑科技”隔空识物 电磁波成“火眼金睛”苏格兰圣安德鲁斯大学的研究人员开发了一款可以识别物体的设备Radar Cat,简单地说,它是一个小型雷达,它可以自动识别你拿的物体是什么。

它能自动识别装在杯子里的液体是水还是可乐,手机是正面朝上还是反面朝上,甚至连物体的成分都能显示。

更神奇的是,它靠近人体时甚至还能识别出靠近的到底是哪一个部位。

它的原理和普通雷达一样,通过发射电磁波,计算电磁波遇到物体并反射回来的时间,来测量物体的形状和与物体之间的距离。

隔空感应原理

隔空感应原理

隔空感应原理
隔空感应原理是指通过无线电波或者其他电磁波的辐射,使得两个物体之间产生相互作用的现象。

这种作用可以是电磁波的传播、电磁波的反射、电磁波的折射等等。

隔空感应原理在现代通讯、雷达、遥控等领域都有广泛的应用。

隔空感应原理的基本原理是电磁波的辐射和传播。

电磁波是由电场和磁场交替变化而形成的一种波动现象。

当电子在电场中运动时,就会产生电磁波。

这些电磁波可以在空气、水、金属等物质中传播,而且传播速度非常快,可以达到光速的速度。

隔空感应原理的应用非常广泛。

在通讯领域,隔空感应原理被用于无线电通讯、卫星通讯、移动通讯等。

在雷达领域,隔空感应原理被用于探测目标的位置、速度、方向等信息。

在遥控领域,隔空感应原理被用于遥控器与被控制设备之间的通讯。

隔空感应原理的应用还可以延伸到医疗领域。

例如,医生可以使用电磁波来探测人体内部的病变部位,从而进行诊断和治疗。

此外,隔空感应原理还可以用于安全检测、环境监测、能源控制等领域。

总之,隔空感应原理是一种非常重要的物理现象,它在现代科技中有
着广泛的应用。

随着科技的不断发展,隔空感应原理的应用也将越来越广泛,为人类带来更多的便利和福利。

新无线电力传输系统可隔空高效充电20厘米内能保持80%的传输效率

新无线电力传输系统可隔空高效充电20厘米内能保持80%的传输效率

新无线电力传输系统可隔空高效充电20厘米内能保持80%
的传输效率
佚名
【期刊名称】《安装》
【年(卷),期】2016(0)3
【摘要】俄罗斯圣彼得堡大学的研究人员推出一种新的无线电力传输(WPT)系统。

可以在距离20厘米内保持80%的电力传输效率,且期间传输效率随着距离
增加衰减极小。

该研究成果可用于需要隔空进行无线充电的领域。

【总页数】1页(P27-27)
【关键词】电力传输系统;传输效率;无线;充电;内能;研究人员;圣彼得堡;研究成果【正文语种】中文
【中图分类】TM732
【相关文献】
1.石墨烯使空气发电技术成为现实/美国成功研制出巨型风力涡轮机叶片/新无线电力传输系统可隔空高效充电 [J],
2.美国设计出可折叠、模块化风机叶片/新型无线电力传输系统可隔空高效充电/中核集团首次实现3D打印核燃料元件制造/美国研发高效海水淡化装置效率可达80%[J],
3.新无线电力传输系统可隔空高效充电20cm内能保持80%的传输效率 [J],
4.新无线电力传输系统可隔空高效充电 [J],
5.新无线电力传输系统可隔空高效充电 [J],
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隔空感应原理

隔空感应原理

隔空感应原理隔空感应是指物体之间通过空气或其他介质进行信息传递的一种现象。

这种现象在我们的日常生活中随处可见,如手机与手机之间的通讯、遥控器与电视之间的操作等。

在科学领域中,隔空感应也被广泛应用于无线通讯、遥控技术以及医学诊断等方面。

本文将以人类视角,以流畅的叙述方式,深入探讨隔空感应原理的相关知识。

隔空感应的原理可以用电磁波传播的方式来解释。

电磁波是由电场和磁场相互作用而产生的,它们通过空气或其他介质传播,并能够在不同物体之间传递信息。

手机通讯就是一个典型的例子,当我们在手机上拨打电话时,声音被转换成电信号,并通过电磁波的传播,传递到接收手机上,再通过声音的转换,使我们能够听到对方的声音。

隔空感应的原理不仅仅适用于无线通讯,还可以应用于遥控技术。

遥控器与电视之间的操作就是一个很好的例子。

当我们按下遥控器上的按钮时,遥控器会发射特定的电磁波信号,这些信号被电视接收器接收并解码,最终实现相应的操作,如调节音量、切换频道等。

这种通过空气传递信息的方式,使得我们可以在不同的位置对电视进行控制,给我们带来了很大的方便。

除了在通讯和遥控技术中的应用,隔空感应原理还可以在医学诊断中发挥重要作用。

例如,核磁共振成像(MRI)技术就是利用隔空感应原理来进行人体内部的成像。

在MRI检查中,患者需要躺在一个强磁场中,然后通过发送特定的电磁波信号,扫描人体内部的结构和器官。

这些信号被接收后,计算机会对其进行处理,最终生成人体内部的图像。

通过这种非侵入性的方式,医生可以清楚地观察到患者的内部情况,从而做出准确的诊断。

隔空感应原理的应用不仅给我们的生活带来了便利,还为科学研究和医学诊断提供了重要的手段。

然而,隔空感应也存在一些局限性。

首先,隔空感应信号的传播距离有限,受到介质和环境的影响。

其次,隔空感应信号的传输速度较慢,远不及有线传输。

此外,在一些特殊环境下,如高强度电磁场的干扰下,隔空感应的传输可靠性也会降低。

总结起来,隔空感应原理是一种通过电磁波传播的方式,在物体之间传递信息的现象。

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微软研究院正在研发可隔空操作WP手机的电场传感器
最近,微软研究院宣布正在开发一种全新电场传感器,允许用户在没有触碰的情况下操控手机。

目前,这种技术尚未命名,不过微软已经给其下了诸多定义——低成本、透明、3D、交互等等。

通过这种先进技术,当用户的手悬浮在手机屏幕上时,就可以感应出来。

而这将比三星Gal axy系列手机所使用的“悬浮窗”功能更先进,也更人性化。

据微软研究院表示,“我们采用轻薄、透明以及低成本材料设计出了一个电场传感,可以追踪3D的手指和手部动画,也能够捕捉移动设备之外的悬空手势操作。

我们简单的电子驱动器是基于一种现成的芯片,并不需要构建自定义的模拟电子。

我们描述我们的透明电极阵列的设计,利用一个机器学习算法对信号接收器的3D位置进行映射。

我们展示了对非接触式的运动姿态进行精确的3D手部和手指定位。


实际上早在去年的时候,外媒The Verge便曾报道过,诺基亚首款WP8.1手机将会采用某
种手势检测技术,不过最终却并没有兑现,因此我们预计微软和诺基亚很可能会将这项技术应用在其下一代WP手机上。

显而易见,微软现在似乎越来越想摆脱用户心中古板、陈旧的形象,不断发布新技术,尤其是在PC、手机的操作方式层面。

比如微软的第二代Surface Touch Cover已经支持手势操作,不过要求必须在键盘上执行手势。

然而,微软研究院日前开展的一个新项目则突破了上述限制,支持在键盘之外利用手势操控,这项全新的用户体验是基于物理键盘上按键之间的红外传感器来进行识别。

微软研究院表示:“我们正在开发一种新型的增强机械键盘,利用散布在物理键盘按键之间的低分辨率短距离红外线传感矩阵,对直接接触键盘或者键盘正上方区域的多种手势控制进行识别,结果获得了高帧频的运动数据,但是整体还是比较粗糙。

我们改进了一个机器学习,在其仅支持静态分类的基础上,添加了动态和时间维度的手势控制。

我们计划采用动作签名,一种可以利用运动历史图像和随机预测分类器的技术来识别大量的运动姿态。

目前,我们对每一帧分类的捕捉已经达到75.6%的准确度。

当然这个项目现在还不成熟,我们还会根据用户的反馈来改进产品。


/news/152784.html。

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