Transduktion
W tym kontekście terminy piezoelektryczny, optyczny, pojemnościowy i rezystancyjny odnosi się do różnych metod transdukcji sygnału mechanicznego na sygnał elektryczny oraz odwrotnie. Szczegółowe charakterystyki zależą od konkretnego zastosowania i materiałów.
Granice szumu i współczynnik jakości (Q) są kluczowymi parametrami oceniającymi efektywność transdukcji.
Wykonanie i Opakowanie
Integracja CMOS, procesy uwolnienia, hermetryczne uszczelnienie oraz efekty termiczne.
Zastosowania kompozytów węglowych na bazie nanotubów w systemach zasilanych energią kinetyczną (NEMS)
Zaprojektuj i zbuduj czujnik NEMS, wykorzystując kompozycję z nanotubów węglowych. Rozważ projekt rezonansowy i układ wyzwania sygnału. Wykonaj pakowanie pod próżnią.
Przeprowadź charakterystykę czujnika, mierząc jego wrażliwość (sensitivity) oraz graniczny poziom detekcji (LoD).
Frequently asked questions
Wrażliwość?
Ustawiana przez Q, szum wyjścia i geometrię.
Drift?
Stabilizuj temperaturę i naprężenia.
Czy wymagany jest próżnia?
Zmniejsza to tłumienie dla wysokich wartości Q.
CMOS?
Integracja monolityczna lub hybrydowa.
Niezawodność?
Zarządzanie zmęczeniem i przyklejaniem się.
Kalibracja?
Standardy i zaciski o śledzonej dokładności.
Czujnik masy?
Przesunięcia częstotliwości związane z adsorpcją.
Odczyt?
Elektronika i optyka o niskim szumie.
Zastosowania?
Czujniki bio/chemiczne, pomiar czasu, RF.
Plan rozwoju?
Wyższa integracja i wytrzymałość.
Wypróbuj na żywo
Wszystko powyżej działa bezpośrednio w Twojej przeglądarce — otwórz Brownian Motion — Nanoparticle Diffusion Simulator i zmieniaj parametry podczas działania. Nic nie jest instalowane ani przesyłane na serwer, cały model działa w jednej karcie.
▶ Otwórz symulację Brownian Motion — Nanoparticle Diffusion Simulator