传感器模块:中瓷电子董秘回复:公司主要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器

2021/11/11 10:05 · 传感器知识资讯 ·  · 传感器模块:中瓷电子董秘回复:公司主要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器已关闭评论
摘要:

传感器模块:中瓷电子董秘回复:公司主要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器中瓷电子()10月18日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者:公司晶振声表基座产品与三环集团的基座产品有重合,请问公司该业务

传感器模块:中瓷电子董秘回复:公司主要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器  第1张

传感器模块:中瓷电子董秘回复:公司主要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器

中瓷电子()10月18日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者:公司晶振声表基座产品与三环集团的基座产品有重合,请问公司该业务和三环比较有什么优势,对未来发展前景如何看待?
中瓷电子董秘:您好!公司主要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器等,广泛应用于光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子等领域。公司电子陶瓷外壳类产品是高端半导体元器件中实现内部芯片与外部电路连接的重要桥梁,对半导体元器件性能具有重要作用和影响。 公司与三环集团主要产品无重合。谢谢您的关心!
中瓷电子2021中报显示,公司主营收入4.96亿元,同比上升40.34%;归母净利润5670.6万元,同比上升25.59%;扣非净利润5498.28万元,同比上升37.99%;其中2021年第二季度,公司单季度主营收入2.73亿元,同比上升26.25%;单季度归母净利润2842.4万元,同比上升3.93%;单季度扣非净利润2821.76万元,同比上升15.14%;负债率30.03%,投资收益89.22万元,财务费用-225.85万元,毛利率29.36%。
中瓷电子主营业务:电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售;电子元器件、半导体元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件的研发、生产及销售;陶瓷材料、电子专用材料、金属制品的研发、生产及销售;半导体器件专用设备、电子专用设备的制造及销售;软件设计、技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务。
公司董事长为王强。王强先生:1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,1993年加入中国共产党,1995年8月至2015年11月,先后任中国电科十三所计划营销处副处长、市场营销处副处长、生产处副处长、专项处处长、人力资源综合处处长;2015年11月至今,任中国电科十三所副所长;2016年9月至今,担任北京麦特达电子技术开发有限公司董事长;2017年8月至今,担任北京中电科卫星导航系统有限公司董事长;2019年2月至今,任中国半导体行业协会MEMS分会理事长;2020年3月至今,任中电国基北方有限公司副总经理。2016年8月至今,担任公司董事长。

传感器模块:中瓷电子董秘回复:公司主要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器  第2张

传感器模块:传感器和传感器模块的区别

首先,传感器的作用是将一种信号模式转化为另外一种信号模式,如压力传感器,将压力转化为电信号,同样,红外线传感器与光电传感器是将红外线信号与光信号转化为电信号;
其次,红外线传感器属于光电传感器的一种,光电传感器中的光是指红外线,可见光和紫外线,三者都属于电磁波,区别在于它们的波长;红外线是波长在0.76um到1000um的电磁波,可见光的波长范围为0.14um到0.76um;紫外线的波长为小于0.14um(大于多少不记得了,可上网查)
再次,光电传感器的原理是通过采用对光信号敏感的元件来将光信号转化为电信号。
最后,电视机的遥控器发出的信号为红外线信号,电视机能够对该红外线信号进行接收并解码;光电鼠标内部有一个发光二极管,通过它发出的光线,可以照亮光电鼠标底部表面(这是鼠标底部总会发光的原因)。此后,光电鼠标经底部表面反射回的一部分光线,通过一组光学透镜后,传输到一个光感应器件(微成像器)内成像。这样,当光电鼠标移动时,其移动轨迹便会被记录为一组高速拍摄的连贯图像,被光电鼠标内部的一块专用图像分析芯片(DSP,即数字微处理器)分析处理。该芯片通过对这些图像上特征点位置的变化进行分析,来判断鼠标的移动方向和移动距离,从而完成光标的定位。

传感器就是称重传感器
传感器模块就是把传感器和负荷传递装置和连接件组合的称重设备,就是称重模块

传感器单指一种元器件,传感器模块就不同了,它可能为了满足某种功能不仅有传感器还有其他的一些采集电路,电源等

传感器:物理被测量转换为电信号
传感器模块:传感器信号经过信号调理电路转换为标准模拟或数字信号输出

传感器节点是采用自组织方式进行组网以及利用无线通信技术进行数据转发的,节点都具有数据采集与数据融合转发双重功能。
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

传感器模块:传感器模组

丙烯腈气体传感器模组

丙烯腈气体传感器模组主要针对大气监测,环境监测,分析监测仪器,科研院校机构等开发生产企业提供的配套分析传感器。具有体积小,标定容易等优点。

乙烯气体传感器

乙烯气体传感器模组主要针对大气监测,环境监测,分析监测仪器,科研院校机构等开发生产企业提供的配套分析传感器。具有体积小,标定容易等优点。

乙胺气体传感器模组

乙胺气体传感器模组主要针对大气监测,环境监测,分析监测仪器,科研院校机构等开发生产企业提供的配套分析传感器。具有体积小,标定容易等优点。

乙醇气体传感器模组

乙醇气体传感器模组主要针对大气监测,环境监测,分析监测仪器,科研院校机构等开发生产企业提供的配套分析传感器。具有体积小,标定容易等优点。

二氧化氯气体传感器模组

二氧化氯气体传感器模组主要针对大气监测,环境监测,分析监测仪器,科研院校机构等开发生产企业提供的配套分析传感器。具有体积小,标定容易等优点。

二氧化硅气体传感器模组

二氧化硅气体传感器模组主要针对大气监测,环境监测,分析监测仪器,科研院校机构等开发生产企业提供的配套分析传感器。具有体积小,标定容易等优点。

二氧化碳气体传感器模组

二氧化碳气体传感器模组主要针对大气监测,环境监测,分析监测仪器,科研院校机构等开发生产企业提供的配套分析传感器。具有体积小,标定容易等优点。

二甲苯气体传感器模组

二甲苯气体传感器模组主要针对大气监测,环境监测,分析监测仪器,科研院校机构等开发生产企业提供的配套分析传感器。具有体积小,标定容易等优点。

二硫化碳气体传感器模组

二硫化碳气体传感器模组主要针对大气监测,环境监测,分析监测仪器,科研院校机构等开发生产企业提供的配套分析传感器。具有体积小,标定容易等优点。

光气气体传感器模组

光气气体传感器模组主要针对大气监测,环境监测,分析监测仪器,科研院校机构等开发生产企业提供的配套分析传感器。具有体积小,标定容易等优点。

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传感器模块:颜色传感器模块|从零开始,电子工程超入门|罗姆传感器评估套件|罗姆传感器|罗姆半导体集团(ROHM Semiconductor)

使Arduino+各种传感器的电子制作更轻松的罗姆传感器评估套件。
截至上次发文,我们学习了使用地磁传感器的基础知识。接下来,作为连载,这次我们要学习使用以前从未接触过的"颜色传感器"来验证罗姆传感器评估套件的强大功能。

此次的电子工程配方
完成为止的大致时间标准:60分钟
必要零件
Arduino主体(Arduino UNO R3 或者 Arduino UNO SMD Rev3)

罗姆传感器评估套件

带散热基板的1W大功率全彩的RGB LED
※罗姆传感器评估套件可通过以下网站购买!
AMEYA360
RightIC

何谓颜色传感器?
恰如其名,颜色传感器是可以获取颜色数据的传感器。颜色传感器还有"色彩传感器"、"颜色识别传感器"、"辨色传感器"、"数字颜色传感器"等名称。颜色传感器的原理是通过其内部的红(R)、绿(G)、蓝(B)传感器加上滤色器将可视光区分为不同的信号来获取颜色数据。
罗姆传感器评估套件中搭载了"BH1745NUC"作为颜色传感器模块。
照片1 颜色传感器模块BH1745NUC
照片2 颜色传感器模块BH1745NUC

颜色传感器的试用
下面,我们介绍通过Arduino使用颜色传感器的方法。

颜色传感器的安装
从下图可知,颜色传感器的安装区域与地磁传感器一样,均为I2C I/F区。关于电源电压,地磁传感器为1.8V,颜色传感器为3V,因此应将左上方的电源电压切换跳线针脚切换到3V的位置。
图1 传感器护罩的连接方法说明

照片3 颜色传感器的安装

安装完成后,应进行Arduino的程序设定。

下载颜色传感器用的库文件
接下来,和地磁传感器时一样,应安装使用传感器的库。通过颜色传感器说明页面下方的软件下载来下载库文件。
图2 颜色传感器用库文件的下载

文件下载完成后,打开Arduino IDE添加库,选择下载的文件"BH1745NUC.zip",颜色传感器的动作准备即告完成。
照片4 添加库"BH1745NUC"

顺利添加库后,可以在"sketch示例"及"使用库"的栏中确认BH1745NUC的标识。
照片5 BH1745NUC被添加到库

运行颜色传感器的样本程序(sketch)
从sketch示例中,调用BH1745NUC的样本程序。该程序单纯显示颜色传感器获取的值。
※样本程序(sketch)的编译未通过时,可能是Arduino IDE较旧,请用最新的Arduino IDE进行尝试。
BH1745NUC的样本程序(sketch)
#include
#include
BH1745NUC bh1745nuc(BH1745NUC_DEVICE_ADDRESS_39);
void setup() {
byte rc;
Serial.begin(9600);
while (!Serial);
Wire.begin();
rc=bh1745nuc.init();
}
void loop() {
byte rc;
unsigned short rgbc[4];
rc=bh1745nuc.get_val(rgbc);
if (rc==0) {
Serial.write("BH1745NUC (RED)=");
Serial.println(rgbc[0]);
Serial.write("BH1745NUC (GREEN)=");
Serial.println(rgbc[1]);
Serial.write("BH1745NUC (BLUE)=");
Serial.println(rgbc[2]);
Serial.write("BH1745NUC (CLEAR)=");
Serial.println(rgbc[3]);
Serial.println();
}
delay(500);
}

照片6 颜色传感器样本程序的运行结果

观看串行监视器中显示的数值,可以看见RED、GREEN、BLUE中增加了CLEAR。这个CLEAR表示可以获取可视光波长强度的值。一边观察串行监视器,一边将带颜色的物体靠近传感器,或者将光靠近传感器,可以发现传感器的值会发生变化。若将传感器遮蔽起来,由于光自身无法进入传感器,CLEAR的值会变小。这种情况下,RGB的数值也会变小,很难进行颜色判别。与此相反,若用彩色LED等照射传感器,则可以检测到超过的数值。由此可见,通过彩色LED等进行输入是比较合适的。

利用颜色传感器分析颜色,用全彩色LED显示
我们通过样品对颜色传感器的动作进行确认后,下一步将对其进行具体的应用。首先,为了正确处理颜色数据,我们必须制作一个简单的电路,即通过颜色传感器判别颜色,并将判别的颜色用全彩色LED显示出来。
将颜色传感器的值通过全彩色LED显示的sketch程序
#include
#include
BH1745NUC bh1745nuc(BH1745NUC_DEVICE_ADDRESS_39);
void setup() {
byte rc;
Serial.begin(9600);
while (!Serial);
Wire.begin();
rc=bh1745nuc.init();
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
}
void loop() {
byte rc;
unsigned short rgbc[4];
rc=bh1745nuc.get_val(rgbc);
int rVal=0;
int gVal=0;
int bVal=0;
int maxVal=0;
if (rc==0) {
for(int i=0;i<3;i++){
if(maxVal < rgbc[i]){
maxVal=rgbc[i];
}
}
rVal=(float(rgbc[0])/maxVal)*255;
gVal=(float(rgbc[1])/maxVal)*255;
bVal=(float(rgbc[2])/maxVal)*255;
Serial.print(rVal);
Serial.print(",");
Serial.print(gVal);
Serial.print(",");
Serial.print(bVal);
Serial.print(",");
Serial.print(rgbc[3]);
Serial.println(" ");
}
analogWrite(9,rVal);
analogWrite(10,gVal);
analogWrite(11,bVal);
delay(500);
analogWrite(9,LOW);
analogWrite(10,LOW);
analogWrite(11,LOW);
delay(500);
}
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for(int i=0;i<3;i++){ if(maxVal < rgbc[i]){ maxVal=rgbc[i]; } } rVal=(float(rgbc[0])/maxVal)*255; gVal=(float(rgbc[1])/maxVal)*255; bVal=(float(rgbc[2])/maxVal)*255; 此程序改变了样本程序的一部分。在红色指定的部分,RGB获取最大值,将其作为最大值(maxVal)保存在变量中,然后与该最大值进行比较,计算出RGB各颜色的强度比率(float(rgbc[0])/maxVal部分)。然后,由于AnalogWrite可输出0~255的值,通过颜色强度比率乘以AnalogWrite的最大值255,将检出的颜色大致转换为RGB,输出到全彩色LED中。 由于试用的全彩色LED的特性不同,有时会出现无法正确反映RGB各值的情况,这种情况下可通过调整LED的电阻值、或者忽略程序中的小值等方法,来获取分级的颜色。在以下程序中,我们将红色字符部分小于50的各值忽略不计,将其作为0来处理。 //设定各颜色的阈值 if(rVal < 50){ rVal=0; } if(gVal < 50){ gVal=0; } if(bVal < 50){ bVal=0; } 将颜色传感器的值通过全彩色LED显示的sketch程序2 #include
#include
BH1745NUC bh1745nuc(BH1745NUC_DEVICE_ADDRESS_39);
void setup() {
byte rc;
Serial.begin(9600);
while (!Serial);
Wire.begin();
rc=bh1745nuc.init();
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
}
void loop() {
byte rc;
unsigned short rgbc[4];
rc=bh1745nuc.get_val(rgbc);
int rVal=0;
int gVal=0;
int bVal=0;
int maxVal=0;
if (rc==0) {
for(int i=0;i&lt;3;i++){
if(maxVal &lt; rgbc[i]){
maxVal=rgbc[i];
}
}
rVal=(float(rgbc[0])/maxVal)*255;
gVal=(float(rgbc[1])/maxVal)*255;
bVal=(float(rgbc[2])/maxVal)*255;
//それぞれの色の閾値を設定
if(rVal &lt; 50){
rVal=0;
}
if(gVal &lt; 50){
gVal=0;
}
if(bVal &lt; 50){
bVal=0;
}
Serial.print(rVal);
Serial.print(",");
Serial.print(gVal);
Serial.print(",");
Serial.print(bVal);
Serial.print(",");
Serial.print(rgbc[3]);
Serial.println(" ");
}
analogWrite(9,rVal);
analogWrite(10,gVal);
analogWrite(11,bVal);
delay(100);
}

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这一边的颜色清晰地反映出来了。整体上的印象是比以往的操作更轻松。
总结
不同的颜色传感器、使用方法,有时会出现各自十分有趣的情形。下一次,我们将在颜色传感器的基础上将气压传感器、温度传感器等多个传感器组合在一起,制作出更为智能的照明元器件!

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