A MEMS-érzékelők teljesítményének felszabadítása autóipari alkalmazásokhoz, az Okosabbnak, Biztonságosabb járművek

MEMS sensors for automotive applications

Az érzékelők kritikus szerepet játszanak a modern autókban, a biztonság biztosítása, hatékonyság, és továbbfejlesztett vezetési élmények. Valójában, a legtöbb kritikus rendszer a járműben érzékelőkre támaszkodik a legfontosabb paraméterek mérésére és figyelésére, amely központi tényezővé vált útjaink biztonságosabbá tételében, csökkenti a környezetszennyezést és javítja a vezetési élményünket.

A különféle szenzortechnológiák között, MEMS (Mikroelektro-mechanikai rendszerek) Az érzékelők pontosságuk miatt kitűnnek, miniatürizálás, és sokoldalúság. Az autóipari alkalmazásokhoz használt MEMS-érzékelők kritikus fontosságúak lesznek, mivel az emberi vezető egyre inkább átadja az irányítást az elektronikus rendszereknek, az autonóm járművek holnapi világában.

Mik azok a MEMS érzékelők?

Mikroelektromechanikai rendszerek (MEMS) kombinálja az apró mechanikai alkatrészeket, elektromos készülékek, és integrált áramkört használó elektronikus áramkörök (IC) gyártási technológiák. Ezeknek a rendszereknek a szerkezeti jellemzői meglehetősen kicsik (től kezdve 1 nak nek 100 mikron), lehetővé téve a nagyobb integrációt a modern járművek korlátozott terei között.

A MEMS érzékelők képesek érzékelni a környezet változásait, mint például a mozgás, nyomás, és mágneses mezők, és átalakítja azokat elektromos jelekké.

MEMS-érzékelők típusai autóipari alkalmazásokhoz

1. Gyorsulásmérők

A gyorsulásmérők mindkettőt statikusan mérik (gravitáció) és dinamikus (mozgás vagy rezgés) gyorsulás. A MEMS gyorsulásmérők általában két elv egyikén működnek: akár egy tömeg mozgása, akár a piezoelektromos hatás.

Az első elv szerint, egy rugóra súlyt rögzítenek. Amikor felgyorsul, a tehetetlenség igyekszik fenntartani a tömeg helyzetét, ezáltal erőt fejt ki a rugóra, amely a tárgy mozgásával arányos elektromos jelet állít elő.

Piezoelektromos alapú elven, a gyorsulási erők egy mikroszkopikus kristályszerkezetre hatnak, megfelelő feszültséget generál.

2. Giroszkópok

A giroszkópok érzékelik a szögelváltozásokat. A MEMS giroszkóp általában párosított vibráló objektumokat használ, mint például egy hangvilla. Ezek a vibráló tárgyak általában ugyanazon a síkon belül tartják mozgásukat. Ha a párosított objektumok lineáris gyorsulást tapasztalnak, együtt mozognak ugyanabban az irányban anélkül, hogy mozgásukban észrevehető különbség lenne.

azonban, amikor a hangvillát elforgatják, minden tárgy ellentétes irányú erőt fejt ki a Coriolis-effektus miatt, ami miatt kimozdulnak a síkból. Ezek az erők a szögváltozás sebességének megfelelő kimeneti feszültségekké alakíthatók.

A forgó mozgások érzékelésével, A giroszkópok segítenek megőrizni a jármű stabilitását éles kanyarokban, és a GPS-adatok kiegészítésével pontos navigációt biztosítanak.

3. Nyomásérzékelők

A MEMS nyomásérzékelők értékelik a nyomáskülönbséget a szilícium membránon. A membrán egyik oldalán rögzített referencianyomás van, míg a másik oldal ki van téve a mért környezet hatásának.

A nyomáskülönbség mechanikai igénybevételt okoz a membránon, amely a membrán anyagok elektromos ellenállásának a piezorezisztív hatás miatti változásaival kimutatható.

Kritikus nyomásérzékelők a gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszerekben (TPMS) és a motorkezelés. A TPMS-ben, biztosítják a gumiabroncsok megfelelő felfújását, a biztonság és az üzemanyag-hatékonyság növelése.

A motorkezelésben, nyomásérzékelők optimalizálják az üzemanyag-befecskendezést és a turbófeltöltő teljesítményét, a motor hatékonyságának javítása és a károsanyag-kibocsátás csökkentése.

4. Magnetométerek

A magnetométer a mágneses tér erősségét és irányát méri, navigációs rendszerekben és elektronikus iránytűben használják.

A MEMS-érzékelő általában a Lorentz-erőt használja, ami akkor következik be, amikor egy töltött részecske (mint például elektromos áramhurokban) mágneses mezőn keresztül mozog. Az elektromos szerkezet ebből eredő mechanikai elhajlása, arányos a térerősséggel, elektronikusan vagy optikailag is észlelhető.

A magnetométer irányinformációkat ad, segíti a jármű pontos helymeghatározását és a navigációt, különösen olyan területeken, ahol a GPS-jelek gyengeek vagy nem elérhetők.

5. Tehetetlenségi mértékegységek (IMU-k)

Az inerciális mérési egységek gyorsulásmérőket kombinálnak, giroszkópok, és néha magnetométerek, amelyek átfogó mozgásadatokat kínálnak. Kulcsfontosságú szerepet játszanak a fejlett vezetőtámogató rendszerekben (ADAS) és az autonóm vezetési technológiák, megkönnyíti a jármű mozgásának pontos nyomon követését és javítja a biztonsági funkciókat, például a sávelhagyásra figyelmeztető jelzéseket és az adaptív sebességtartó automatikát.

6. Hőérzékelők

A hőérzékelőket a hőmérséklet mérésére tervezték, és a MEMS-en belül, ezt az érzékelést általában ellenállás-hőmérséklet-érzékelővel érik el. Ezek a detektorok a vizsgált anyag vékony rétegének elektromos ellenállásának változásait elemzik (mint például a platina, germánium, vagy poliszilícium) hőmérséklet-ingadozásokra reagálva.

7. Gázérzékelők

Gázérzékelőket használnak a gázok, például a szén-dioxid és más illékony vegyületek koncentrációjának értékelésére. Számos észlelési technológiát alkalmaznak, beleértve az elektrokémiai, pellistor, és fotoionizációs módszerek.

8. Optikai MEMS

Az optikai MEMS alkatrészeket úgy tervezték, hogy a látható fénytől az infravörös hullámhosszig terjedő spektrumban irányítsák és érzékeljék a fényt.. Ezek az alkatrészek lencséket és mikroszkopikus tükröket használnak a fény összegyűjtésére és irányítására, míg a fényintenzitás detektálása fotodiódákon keresztül történik, amelyek fény hatására elektromos áramot termelnek, vagy fotoellenállások, amelyek fény hatására megváltozik az elektromos ellenállásuk.

MEMS érzékelők telepítése az autókban

A MEMS érzékelőket széles körben alkalmazzák a modern járművekben, alkalmazási körük folyamatosan bővül. Míg külön érzékelő, ellenőrzés, és néhány évvel ezelőtt elterjedtek a működtető modulok, Manapság van egy tendencia, hogy ezeket a funkciókat integrált mikrocsomagokba integrálják.

A CFSensor a MEMS érzékelők úttörője és vezető szállítója az autóipari és fogyasztói elektronikai iparban. Ennek a kiterjedt rendszer know-how-nak köszönhetően, Megtervezzük a MEMS technológiát ügyfeleink számára, hogy optimálisan illeszkedjenek az adott alkalmazáshoz.

A CFSensor MEMS érzékelőket biztosít az autóipari alkalmazások széles skálájához.

Biztonsági rendszerek

  • Mikrochip gáznyomás érzékelésére használják, a nyomás folyamatos ellenőrzésére, amikor a mikrochip működik, a microchipl termikus kifutó menedzsmenttel.
XGZP6830D MEMS sensors for automotive applications
XGZP6201 MEMS sensors for automotive applications

Termékek megtekintése >

XGZP6830D vízszint -érzékelő

  • Széles tartományok: 0KPA ~ 100KPA… 3000KPA
  • 1.8V ~ 3.3 V tápegység,alacsony fogyasztás
  • Abszolút nyomás típusa
  • Nem korrozív gázokhoz vagy levegőhöz vagy folyadékhoz
  • Kalibrált digitális jel (I2C interfész)
  • A jelenlegi felhasználás:<80uA (egyetlen mérés a 128 OSR)
  • Készenléti áram:<100nA (25°C)
  • Temp. Kompenzálva
  • Hőmérséklet pontosság:±1°C

XGZC6201 áramérzékelő

  • ± 0,5% linearitás a teljes hőmérsékleti tartományban
  • Gyors kimeneti lépés válaszidő: 1.8μS
  • 240KHz jel sávszélesség
  • 5.0V DC tápegység
  • -40° C - 105 ° C közötti üzemi hőmérséklet
  • Névleges áramdetektálási tartomány: (kétirányú) --- ± 10a ~ ± 120a
  • Az AC és DC áramjelek észlelése
  • Teljesítménytől független rögzített kimeneti mód
  • Rendkívül stabil nyugalmi kimeneti feszültség
  • Beépített referencia feszültség kimenete
  • A folyékony hűtőrendszer vízbemeneti és -kimeneti csöveibe szerelve, hűtőfolyadék nyomás érzékelése, akkumulátor hőkezelő rendszerhez.
XGZP6181A MEMS sensors for automotive applications

Termékek megtekintése >

Hűtőfolyadék -szintérzékelő XGZP6181

  • Abszolút nyomás típusa
  • 1bár ~ 11bar(Elérhető az 50 bar alatti tartomány testreszabására)
  • MEMS olajtöltő konstrukció
  • Gyors válasz
  • Túlterhelés elleni védelem&Sokk&Rezgés
  • Nagy megbízhatóság és stabilitás
  • Alacsony költségű
  • A korrózióálló nyomású digitális kijelző tartozékaként, korrozív folyadék- vagy gázközeg észlelésére szolgál félvezetőben, akkumulátor és egyéb gyártóberendezések.
XGZP136 MEMS sensors for automotive applications

Termékek megtekintése >

Sebességváltó folyadéknyomás-érzékelő XGZP136

  • Abszolút nyomás típusa
  • 0~ 7bar ... 50Bar
  • MEMS piezorezisztív elv
  • Izolált mebrance olajtöltő szerkezet
  • Radiális tömítés beépítési módja
  • Magas hőmérsékletnek ellenálló
  • Különféle közegeknek ellenálló
  • Alacsony hőmérséklet.drift
  • Kiváló stabilitás és linearitás
  • Állandó feszültségű gerjeszt(Az állandó áramú tápegység testreszabott)

Motor/emisszió-kezelő rendszerek

  • Használható benzin párolgásszabályozó rendszerekben (EVAP), üzemanyag-szivattyúkra szerelhető, aktívszén-tartályok vagy üzemanyagtartályok az üzemanyag gőznyomásának érzékelésére.
XGZP6182 MEMS sensors for automotive applications

Termékek megtekintése >

XGZP6182 Boost nyomásérzékelő

Ez a termék fejlett MEMS alapelvekkel készül, És az alaptechnika a piezorsistive alapú MEMS nyomásérzékelő chip és a nagy teljesítményű jel kondicionáló AISC ChIP kiváló minőségű és pontos csomagolás. Tapasztalt és megbízható technológia használata a kalibráláshoz, kompenzáció és védelem , Gyors válaszadási sebesség, nagy megbízhatóság, jó stabilitás, Ez egy költséghatékony érzékelőtermék. A párologtató üzemanyagnyomás-érzékelő valós idejű nyomásmérés az üzemanyagcsőben, amely biztosítja, hogy a szénajufárrendszer megfelelően működjön és csökkenti a kibocsátást.

  • A motor lendkerék házára szerelve a főtengely jellemez fordulatszámának érzékelésére.
XGZP6191 MEMS sensors for automotive applications

Termékek megtekintése >

XGZR6191 vezérműtengely-helyzet érzékelő

Kis mennyiségben használva, olcsó szamáriumi kobaltmágnesek, mint a termék mágneses térforrása; Elektromágneses tiszta vas használata alacsony koercitivitással és nagy permeabilitással az állandó mágneses mágneses tér kihasználtságának és válaszidejének javítására; A nagy impulzusfeszültségnek ellenálló üveghuzal a termékjel forrása.

Végül, a tekercseket, állandó mágneseket és mágnesesen vezető tiszta vasat szerelnek össze és fröccsöntenek. A folyamat egyszerű, a termék fröccsöntési konzisztenciája jó, a mérete kicsi, és a költség alacsony.

  • Vezérműtengely-fázisérzékelés a motor hajtóműházán.
XGZP6192 MEMS sensors for automotive applications

Termékek megtekintése >

Főtengely helyzetérzékelő XGZR6192

A jól ismert Hall márkájú alkatrészek alkalmazása biztosíthatja a termék kimeneti pontosságát és minőségi megbízhatóságát. A szamáriumi kobalt mágnesek használata a termék állandó mágneses mezőjeként garantált teljesítményt és nagy stabilitást biztosít. Fogadjon el egy darabból álló fröccsöntő szerkezeti sémát, csökkentse az alkatrészek számát és lerövidítse a folyamat áramlását, csökkenti az anyag- és gyártási költségeket.

  • Motor szívónyomás vagy légköri nyomás érzékelése.
XGZP6832 MEMS sensors for automotive applications

Termékek megtekintése >

Levegőfelvétel -érzékelő xgzp6832a

  • Széles tartományok: 0KPA] </100KPa.
  • 5V tápegység
  • Abszolút nyomás típusa
  • Nem korrozív gázokhoz vagy levegőhöz vagy folyadékhoz
  • Kalibrált erősített analóg jel
  • Gyors válaszidő
  • Túlfeszültségű és fordított feszültségvédelem
  • Motorolajnyomás érzékelés, féknyomás érzékelése.
XGZP170 MEMS sensors for automotive applications

Termékek megtekintése >

XGZP170 nyomásérzékelő

  • Hatótávolság: 0Kacsintás ~ 100ish ... 2000
  • MEMS technológia, Szilárdtest-megbízhatóság
  • Fluor-szilikon gél bevonat
  • Felületi szerelés
  • Nem korrozív gázokhoz, levegőhöz vagy folyadékhoz
  • Üzemi hőm.: -30℃~+100 ℃(-22℉~+212℉)
  • Abszolút nyomástípus
  • Könnyen használható és beágyazható az OEM berendezésekbe
  • Differenciál kipufogógáz nyomásérzékelés GPF vagy DPF nyomáskülönbségekhez.
XGZP6845 MEMS sensors for automotive applications

Termékek megtekintése >

Üzemanyagtartály nyomásérzékelő XGZP6845A

  • Széles tartományok: -100kPa~200kPa
  • Mérőnyomás típusa
  • Kerámia csomagszerkezet
  • Szilikon-gél védelem
  • Kalibrált erősített analóg jel
  • Temp. Kompenzálva:-20~85 ℃
  • Ellenállás az autó kipufogógáz-korróziójával szemben

Járműkényelmi rendszerek

  • Autóülési légzsák nyomásérzékelés, az autóülések deréktámrendszerében használják.
XGZP6836A MEMS sensors for automotive applications

Termékek megtekintése >

Féknyomás -érzékelő xgzp6826a

  • Széles tartományok: 0KPA ~ 100KPA… 2500KPA
  • Opcionális 5V vagy 3,3V tápegység
  • Abszolút nyomás típusa
  • Nem korrozív gázokhoz vagy levegőhöz vagy folyadékhoz
  • Kalibrált erősített analóg jel (Lásd az XGZP6826D -t az I2C interfészre)
  • Temp. Kompenzálva: 0℃~+60 ℃ (32℉~+140℉)
  • Közvetlen alkalmazás, Alacsony költségű

A MEMS érzékelők előnyei az autókban

A MEMS érzékelők számos előnnyel rendelkeznek, beleértve a nagy precizitást és pontosságot, elengedhetetlen a kritikus biztonsági és teljesítményű alkalmazásokhoz. Miniatürizálásuk lehetővé teszi a járműveken belüli kompakt terekbe való beépítést. Kevés áramot fogyasztanak, hozzájárul a jármű általános hatékonyságához.

Továbbá, A MEMS érzékelők költséghatékonyak, és tartósak és megbízhatóak a zord autóipari környezetben, hosszú távú teljesítmény biztosítása.

Jövőbeni trendek és fejlemények

Az autóipari alkalmazásokhoz használt MEMS-érzékelők jövője ígéretesnek tűnik, különösen az autonóm járművek megjelenésével. Míg egyes MEMS-eszközök, például a mikrotükrök, támogatják az autonóm járműveket (AV-k), új talajt kell törni.

A MEMS technológia és a gyártás fejlődése még pontosabb és megbízhatóbb érzékelőket eredményez. Integráció a tárgyak internetével (IoT) javítja a csatlakoztatott járművek képességeit, míg az elektromos és hibrid járművekben megjelenő új alkalmazások tovább növelik ezek fontosságát.

A MEMS érzékelők nélkülözhetetlenek a modern autókban, a biztonság szempontjából kritikus adatok biztosítása, teljesítmény, és vezetőtámogató rendszerek. A precizitásuk, miniatürizálás, és sokoldalúságuk ideálissá teszi őket sokféle alkalmazáshoz. Ahogy az autóipari technológia folyamatosan fejlődik, A MEMS érzékelők egyre fontosabb szerepet fognak játszani a közlekedés jövőjének alakításában.

pressure sensor experts

Tanácsra van szüksége a nyomásérzékelőkkel kapcsolatban?

Nyomásérzékelő-szakértőink készséggel segítenek Önnek a megfelelő választásban.