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而通过调整底部基质的厚度和成分,科学家们可以改变传感器的灵敏度。由此,传感器本身是可以定制的;未来可能的应用既既可以作为皮肤安装在假肢上,可以以用作检测桥梁之类工程中的裂缝。表示“Haick和他的team研发的生物传感皮肤将会是一项将纳米技术推向应用的突破。”医疗器械市场对传感器性能的要求在医疗器械市场,小型化、低功耗和液媒兼容性高等传感器产品特点已成为性的发展趋势。但在各个国家和地区,材料规范标准、产品需求及成本问题不尽相同。这就要求传感器生产厂商提供灵活、可扩展的产品系列来满足客户的需求。另外,传感器生产厂商还要确保产品质量及供应质量。为满足医疗器械制造厂商的需求,传感器生产厂商考虑以下四个关键问题:小型化、材料规范标准、供应商质量、服务与支持。
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大力开发物性型传感器(因为靠结构型有些满足不了要求);传感器的集成化;传感器的多功能化;传感器的智能化;研究生物感官,开发仿生传感器。传感器的工作过程举例向传感器提供±15V电源,激磁电路中的晶体振荡器产生400Hz的方波,经过TDA2030功率放大器即产生交流激磁功率电源,通过能源环形变压器T1从静止的初级线圈传递至旋转的次级线圈,得到的交流电源通过轴上的整流滤波电路得到±5V的直流电源,该电源做运算放大器AD822的工作电源;
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机器人避障技术的分类目前移动机器人的避障根据环境信息的掌握程度可以分为障碍物信息已知、障碍物信息部分未知或未知两种。传统的导航避障方法如可视图法、栅格法、自由空间法等算法对障碍物信息己知时的避障问题处理尚可,但当障碍信息未知或者障碍是可移动的时候,传统的导航方法一般不能很好的解决避障问题或者根本不能避障。而实际生活中,大多数的情况下,机器人所处的环境都是动态的、可变的、未知的,为了解决上述问题,人们引入了计算机和人工智能等领域的一些算法。同时得益于处理器计算能力的提高及传感器技术的发展,在移动机器人的平台上进行一些复杂算法的运算也变得轻松,由此产生了一系列智能避障方法,比较热门的有:遗传算法、神经网络算法、模糊算法等,下面分别加以介绍。