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Case 行业快讯
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近年来我国地质灾害的发生频率越来越高,由此造成的损失也逐年加剧,对地质灾害进行监测的仪器研制工作就显得非常重要。目前已经研制并应用的监测仪器主要是通过线缆连接前端的传感器,这种方式的主要缺点是架线比较困难、同时连接的传感器数量有限,不适合地形复杂、要求监测点多的地质环境。本文提出的无线网络传感器系统,针对地质灾害监测的应用环境,在物理层和MAC层采用了IEEE802.15.4协议,在网络层采用了ZigBee协议,进行了降低功耗和简化路由算法的工作,有效的增加了传感器数量,相对于有线方式具有很大的优越性。 无线网络传感器系统无线网络传感器系统由传感器节点、基站节点、监控中心组成。传感器节点都具有路由功能,它们与基站节点按照簇树的分层结构自治地组成网络。传感器节点对灾害体变形位移量等进行采集,采集的数据经过处理后,沿着自身优化的路由算法路径传送到基站节点,基站节点汇聚各个传感器节点采集的数据并进行数据融合,通过GPRS网络最终到达监控中心。 传感器节点受到存储容量有限、计算能力有限、电源能量有限等诸多条件的限制;基站节点连接传感器网络和外部网络,负责不同协议之间的转换和数据融合工作,实质上起到了一个网关的作用;监控中心对整个网络进行管理,获取监测区域的多种灾害体实时信息。 软件系统设计软件系统包括系统的基本算法与各节点实现不同功能的程序设计。无线网络传感器技术在各种无线网络中具有明显的特点,节点分布密集、数量众多、自身能量有限、有自组织能力、网络拓扑结构可以动态变化;新兴的ZigBee技术正是针对这些特点而诞生的,它具有低功耗、自动路由、时延短、网络容量大、安全性高等技术特长,目前还处于高速的发展完善中。 路由算法进行地质灾害监测的环境普遍比较险峻,如果频繁地更换传感器节点的电池则不太现实,传感器节点的能耗考虑就被放在了首要的位置,整个系...
发布时间: 2017 - 12 - 08
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一是测量载流子浓度。根据霍尔电压产生的公式,以及在外加磁场中测量的霍尔电压可以判断传导载流子的极性与浓度。这种方式被广泛应用于半导体中掺杂载体的性质与浓度的测量上。 二是测量磁场强度。只要测出霍尔电压,即可算出磁场的大小;若知载流子类型,则由电压的正负可测出磁场方向。反之,若已知磁场方向,则可判断载流子类型。 三是测量电流强度。将霍尔器件的输出(必要时可进行放大)送到经校准的显示器上,即可由输出电压的数值直接得出被测电流值。这种方式的优点是结构简单,测量结果的精度和线性度都较高,可测直流、交流和各种波形的电流。但它的测量范围、带宽等受到一定的限制。当然,也可采取一些改进措施,例如选择饱和磁感应强度高的磁芯材料,制成多层磁芯,采用多个霍尔元件来进行检测等等。这类霍尔电流传感器的价格相对较低,使用非常方便,已得到广泛的应用,国内外已有许多厂家在生产。 四是测量微小位移。如果霍尔元件的工作电流保持不变,而使其在一个均匀梯度磁场中移动,它输出的霍尔电压值只由它在该磁场中的位移量来决定。用霍尔元件测量位移的优点很多,如惯性小、频响快、质量可靠、寿命长。以微位移检测为基础,可以构成压力、应力、应变、机械振动、加速度、重量等霍尔传感器。 可靠性和成本是瓶颈随着电子技术的进一步发展,业界对霍尔器件提出了一些新的要求:新的器件结构常规霍尔元件要求磁场垂直于霍尔元件,且在整个霍尔元件上是均匀磁场。而在其他情况下,需要根据磁场分布情况,设计各种各样相应的非平面霍尔结构。其中,垂直式霍尔器件是新开发出来的,具有低噪声、低失调和高稳定性的特点。
发布时间: 2017 - 12 - 06
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立式自动填充包装机常用于食品及其他颗粒状、条状的物料的自动包装中,并能在各组成部件的密切配合下,快速、流畅完成填料和封装作业。为了提高自动监控管理的能力和包装成型的水平,其中在包装机的几个关键位置处均安装了超声波传感器加以感应和测量,以改善包装机的自动化性能。 超声波传感器能够向外发射和接收高频的声波,并可根据接收到回波的时间来判断位置和距离的远近。在立式自动填充包装机中,超声波传感器主要有两个作用:测量卷膜的厚度和包装膜在传送过程的张力程度。这里所说的卷膜是指一层层环绕在由电机驱动的转轴或转轮上的包装膜,随着包装膜的不断消耗,超声波传感器接收到回波信号时间也会越来越长。通过对卷膜厚度的测量,就能够时时掌握最新的余下包装数量,同时也能起到提醒及时补充的作用。另一方面,利用超声波传感器对传送过程中包装膜位置的测量,可对间接了解当前的松紧状况,以便控制电机保持在合理的转速范围内。使用霍尼韦尔900系列超声波传感器时,被检测物可以是任何材料,且与颜色无关。既可以检测透明的、闪亮的,也可以检测深色的、不透明的物体。从透明的玻璃瓶到黑色的橡胶轮胎都可以做到非接触检测。而且900系列还可以在多灰尘的恶劣环境中使用且不影响精度和重复性,这是许多其他传感器做不到的。900系列还能做到背景抑制,即可以只检测设定距离内的目标,而对被检测物后的背景材料不敏感。900系列采用了高频载波,其工作频率达到了130至300KHz,远高于典型工业环境中的噪声频率。
发布时间: 2017 - 11 - 29
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PM是“particulate matter(颗粒物)”的缩写,悬浮在空气中,直径小于等于2.5微米的称为PM2.5,又称细颗粒物。与较粗大的颗粒物相比,富含更大量的有毒有害物质,而且能在大气中停留更长时间,输送距离也更远,对大气环境及人体健康的影响也更大,是导致黑肺和灰霾天的主要凶手。空气中漂浮着各种大小的颗粒物,PM2.5是其中较细小的那部分。要想测定PM2.5的浓度,需要分两步走:第一步:把PM2.5与较大的颗粒物分离;第二步:测定分离出来的PM2.5的重量。 下面是PM2.5传感器测量的几种方法:1、微量震荡天平法一头粗一头细的空心玻璃管,粗头固定,细头装有滤芯。空气从粗头进,细头出,PM2.5的颗粒物就被截留在滤芯上。在电场的作用下,细头以一定频率振荡,该频率和细头重量的平方根成反比。于是,根据振荡频率的变化,就可以算出收集到的PM2.5的重量。振荡天平法是基于航天技术的锥形元件微量振荡天平原理而研制的。通过测定系统频率的变化可测得对应时间颗粒物浓度。此方法优点:准确,灵敏度高,适应范围广,可连续监测缺点:体积大,价格昂贵 2.Beta(β)射线法将pm2.5收集到滤纸上,然后照射一束贝塔射线,射线穿越颗粒物时被衰减,衰减的程度与颗粒物的重量成正比,根据射线的衰减就可以计算出pm2.5的重量。β射线吸收原理:原子核在发生β衰变时,放出β粒子。β粒子实际上是一种快速带电粒子,它的穿透能力较强,当它穿过一定厚度的吸收物质时,其强度随吸收层厚度增加而逐渐减弱的现象叫做β吸收。此方法优点:准确度高,传感器信号和颗粒物质量关联度高缺点:响应速度慢,通常只用它的小时平均值 3、光散射法当光照射在空气中悬浮颗粒物上时,会产生散射光,散射光的强度与其质量浓度成正比。通过测量散射光强度,应用质量浓度转换系数,得出颗粒物浓度值此方法优点:检测速度快,体积...
发布时间: 2017 - 11 - 13
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现实世界就是一个模拟信号的世界,人通过视觉、触觉等方式来感知世界。在物联网时代,传感器肩负起了“五官”的使命感知万物。万物互联赋予人类生活无边的想象。可以说,当前传感器发展处于多领域全面开花状态。其细分产品之多,之繁杂,就连全部罗列出来都不是件容易的事。今天就来说说,在消费领域常用的6款传感器。1. 温度传感器温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器使用范围广,数量多,居各种传感器之首。温度传感器的发展大致经历了以下三个阶段,分别是传统的分立式、模拟集成及新型的温度传感器。新型温度传感器正向智能化及网络化的方向发展。温度传感器按传感器与被测介质的接触方式可分为两大类:一类是接触式温度传感器,一类是非接触式温度传感器。传统温度计原理: 接触式温度传感器的测温元件与被测对象要有良好的热接触,通过热传导及对流原理达到热平衡,这时的示值即为被测对象的温度。这种测温方法精度比较高,并可测量物体内部的温度分布。但对于运动的、热容量比较小的及对感温元件有腐蚀作用的对象,这种方法将会产生很大的误差。非接触测温的测温元件与被测对象互不接触。常用的是辐射热交换原理。 此种测温方法的主要特点是可测量运动状态的小目标及热容量小或变化迅速的对象,也可测温度场的温度分布,但受环境的影响比较大。凡是需要对温度进行持续监控、达到一定要求的地方都需要温度传感器。在消费领域,温度传感器常用于探测室内温度变化。它能感受温度并转换成可用输出信号。当温度高时,空调开端制冷,当温度低时,空调开端制热。实际使用过程中,使用到温度传感器的地方也经常会使用到湿度传感器,同时装2个很不方便也很占地方,所以两者经常集成在一起,形成温湿度传感器。 2. 脉搏传感器脉搏传感器,指的是用来检测类似心率的机器,主要应用在医疗...
发布时间: 2017 - 11 - 13
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