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Case 传感知识
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对于新手爸妈来说,小天使的降临除了带来无尽的喜悦之外,随之而来的是各种关心、担心。父母都希望时时刻刻照顾好自己的宝宝,但又不能每分每秒都待在宝宝身边,新型的远程监控技术-远程智能婴儿看护器,让这成为可能,父母可以通过远程智能婴儿看护仪,随时监控宝宝睡眠活动状态。 婴儿监控仪内置有高精度的温湿度传感器,温湿度传感器实时采集婴儿被褥的温度和湿度,摄像头实时采集婴儿的图像,根据当前采集的婴儿被褥的温度判断婴儿是否出现低温状态或高温状态,根据当前采集的婴儿被褥的湿度判断婴儿是否出现潮湿状态,对获取的摄像头的图像运用混合高斯背景模型、帧差法、椭圆肤色模型等方法进行处理,判断婴儿是否为踢被子状态或活动状态,计算机实时显示温度、湿度及监控画面,并根据婴儿状态发出警报,无线客户端通过无线网络获得计算机的信息并显示,能够帮助父母清楚地了解宝宝睡眠时的温湿度环境,通过Wi-Fi和LAN,设备接入互联网。即使在上班工作,想宝宝的时候只要启动手机上的应用程序就可以看到。 远程婴儿看护器上中的温湿度传感器要求传感器具有小尺寸低功耗的特点, 从而可用于低耗能与无线兼容的场合,更加节能延长了系统电池寿命。应用中不进行测量时传感器便进入休眠模式, 这使其广泛地应用于婴儿监护仪、呼吸设备等应用中。
发布时间: 2017 - 10 - 30
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自动化技术的进步带动了工业设备的更新换代。除了液柱式压力计、弹性式压力表外,工业设备中采用更多的是可将压力转换成电信号的压力变送器和传感器。那么这些压力变送器和传感器是如何将压力信号转换为电信号的呢?今天小编为大家汇总了目前最常见的几种压力传感器的测量原理,一起过足瘾吧! 1、压电压力传感器基于压电效应(Piezoelectric effect),利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器。压电传感器只可以应用在动态测量当中。主要的压电材料是:磷酸二氢胺、酒石酸钾钠和石英。随着技术的发展,压电效应也已经在多晶体上得到应用了。例如:压电陶瓷,铌镁酸压电陶瓷、铌酸盐系压电陶瓷和钛酸钡压电陶瓷等等都包括在内。以压电效应为工作原理的传感器是机电转换式和自发电式传感器。它的敏感元件是用压电材料制作而成的。当压电材料受到外力作用时表面会形成电荷,电荷通过电荷放大器、测量电路的放大以及变换阻抗以后,就会被转换成为与所受外力成正比关系的电量输出。它用来测量力以及可以转换成为力的非电物理量,例如:加速度和压力。优点是:重量较轻、工作可靠、结构简单、信噪比高、灵敏度高以及信频宽等。缺点是:有部分电压材料忌潮湿,因此需要采取一系列的防潮措施;而输出电流响应又比较差,就要使用电荷放大器或者高输入阻抗电路来弥补这个缺点。2、压阻压力传感器压阻效应是用来描述材料在受到机械式应力下所产生的电阻变化。不同于压电效应,压阻效应只产生阻抗变化,并不会产生电荷。大多数金属材料与半导体材料都被发现具有压阻效应。由于硅是现今集成电路的主要材料,以硅制作而成的压阻元件的应用就变得非常有意义。电阻变化不单是来自与应力有关的几何形变,而且也来自材料本身与应力相关的电阻,这使得其程度因子大于金属数百倍之多。压阻压力传感器一般通过引线接入惠斯登电桥中。平时敏感芯体没有外加压力作...
发布时间: 2017 - 10 - 30
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传感器的数量在整个地球表面和人们生活周遭空间激增,提供世界各种数据讯息。这些价格亲民的传感器是物联网(IoT)发展和我们社会正面临数字化革命背后的驱动力。然而连接和获取来自传感器的数据并不总是直线前进那么容易,以下5个技巧可以协助缓解工程师与传输接口到传感器的第一次战争。1-从总线工具开始-第一步,工程师应当采取首次介接到传感器时,是透过一个总线工具的方式以限制未知。一个总线工具连接一台个人计算机(PC),然后到传感器的I2C、 SPI或其他可让传感器"说话"的协议。与总线工具相关的PC应用程序,提供了一个已知与工作来源用以发送和接收数据,且不是未知、未经认证的嵌入式微控制器(MCU)驱动程序。在总线工具的工作环境下,开发人员可以传送和接收讯息以得到该部分如何运作的理解,在试图于嵌入式等级操作之前。2-在Python编写传输接口码-一旦开发者已尝试使用总线工具的传感器,下一步就是为传感器编写应用程序代码。并非直接跳到微控制器的代码,而是在Python编写应用程序代码。许多总线工具在编写脚本(writing scripts)配置了插件(plug-in)和范例码,Python通常是随着.NET中可用的语言之一。在Python编写应用程序是快速且容易的,并提供一个方法已在应用程序中测试传感器,这个方式并未如同在嵌入式环境测试的复杂。拥有高层级的代码,将使非嵌入式工程师易于挖掘传感器的脚本及测试,而不需要一个嵌入式软件工程师的照看。3-以Micro Python测试传感器-在 Python写下第一段应用程序代码的其中一个优势是,透过调用Micro Python,应用程序调用到总线工具应用程序编程接口(API)可易于进行更换。Micro Python运作在实时嵌入式软件内,其中有许多传感器可供工程师来了解其价值,Micro Python运作在一个Cortex-M4...
发布时间: 2017 - 10 - 30
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红外无损检测原理及方法红外无损检测是通过测量热流或是热量来鉴定金属或是非金属材料质量、探测内部缺陷的。如果向一试块表面注入一定热流 , 则其中一部分热流必然向试样内部扩散 , 其扩散速度取决于试样的热物理性质 , 并可通过试样表面的温度分布显示出来。 对无缺陷均匀试样而言 , 当热流均匀稳定地注入其表面后 , 热流能够均匀地向内部扩散和从表面扩散 , 因而试样表面温度场也是均匀分布的。对于内部含有隔热性缺陷的非均匀试样而言 , 当均匀注入热流向试样内部扩散时 , 因在缺陷处受阻 , 形成热量堆积反映到试样表面的温度场 , 在相应的部位将出现温度比较高的局部“热区 ”。对于内部含有良好导热性缺陷的非均匀试样而言 , 将使注入热流更快地向体内扩散或传递 , 相应地在试样表面温度场中形成比周围温度稍冷的“冷区 ”。 由此可见 ,不论试样内部存在哪种缺陷 , 当热流注入时 , 都会在含有缺陷的试样表面位置与无缺陷表面位置之间产生温差 , 并且这个温差的大小不仅取决于试样本度材料的热物理性质 , 也取决于缺陷的热物理性质、几何尺寸及其距表面的尝试由于有与无缺陷部位的表面间局部温差的存在 , 则表面的红外辐射强度必然出现差异。利用红外成像方法很容易地检测出温度的变化情况 , 从而可判定出缺陷的情况。 红外无损检测的方法可分为被动式检测法和主动式检测法两大类。被动式则是利用物体自身 的热辐射作用辐射源 , 探测其辐射的强弱和分布情况 , 判断物体内部有无缺陷。主动式是人为地在被测物体上注入 ( 或移出 ) 固定热量 , 探测物体表面热量或热流变化规律 , 并以此分析判断物体质量。现在广泛采用的大多是主动式检测法。 以上文章http://www.buysensor.com/knowledge/industryDetails?id=940&a...
发布时间: 2017 - 10 - 27
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近年来,随着自动驾驶、工业4.0、智慧医疗的风潮,汽车、工业、医疗三大新兴市场的传感器应用得以快速成长。特别是在工业设备自动控制应用中,传感器是自动控制系统的耳目。另外,由于每个制造产业属性和需求的差异化,在传感器运用上,客制化将是必然趋势。 现代工厂自动化系统的信息和数据传输也越来越依赖于智能传感器。从前,传感器只负责监控和测量,却不分析。而现在,随着传感器变得更加智能,它们能够更好地对其所检测的工作进行评估,并能实时地完成任务。与汽车市场单一应用不同的是工业市场应用更破碎和零散,加之每个制造产业属性不同,解决方案也各不相同。尽管产业属性不同,但大部分的工厂都包含了机台加工、组装、检测、物流四项流程,而每个流程中,皆有对传感技术的不同需要。 在设计一个测试系统,首先考虑的是传感器的选择,其选择正确与否,直接关系到测试系统的成败。选择合适的传感器是一个较复杂的问题,现就其一般性讨论如下。①首先要仔细研究测试信号还是速度、加速度、力的测量,确定测试方式和初步确定传感器类型,例如,是位移测量,再确定传感器类型。 ②要分析测试环境和干扰因素,测试环境是否有磁场、电场、温度的于扰,测试现场是否潮湿等。 ③根据测试范围确定某种传感器,例如位移测量,要分析是小位移,还是大位移。若是小位移测量,有电感传感器、电容传感器、霍耳传感器等供选择;若是大位移测量,有感应同步器、光栅传感器等供选择。 ④确定测量方式。在测试工程中,是接触测量,还是非接触测量。例如,对机床主轴的回转误差测量,就必须采用非接触测量。 ⑤考虑传感器的体积,被测位置是否能放下,传感器的来源、价格等因素。 总的来说,当今的工业自动化系统是实时、具有决策能力的高精密系统,能够精确控制高速生产过程。工业自动化的心脏是新一代高级智能传感器,它让产品生产线持续运行...
发布时间: 2017 - 10 - 27
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