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温度传感器

saw 温度传感器:saw 温度传感器

发布日期:2022-10-09 点击率:65


saw 温度传感器:saw 温度传感器

【十年契机,大有可为】2020中国(广州)国际应急安全博览会

新物联号:科雷会展                              2020-6-19    共有: 1161 浏览

云智能车位锁+摄像头丨新能源充电桩建设现状及其智能化管理解决方案

新物联号:目博科技                              2020-6-23    共有: 2572 浏览
 新能源汽车的配套设施——新能源充电桩缺口大,正在快速普及,而充电车位被燃油车占用情况严重,云智能车位锁+车牌识别摄像头联动控制,能够实现有效的智能化管理

2020第十三届南京5G新时代展览会

新物联号:铭世博国际展览                           2020-6-23    共有: 665 浏览
 南京国际5G新时代展览会(以下简称南京智博会)是由商务部批准的国家级专业性展示平台,以“构建国际合作平台、打造优秀品牌、展示企业形象、促进行业共同发展”为主题,通过搭建集展览展示、成果转化、投资推介和交易洽谈等为一体的专业交流平台,展示产业核心技术、产品、创新成果,汇聚国内外政要、知名企业家、专家学者、业界精英、协会组织代表,共谋智能产业发展,促进数字经济和实体经济深度融合。

观数台数卡:开启全场景数据洞察新模式

新物联号:e-works                           2020-6-28    共有: 1119 浏览
 大数据时代,越来越多的企业将数据视作企业新的生产要素,其蕴含的价值也日益凸显。商业智能(BI)作为企业级数据分析软件,能帮助企业挖掘数据价值、整合数据孤岛、实现数据驱动决策,已成为企业实现精细化运营不可或缺的一部分。

物联网时代,轻域名化会是传统互联网的终结吗?

新闻来源:新物联Newiot原创    2020-6-30    共有: 848 浏览
 随着移动APP及物联网的发展,域名所扮演的角色也越来越被轻视。人们使用手机的时间,已经远远超过了PC电脑。而手机端获取资讯和产品的频率,也慢慢被app及各种平台的小程序所替代。

新基建下物联网将迎来更大的发展机会

新闻来源:新物联Newiot原创    2020-6-30    共有: 842 浏览
 国家提供大力发展新基建中,其中大部份都和物联网网相关,5G基站、特高压、城际高铁城轨、新能源充电村、工业互联网,都需要用到物联网相关的技术。伴随新基建带来的应用,也将更好的推进物联网的发展。智能机器人,智能家居、工业互联网,都将用到物联网技术。

【活动预告】CISE2020中国节博会专题活动接“粽”而至!

新物联号:节博会展                              2020-7-1    共有: 854 浏览
 CISE2020中国节博会专题活动接“粽”而至!

2020第八届上海国际物联网展览会

新物联号:励智展览                              2020-7-4    共有: 644 浏览
 2020第八届上海国际物联网展览会 组委会在上海召开新闻发布会,宣告《2020第八届上海国际物联网展览会》正式启动并运行。展会以“智能创新,改变生活“为主题,以“立足申城、辐射长三角、面向市场、服务百姓“为中心思想,定于2020年12月22-24日在上海新国际博览中心举行,即日起开始对外接受咨询报名。物博会组委会负责人在会上就物博会的有关情况向媒体通报,并回答了记者提问。

谷歌基本WearOS处理器的Pixel Watch智能手表或即将发布

新闻来源:新物联Newiot原创    2020-7-6    共有: 992 浏览
 高通公司本周推出了两款新的WearOS处理器,分别是Snapdragon Wear 4100和Snapdragon Wear 4100+。随着功能强大的WearOS处理器的发布,谷歌基本WearOS处理器的Pixel Watch智能手表或即将发布。

大量企业使用基于云的安全性来保护公司数据

新闻来源:Anasia D'mello    2020-7-6    共有: 928 浏览
 Exabeam对英国安全从业人员进行的一项新调查显示,与3月在COVID-19锁定之前进行的较早研究相比,基于云的安全工具的采用显着增加。最新数据显示,最近有88%的受访者表示,向云的加速迁移是由于需要支持远程劳动力。该调查跟踪基于云的安全工具的采用和使用。

中移物联网&因特智能锁共同驱动智能锁行业

新闻来源:因特智能锁    2020-7-6    共有: 770 浏览
 2020年7月3日,?中国移动“新基建·新渠道·新未来”智能门锁新品发布会暨中移物联网&因特渠道合作签约仪式在重庆举行。会上,中国移动向社会渠道代表展现了新基建趋势下智慧园区技术积累和成功案例,并重点发布了针对民用市场的战略产品5G物联网智能锁,同时牵手因特智能锁共同驱动智能锁行业爆发。

华为新产品智能手表3代曝光

新闻来源:新物联Newiot原创    2020-7-6    共有: 1235 浏览
 据有关消息,华为或将推出新款智能穿戴产品,分别为一款智能手环和一款智能手表。据介绍,新款的华为手环代号为 “Fides”,新款华为手表的代号为 Stia,目前暂时没有新品的详细信息。第三代智能手表华为是继承没用上两代的命名风格叫:HUAWEI WATCH GT 3,还是以新的名称命名,还需拭目以待。

柔风空调效果,智能空调突显能力

新闻来源:新物联Newiot原创    2020-7-7    共有: 559 浏览
 最近进入了夏季,天气也越来越火热。长时间吹传统空调,容易造成咽喉干燥,身体不适等诸多空调病。现在流行起了柔风空调,主要是在传统空调上进行改进,使空调吹起来让人更舒适。

CMOS图像传感器概念及原理

新闻来源:新物联Newiot整理    2020-7-9    共有: 3116 浏览
 CMOS图像传感器是一种典型的固体成像传感器,与CCD有着共同的历史渊源。CMOS图像传感器通常由像敏单元阵列、行驱动器、列驱动器、时序控制逻辑、AD转换器、数据总线输出接口、控制接口等几部分组成,这几部分通常都被集成在同一块硅片上。其工作过程一般可分为复位、光电转换、积分、读出几部分。?

Bosch Sensortec推出智能传感器全自动门锁解决方案,助力门锁行业创新

新闻来源:IT168互联网频道    2020-7-9    共有: 747 浏览
 近日,博世集团旗下全资子公司Bosch Sensortec在慕尼黑上海电子展期间隆重展示了最新推出的智能传感器全自动门锁解决方案,该方案内置一颗极小尺寸的单芯片智能传感器,利用陀螺仪、加速度计等惯性传感器感知门自身的状态,而无需对锁体,门板或者门框做任何改动,与以往使用机械和红外感应的开锁方式不同,该传感器方案的引入提供了一种全新的开锁方式。

晋江将加快智慧物流建设 推动行业转型升级

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 昨日下午,晋江市市长张文贤带队深入磁灶,调研智慧物流产业基地建设工作,并主持召开会议,听取基地建设工作进展情况汇报,协调解决有关问题。

特斯拉新申请专利曝光 要让神经网络适应各种硬件平台

新闻来源:腾讯科技    2020-7-9    共有: 605 浏览
 据外媒报道,电动汽车制造商特斯拉在人工智能(AI)领域取得的进步是其当前和未来成功最重要的保证之一,这包括使其神经网络适应各种硬件平台。在最新名为“在硬件平台上采用神经网络模型的系统和方法”的专利申请文件中,特斯拉提出了应对上述挑战的方法。

物联卡概念及物联网卡应用领域

新闻来源:新物联Newiot原创    2020-7-13    共有: 1398 浏览
 随着移动通信和物联网的高速发展,物联卡的需求也越来越高,因为物联卡主要是针对物联网设备和应用发行的流量卡,而且流量相对较大,所以是很多大流量需求行业的首选!

物联网智慧教室架构

新闻来源:AWIND奇机 供稿    2020-7-13    共有: 1103 浏览
 基于物联网技术的智慧教室架构,分为三个层次:感知层、传输层、应用层。感知层部署于每间多媒体教室内,各种物联网组网技术均可使用,通过物联网网关与各种传统网络设施连通。传输层可利用现有校园网设施,将网关汇聚的感知层数据传输到云中心的应用服务器处理。

深入洞察数据,提升医药企业运营决策能力

新物联号:e-works                           2020-7-13    共有: 469 浏览
 作为销售和分销渠道分散、规章要求严苛且发展快速的行业,医药行业企业需要管理大量来自世界各地的各类销售人员以及多层面的分销商、医院以及医疗机构渠道。同时,药企必须遵守世界各地的法规标准与实践要求。目前,各制药企业通过信息化建设已经具备了较完善的业务及其支撑系统,并积累了海量数据。

saw 温度传感器:saw 温度传感器  第1张

saw 温度传感器:SAWI,瑞士SAWI温度传感器,SAWI热电偶

品牌简介:深圳市华联欧国际贸易有限公司专业优势供应SAWI传感器系列产品。SAWI公司由JOHANNES创立于1965年,至今有54年历史了,公司最初的产品为机械控制系统及开关设备。后来专业生产、研发电子及温度测量产品。瑞士SAWI产品主要应用于各类液体、气体、食品、塑胶模具、包装设备、高温设备等。瑞士SAWI主要产品有:SAWI温度传感器,SAWI气体温度传感器,SAWI热电偶等。如果您想了解更多关于SAWI,瑞士SAWI温度传感器,SAWI热电偶等产品信息,还请抽出几分钟的宝贵时间继续阅读下述文章,谢谢!
一、SAWI公司简介:
瑞士SAWI(sawi Mess-und Regeltechnik AG)成立于1965年,最初的产品是机械控制系统和开关,之后很快开发了电子和温度测量技术。sawi温度传感器精确、快速、可靠,sawi温度传感器广泛应用于生产过程工艺中,例如:实验室,机械工程,建筑工程等。sawi温度传感器优势是拥有创新可靠的技术。经过54年发展壮大,sawi温度传感器早已通过了ISO9001认证。
sawi由Dipl的Johannes Wild创建于1965年。El。g HTL,自此一直保持独立。他们的最初产品是机器控制系统和开关设备。活动计划很快就转向电子和温度测量技术。作为一家高科技企业,萨瓦奉行一贯的市场利基政策。1998年,管理系统通过了ISO 9001认证,并通过他们自己的面向过程的软件得以持续。内部工作负荷能力是通过灵活调整内部生产深度来控制的。sawi Mess und Regeltechnik AG是一家中小型企业(SME),专门从事开发,制造和销售定制温度传感器。公司总部位于瑞士温特图尔。根据他们定性增长的基本政策,他们遵循了成功专注于工业温度传感器技术专业化的战略。换句话说,他们奉行一致的市场利基政策。通过培训工作人员的初级成员以使其成为合格的专家,萨维特别重视社会组成部分。他们还定期参加研究项目,例如与附近的联邦理工学院合作。
二、SAWI公司动态
1965年:瑞士SAWI(sawi Mess-und Regeltechnik AG)公司成立
1969年:瑞士SAWI(sawi Mess-und Regeltechnik AG)转换为股份公司
2009年6月11日:由于sawi代表着质量,因此他们以各种方式对SW133温度传感器进行了重新加工。该用于在加热带下测量高达450°C的表面温度的传感器已经简化,并且没有牺牲效率。这不仅使其更坚固,更具活力,而且降低了成本。因此,锯木客户再一次受益于更好的性价比。
2010年4月13日:AndréSch?ppi被任命为董事总经理。自2009年6月起担任市场经理的AndréSch?ppi被任命为董事总经理。精通管理和企业管理的AndréSch?ppi对萨维并不陌生。他过去非常成功地照顾了他们的媒体关系。他现年49岁,最初毕业于电气工程师,但很快就从事了市场营销和传播事业,多年来,他不仅在中小型企业而且在国际公司积累了丰富的经验。
2013年9月16日:AndréSch?ppi是sawi Mess und Regeltechnik AG的新所有人信息到客户和供应商。
2019年1月31日:他们已经搬家了,很高兴向您介绍锯木故事中的这一重要事件。顺利拆除后,这是他们的新地址:温特图尔Mattenbachstrasse 8,8400。
三、SAWI产品介绍
1、SAWI微型设计快速温度传感器
①借助SW 153X,他们开发了绝对最小尺寸的温度传感器。它为注塑工艺中温度技术的进一步小型化奠定了趋势。通过极好的性价比,可以通过简单的方法显着提高与温度相关的生产过程中的质量保证。
②Sawi温度传感器SW 131X。快速响应的高科技传感器,适用于机械工程和设备制造领域。
③sawi的新型加热带传感器SW 133的特点是安装简单。将底板无约束地夹紧在加热带下,以备操作。
2、SAWI适用于特定应用的小型和超小型系列温度传感器
①他们的模块化配置和组装系统是独一无二的。它使他们能够为每种应用制造合适的温度传感器。
②但是,这本身并不是耸人听闻的。真正与众不同的是,他们会在短时间内将您的单个温度传感器作为单个产品或小批量生产。
3、SAWI使用锯齿感应器控制温度
①在生产过程中,精确的温度起着至关重要的作用,您不会碰到任何机会。
②为了确保塑料仍然是塑料,化学产品能够可靠地运行,机器能够高效运行,锯齿传感器“快速”,准确,可靠地“感觉到”它应该有多热。并且他们还确保它保持这种状态。
③无论您使用哪种产品,萨瓦温度传感器都能在任何地方带给您家的感觉:在液体,气体,巧克力奶油,塑料模具甚至焚化炉中。
4、SAWI温度传感器SW101
①温度传感器应用在机械工程和设备建筑行业
②适用测量固体和液体介质
③测量温度范围-100到+500°
5、SAWI温度传感器SW131
①温度传感器应用在机械工程和设备建筑行业
②适用测量固体和液体介质
③测量温度范围-100到+400°C
④IEC  KL.B
6、SAWI温度传感器SW15S
①应用广泛,响应迅速
②插头连接器,普遍适用于实验室和试验台
③测量温度范围-200到+1000°
四、SAWI产品特色与亮点所在
①他们以一次性或串联方式在内部开发和制造所有温度传感器,并以最短的吞吐时间完成。
②他们使用最创新的制造技术,尤其是高比例的熟练工人。得益于自动化生产与手动总装的最佳结合,他们提供了极具吸引力的性价比。
③他们训练有素,积极进取的同事以及苏黎世地区一流的基础设施。这就是为什么锯木产品的质量远远超过成本的原因,即使在瑞士这样的高价地区也是如此。
④他们竭尽全力保护环境,保护自然资源。
⑤最小的传感器几何形状可获得最高的灵敏度。
⑥模块化标准程序,支持数千种传感器变体。
⑦从一次性到批量生产的定制设计。
⑧大多数情况下,内部制造可确保最佳可用性和及时交付。
⑨尽管采用手动组装,但仍具有极高的性价比。
⑩专门的温度传感器技术方面的高技术专长。
?创新与可靠的技术得益于他们与联邦理工学院的合作。
五、SAWI主要产品和型号
1、SAWI主要产品
①SAWI温度传感器
②SAWI气体温度传感器
③SAWI热电偶
2、SAWI产品型号
①SAWI温度传感器SW112、SW114、SW129、SW131、SW130、SW133、SW142、SW132、SW131X、SW138、SW146、SW143、SW152、SW153X、SW154、SW154X、SW159
②Sawi SW146-1.5-10-1JI-S-V2-3.5-40-M5-100-1.6-GSI-400
③Sawi SW146-1.5-10-1JI-S-V2-3.5-40-M5-100-1.6-GSI-G-400传感器/温度传感器
④德国SAWI温度传感器SW154-1.5-60-1JI-S-V2-1.6-GKVI-G-DJBLEM
好了,以上就是今天小编为大家介绍的关于SAWI,瑞士SAWI温度传感器,SAWI热电偶的全部产品内容了,本文资料及图片来源于网络,如有侵权请联系删除!如您还有其它问题要咨询,可以通过QQ、E-mail、电话、传真、留言等联系我们!
深圳市华联欧国际贸易有限公司是一家专业从事欧洲工业产品进口贸易的公司。主要供应产品有SAWI,瑞士SAWI温度传感器,SAWI热电偶、工业自动化设备、机电设备、液压设备、电气设备和零部件等产品。我们公司的产品优势有:1.报价快:对于优势品牌我们有厂家的价目表,并且每天保持跟供货商电话沟通,为您提供快捷及时的报价。2.价格优:我们直接从工厂拿报价,避开许多中间环节,许多工厂给我们提供固定折扣,确保我们给客户最优惠的价格。3.货期准:接到订单后我们会及时跟厂家沟通,对于有变化的货期我们马上跟客户反馈。
saw 温度传感器:saw 温度传感器  第2张

saw 温度传感器:SAW温度传感器测温系统中的天线设计

0 引言
在许多电力设备中,由于安装工艺及运行老化等原因,其电力线接点的接触电阻变大,进而导致温度升高,严重时会使接点熔断,造成供电故障[1-2]。为了避免这种安全隐患,需要设计开发一套温度监测装置。
传统温度传感器无法在高电压、大电流等恶劣环境下进行连续不断的温度监测,而声表面波温度传感器可以结合天线系统实现无线无源检测,在上述恶劣环境下正常工作[3-4]。Lee Keekeun[5]和FACHBERGER R[6]等人设计了延迟线型声表面波温度传感器,一个中心频率为440 MHz,另一个为2.4 GHz,后者可用于高温环境的温度检测,但两者最大有效检测距离都不远。凌明芳和祝运海[7]对声表面波谐振器型温度传感器的电路进行了设计,测试数据说明:声表面波谐振型温度传感器具有频率稳定性高、线性度好等优点,适合高精度温度场合的测试。根据国内外研究现状,可以总结出谐振型声表面波温度传感器,具有可靠性好、灵敏度高等优点,相比较延迟线型,更适合无线检测。
平面倒F天线,即PIFA天线,具有不受金属体影响、便于集成、有自己的参考平面等优点[8-10],作为系统发射天线,与读写器相连,负责发射激励信号和接收反射信号。法向模螺旋因其尺寸小、辐射为全向辐射等特点而作为系统的接收天线,负责接收来自发射天线的信号,并传递给声表面波温度传器。因此本系统发射天线为PIFA,接收天线为法向模螺旋天线。
1 系统整体设计
SAW(Surface Acoustic Wave)温度传感器采用声表面波技术,与传统传感器相比,它具有精度高、灵敏度高、易集成、功耗低等优点,最突出的是其可以在高电压、大电流的恶劣环境中连续工作。
SAW传感器大致可以分为4种类型:有源延迟线型、有源谐振型、无源延迟线型和无源谐振型。本系统中使用的是无源谐振型SAW传感器,相比较其他类型,具有无源、灵敏度高等优点,且更适合无线温度检测。系统的整体设计图如图1所示。
工作原理:读写器产生一个激励信号,PIFA天线接收并发射此激励信号。法向模螺旋天线利用接收的信号驱动SAW温度传感器,其叉指换能器将接收到的电信号转换为声信号。当SAW传感器的压电基片上的温度发生变化时,声表面波的传播速度就会改变,从而使SAW传感器的谐振频率发生变化。声信号经过反射栅之后回到叉指换能器,叉指换能器将其转换为电信号,通过法向模螺旋天线将带有温度信息的信号反馈给读写器。最后读写器通过比较两个信号频率的变化,结合频率和温度的关系,得到温度值。
2 PIFA天线的设计
2.1 模型设计
采用典型PIFA天线作为传感器的信号接收及辐射单元,其基本结构如图2所示。PIFA天线主要包括接地平面、辐射单元、短路金属片和同轴馈线,L1和W1分别为辐射单元的长度和宽度,SW和H分别为短路金属片的宽度和高度。
(1)辐射单元的设计
PIFA天线辐射单元的长度L1与宽度W1的和,与中心工作波长λc的关系为:

本系统中天线的中心工作频率为915 MHz,因此,λc的值约为327.87 mm。根据式(1),则可得到L1与W1和的值。本设计最初模型中,L1为55 mm,W1为32 mm。
(2)短路金属片的设计
短路金属片的宽度SW对天线的谐振频率和有效带宽都有影响,本设计中最初模型SW的值为5 mm。
(3)馈电点的设计
本设计中,馈电方式采用同轴馈电。同轴线的圆心位置坐标为(Xf,Yf,0),内径用r1表示,外径用r2表示。其中Xf和Yf的值分别取16 mm和5 mm,r1和r2的值分别为0.25 mm和0.59 mm。
(4)接地平面的设计
接地平面作为PIFA天线的参考平面,影响着谐振频率、带宽、增益等特性,其长度Lg和宽度Wg的和可以取0.5 λc。本设计中,λc为327.87 mm,所以Lg可取120 mm,Wg可取58 mm。
2.2 仿真结果分析
通过仿真,得到回波损耗S11的扫频结果,可以得到PIFA天线的中心工作频率(谐振频率)为915 MHz,10 dB带宽约为101 MHz(872.1 MHz~973.5 MHz),大于80 MHz,满足本设计的要求。
图3为PIFA天线在xz和yz截面上的增益方向图。辐射表面是基于球坐标下定义的,因此=0°的平面为xz平面,图中实线是xz截面上的增益方向图;=90°的平面为yz平面,图中虚线是yz截面上的增益方向图。m1是增益最大点,位于辐射单元的正上方,增益为3.34 dB,m2的增益约为0.55 dB。
PIFA天线的驻波比曲线如图4,图中m1点表示当PIFA天线工作在中心频率915 MHz时,驻波比约为1.24,小于1.5,说明PIFA此时的工作状态接近行波,传输特性比较理想,符合设计目标。
2.3 优化设计
为了得到最优的天线结构尺寸,对天线的主要参数进行了仿真和优化。
(1)天线高度对工作频率和带宽的影响
天线高度用变量H表示,由图5中的m1、m2、m3点可以看出H值为8 mm、10 mm、12 mm时,谐振频率分别为940 MHz、915 MHz、883 MHz,同时对应的10 dB带宽分别为44 MHz、101.4 MHz和105.4 MHz。则可得出结论:随着H的增加,PIFA天线的工作频率逐渐减小,带宽逐渐变大。实际应用中,H的高度一般禁止低于6 mm,不高于12 mm,本设计中H选择10 mm。
(2)短路金属片宽度对工作频率和带宽的影响
用变量SW表示PIFA天线的短路金属片的宽度。由图6中的m1、m2、m3可以看出,当SW为7.2 mm、5.2 mm、3.2 mm时,对应的谐振频率为901 MHz、915 MHz、928 MHz,且对应的10 dB带宽分别为111.8 MHz、101.4 MHz和53.3 MHz。因此,在保持其他参数不变时,短路金属片的宽度越小,PIFA天线的中心工作频率越低,带宽越窄。
(3)接地平面的宽度对工作频率和带宽的影响
用变量Wg表示PIFA天线接地平面的宽度,图7为参数扫描分析结果,可以看出,随着接地平面的宽度Wg的增大,PIFA天线的谐振频率几乎不变化,但是带宽变化较显著。即保持其他不变时,当Wg从48 mm变化到58 mm时,PIFA天线的带宽逐渐减小。
(4)PIFA天线的阻抗匹配
阻抗匹配的方法有很多,可以调节天线结构或者尺寸,也可以增加匹配网络。由于PIFA天线的馈电点的位置对输入阻抗影响很大,所以通过改变馈电点的位置进行阻抗匹配。主要改变W1的值,使同轴馈线的x轴圆心坐标Xf(Xf=W1/2)发生改变,根据仿真结果,还需要微调同轴馈线的y轴圆心坐标Yf和其他尺寸,才能达到预期目标。匹配后PIFA天线在中心工作频率915 MHz时,输入阻抗为(50-j 10)Ω,达到了设计要求。
3 法向模螺旋天线的设计
3.1 模型设计
(1)参数计算:本系统的中心工作频率fc为915 MHz,中心工作波长λc的计算公式为:
螺旋天线的特性由πD<λ决定,本设计中,πD<0.5 λ,因此为法向模螺旋天线。    (2)边界条件的设置:HFSS分析天线时,首先需要对辐射边界进行设置,而且辐射表面和辐射体的距离必须大于四分之一工作波长。根据法向模螺旋天线的结构,创建一个长方体模型,其顶点坐标为(-90,-90,-90),每个轴长均为180 mm,材质为air,命名为AirBox。长方体模型建好之后,需要将其表面设置为辐射边界条件。    (3)激励端口的设置:HFSS中有许多激励方式,由于本设计法向模天线的输入端口在模型的内部,所以使用集总端口激励 (Lumped Port),端口阻抗设置为50 Ω。    (4)求解设置:设置求解频率为915 MHz,网格剖分的最大迭代次数取15,收敛误差一般为0.02。扫频范围定为0.5 GHz~1.5 GHz,步长为0.01 GHz,方式为Linear Step。 3.2 仿真结果与分析    根据以上参数计算和设置,建立HFSS模型,法向模螺旋天线主要由螺旋线圈、接地板和PCB板组成。在本设计中,螺旋线圈的圈数设置为9.5圈,螺距设置为2 mm;接地板的大小为27 mm×30 mm;激励方式为集总端口激励;PCB板体积为30 mm×30 mm×1 mm。    仿真结果表明,法向模螺旋天线在中心工作频率915 MHz时,电压驻波比约为1.48,小于1.5,说明匹配较好,传输特性良好,达到了本设计的目标。    法向模螺旋天线的xz面增益方向图如图9所示,此时,天线的最大辐射方向在与螺旋轴线垂直的平面内,在包含其轴线的任意一个平面内的方向图为8字形。图中m1点为最大增益点,可以看出本设计的最大增益约为1.39 dB,大于0,达到了螺旋天线的设计目标。 3.3 优化设计    (1)螺距对工作频率影响    法向模螺旋天线的螺距用变量S表示,由图10可以得出结论:保持其他尺寸不变,改变螺距S,法向螺旋天线的中心工作频率会随S的增加而改变,先增加后减小。因此在设计中,首先要找到拐点,在拐点之前,中心工作频率要随S的增加而增加,在拐点之后,中心工作频率要随S的增加而减小,然后再根据设计目标缩小范围。    (2)圈数对工作频率的影响    法向模螺旋天线的圈数用变量N表示,从图11中可以看出,N值分别为7.5 mm、8.5 mm、9.5 mm、10.5 mm、11.5 mm时,对应的谐振频率分别为1 054 MHz、978 MHz、915 MHz、858 MHz、796 MHz。由仿真结果可以看出:在保持其他尺寸不变的前提下,圈数N的增加会导致法向模螺旋天线的中心工作频率逐渐减小。    (3)法向模螺旋天线的匹配    对于法向模螺旋天线,本设计中采用Smith v2.0软件进行阻抗匹配,其本质是利用史密斯圆图原理进行阻抗匹配。图12为本设计采用Smith v2.0软件对法向螺旋天线进行的匹配,设置频率为915 MHz,输入最初的阻抗为(11.628+j0.119) Ω,得到其在Smith圆图的位置为点1,经过串联一个电感,并联一个电容,阻抗可达到50 Ω。在Smith圆图中表现为:点1先顺时针旋转到点2,再顺时针旋转到点3,完成匹配。在实物制作时,电感和电容的值还需要根据实际情况进行调整。 4 结论    本文主要设计了无源无线SAW温度传感器测温系统中的发射和接收两款天线。根据发射天线和接收天线分工的不同,结合应用场景,选择读写器天线设计为PIFA天线,传感器天线设计为法向模螺旋天线。通过建立模型及优化设计和匹配设计,最终达到了设计目标。仿真结果表明,两款天线的谐振频率均为915 MHz,驻波比均小于1.5,输入阻抗均达到50 Ω左右,实现了匹配,PIFA天线的最大增益为3.34 dB,法向模螺旋天线的增益为1.39 dB,符合设计中的参数要求。 参考文献 [1] 蒋远东.基于无源无线传感技术的高压开关柜温度在线监测[J].南方电网技术,2011,5(S2):128-130. [2] Han Yulin,Li Zhen,Qi Zhenwei,et al.Design of temperature sensor array in smart electric grid based on SAW resonators[C].Proceedings of the Piezoelectricity,Acoustic Waves and Device Applications(SPAWDA).IEEE,2012:387-390. [3] STEVENS D S,ANDLE J C,SABAH S,et al.Applications of wireless temperature measurement using saw resonators[C].Fourth International Symposium on Acoustic Wave Devices for Future Mobile Communication Systems,Chiba University,Japan,2010. [4] 张宝珠.面向智能电网的无源无线温度传感系统[J].中国机械,2014(2):184-184. [5] Lee Keekeun,Wang Wen,Kim Taehyun,et al.A novel 440 MHz wireless SAW microsensor integrated with pressure temperature sensors and ID tag[J].Journal of Micromechanics & Microengineering,2007,17(3):515-523. [6] FACHBERGER R,ERLACHER A.Monitoring of the temperature inside a lining of a metallurgical vessel using a SAW temperature sensor[J].Procedia Chemistry,2009,1(1):1239-1242. [7] 凌明芳,祝运海.SAW谐振器型温度传感器[J].仪表技术与传感器,1997(12):8-10. [8] BELHADEF Y,HACENE N B.PIFAS antennas design for mobile communications[C].Systems, Signal Processing and their Applications(WOSSPA),2011 7th International Workshop on.IEEE,2011:119-122. [9] MARROCCO G.The art of UHF RFID antenna design:impedance-matching and size-reduction techniques[J].IEEE Antennas & Propagation Magazine,2008,50(1):66-79. [10] 杨成利,宋守云.影响PIFA天线S参数因素的研究[J].河南机电高等专科学校学报,2009,17(6):77-78. [11] 康行健.天线原理与设计[M].北京:北京理工大学出版社,1993.                    

saw 温度传感器:法国SENSeOR SAW温度传感器

法国SENSeOR SAW温度传感器
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法国SENSeOR SAW温度传感器产品范围:
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品牌介绍:
法国SENSeOR公司的SAW传感器和读写器通常是以OEM的方式提供给集成商,公司在SAW传感器设计技术方面*于其他公司,产品工作更为稳定,2012年,SENSeOR公司被德国传感器巨头WiKA集团收购。使用SAW温度传感器可以有效地解决目前在电网测温中所存在的问题,取代红外、光纤、有源无线等技术方案而成为其最终解决方案。SAW温度传感器技术在开关柜里的应用始于2009年,目前在国内外的电力系统中都有应用。SENSeOR产品被广泛应用早:能源、运输、自动化、家电、土木工程、卫生保健和其他行业领域。

主要型号:
TSA H160、TSA H161、TSA H162、TSA H163、TSA H164、TSA H165、TSA G100、TSA G105、TSA D003、TSA G190、TSA G195、TSA G160、TSA G165、SSE E015、SSE E016、SSE E017、SSE E022、SSE E018、SSE D004、WR C001、WR D005、WR D001、WR D004、WR E010

天津西纳国际贸易有限公司由熟悉欧洲工业体系和精通国际营销的海外归国团队于2012年创办。公司专注于欧洲工业品在中国的平台化供应,专业为钢铁、有色金属、电力、石化、采矿、汽车、机械设备、电气仪表、食品饮料、橡胶制品、医药、纺织、造纸、印刷、水泥、玻璃、环境设备等生产制造型企业提供欧洲高品质工业产品、成套设备和技术应用服务。

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