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温度传感器

saw温度传感器:SAWI,瑞士SAWI温度传感器,SAWI热电偶

发布日期:2022-10-09 点击率:64


saw温度传感器:SAWI,瑞士SAWI温度传感器,SAWI热电偶  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
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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:SAWI,瑞士SAWI温度传感器,SAWI热电偶  第2张

saw温度传感器:有什么公司做SAW-RFID温度传感器标签的??

浙江悦和,网页链接这家是做RFID温度传感器的

我公司是做SAW声表面波测温的,芯片可能不太容易单独提供,你可以买一套系统

北京中讯四方科技股份有限公司

这个SAW-RFID 是不是利用一种声表面波的技术,用来传输数据。 以前听交大一个老师的讲座,好像用这种技术在电力系统中做过数据传输。   其他的就是HF  或者UHF  RFID温度传感标签,这2种产品在国外已经有,我曾经帮人开过UHF RFID温度传感标签的读写器。  不知道对楼主是否有帮助!

saw温度传感器:瑞士SAWI温度传感器

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