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光电传感器

什么是传感器云:什么是光电传感器(传感器有哪些类型)

发布日期:2022-10-09 点击率:51


什么是传感器云:什么是光电传感器(传感器有哪些类型)  第1张

什么是传感器云:什么是光电传感器(传感器有哪些类型)

导读大家好,小美来为大家解答以上问题。什么是光电传感器,传感器有哪些类型很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!解答:1、光电传感器是
音频解说
大家好,小美来为大家解答以上问题。什么是光电传感器,传感器有哪些类型很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
解答:
1、光电传感器是利用光发射器(通常是红外发射器)和光电接收器检测物体的距离和存在的装置。光电传感器广泛应用于工业制造。常见的光电传感器有三种:计数式(透射式)、反射式和近距离探测式(漫反射式)。
2、有哪些类型的传感器?
3、(1)激光,一种利用激光技术的测量装置。它由激光器、激光探测器和测量电路组成。它是一种新型测量仪器,具有非接触式远程测量、速度快、精度高、耐光性强、抗干扰能力强等优点。
4、(2)电阻式,是将位移、变形、力、加速度、湿度、温度等被测物理量进行转换的装置。转化为电阻值。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
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什么是传感器云:什么是边缘智能传感器?边缘智能传感器作用

什么是边缘智能传感器?它有什么作用?今天我们来讨论一下毫米波技术如何为自主机器人提供边缘智能,使传感器能够做出实时决策,以减缓或停止机器人,并确保其在工业机器人应用中的持续性能。
毫米波传感器可用于旨在帮助工业机器人避免碰撞的系统中,解决同人类和其他物体相互作用的机器人协同互动的关键问题。若边缘需要额外的机器学习处理,毫米波传感器可与工业级处理器无缝协作,以提供额外智能。就像汽车先进的驾驶员辅助系统可使用毫米波进行环绕全景监控和障碍物探测一样,毫米波传感器有助于解决自动导引车(如物流机器人、运载工具、叉车和液压车)的类似挑战。
3D点云探测
具有三发射器和四接收器天线配置的毫米波传感器可在方位角和仰角平面上使用角度信息实现最大30 m的3D物体探测,以便从高处探测物体。这对于叉车这样的车辆极其有用,因为它的传感器位于离地面较高的位置。单个传感器能够在120度视野范围内探测物体,从而最大限度地减少环绕监测系统所需的传感器数量。
高分辨率、准确探测
由于毫米波传感器在4 GHz带宽下工作,因此可识别间隔4 cm的单独物体,并在可能被漆黑、灰尘或物理屏障遮挡的区域中操作。这种高分辨率能力是必要的,以便传感器准确地计数和识别物体或人员,并实时触发适当动作,比如在碰撞之前停止机器人。除实时物体感测和避碰外,毫米波传感器还提供额外功能,以使智能工业机器人成为可能。
地速和边缘探测
毫米波技术通过多普勒频移提供亚毫米级精度和高分辨率,实现精确的地速感测,使传感器系统能够计算车辆的地面速度并探测地面边缘,例如车轮可能滑动的装卸凉台,以避免不可恢复的情况。
透明物体探测
毫米波传感器可以探测透明物体,如玻璃和塑料以及暗物,这可能对某些光基技术有所挑战。提高探测精度有助于避免与玻璃屏障或物体碰撞等潜在意外事故。
符合SIL-2标准
60 GHz 毫米波传感器可帮助系统满足IEC安全完整性等级(SIL)-2标准,以便在人机交互密切时进行事件管理。在设计SIL-2认证系统时,工程师可直接使用TI 毫米波传感器提供可能需要系统实施额外安全处理器系统或冗余传感器系统从而获得认证的功能。
自主机器人中的毫米波传感器
作为数字信号处理器的一部分,TI高度集成的毫米波雷达传感器具有先进的聚类和跟踪算法,可在边缘提供智能自治。图2所示为带有集成处理的TI 毫米波芯片。由于TI 毫米波传感器不受环境(雨、灰尘、烟雾)和照明条件的影响,且可通过塑料等材料感知,因此它们无需外部透镜、孔径或传感器表面就可有效探测机器人路径中的物体。
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什么是传感器云:传感器与云在物联网上发生了什么

描述
当考虑物联网(IoT)的时候,可能会想到传感器设备或者基于云的应用程序。但是传感器和云之间发生了什么?
答案可能是:将大量小数据转化为大数据的复杂而必要的过程。这些过程使得物联网的分布式智能、自主操作和实时性能成为可能。
多年来,工业环境一直依赖于控制网络技术。事实上,对于工业IoT的一种看法是控制网络2.0。而在IIoT中,那些隐藏的,神秘的控制网络过程是IIoT应用程序所要求的极端可靠性、可伸缩性和安全性。
看看一些隐藏的因素,如何使IIoT成为可能。
协议
工业网络在协议中泛滥,每一种特定网络——无论是将设备连接到生产线上,还是控制城市的室外照明,或者操作商业办公楼的HVAC系统,都可能有多种网络协议可供选择。这些协议在这些专门网络中通常是不兼容的,更不用说在不同的网络中。
当然,IIoT的意义在于融合到一个单一的环境中。这就是为什么在工业过程中有必要翻译或统一不同的协议,如BACnet、LON和DALI;在工业流程中的Modbus、Profinet和Bitbus;在仪器上的RS-485,IEEE-488和M-Bus。在工业环境中,协议收敛既包含服务层标准,也包括类似于HTML和HTTP的设备配置文件,以及与互联网平台融合的技术。
由IIoT代表的下一代控制网络使用IP接近控制网络的边缘。而IP不像过去那样只能到达网关,而是一直延伸到单个设备。
网关
IIoT依赖于网关收集大量的小数据,并使其可以持续地用于大数据分析。传统网关在数据和控制网络之间进行中介,只能提供收集的总数据中的一小部分的静态、点对点的表示。但是这种方法对于大数据分析不起作用,因为在那里不可能预先知道哪些数据元素最终是重要的。因此,在将重要数据发送到云端之前,必须从所有可想到的设备中收集所有本地数据,并且动态地收集这些数据。
本地IP设备可能适合大数据分析,从而IP网关代替了传统的静态网关。此外,必须吸收已经运行的大约10亿个现有工业设备,这些设备是长期存在的,并使用了预知技术。为了使这些技术设备能够参与信息技术网络交互,还需要有遗留下来的IP网关。这一概念又向前迈进了一步,趋势是采用具有IP功能的控制网络,更多地依赖路由器而不是网关来连接网络。
通信介质
通信媒体有两大类:有线和无线,每种都提供各种选择。在有线领域,最常见的选项是串口线(RS-485)、以太网和电力线通信。对于无线,选择包括802.15.4,Wi-Fi,ZigBee和蓝牙等等。
大多数IIoT环境都需要同时使用有线和无线连接。虽然无线在消费者物联网中占据主导地位,但工业环境中的许多用例仍需要有线通信,关键原因是关键任务的可靠性和安全性。
对工业物联网的总体价值是巨大的,投资回报率预计将使消费者物联网的投资回报相形见绌。因为,尽管消费者物联网的好处在于诸如便利、舒适、生活方式和时尚,但是IIoT的好处包括增加了收入,减少了操作成本,提高了资本支出的使用率,提高了顾客的满意度,以及安全性和健康。
为了实现这些,IIoT将取决于在传感器和云之间隐藏的,也往往是复杂技术的持续改进。
责任编辑:ct
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什么是传感器云:物联网云传感器

一、系统配置介绍
1.1物联网系列传感器:用原有12大类传感器确定检测量类型、范围、性能+《双工》功能选择;
1.2智能系列传感器:  用原有12大类传感器确定检测量类型、范围、性能+自诊断和干扰功能选择;
1.3双向传输模块:    用于有线/无线之间为双向传输和远程管理;可指向用户私有云或圣斯尔云平台;
1.4双向DTU网关:    用于传感器与用户自有云或监测管理平台之间的双向传输和远程管理;
1.5远程设置管理:    用于用户私有云、管理检测平台;圣斯尔云平台与传感器之间远程设置管理;
1.6物联网云平台:    用于圣斯尔云平台与传感器之间远程设置管理,大数据分析。
二.系统各部分性能介绍:
2.1传感器:
1)   原有12大类传感器详见产品资料;
2)   《双工》功能详见《远程设置管理》功能说明;
3)   智能系列传感器:自诊断和干扰功能选择见下表。
2.2双向通讯模块及网关:
1)  传输选择:
2)  传输模块的输入/输出,以及信息传输均为双向,以保证传感器和平台之间数据传输和远程设置;
2.3远程设置管理:用于用户私有云或管理监测平台、圣斯尔云平台与传感器之间远程设置和管理;功能见下表:
物联网系列传感器《双工》功能汇总表
类型
名 称
内  涵
设置
范围
精度
实现方式
采集设置
信号均值
可自选某段时间的采集数据求取均值(次数和时间段两种方式)
自定义
准确
平台处理
采集周期
以信号周期为准,周期数可以自行选择
自定义
准确
硬件+平台设置
用户根据检测要求自行随意设定采集门限
自定义
准确
硬件+平台设置
采集点数
以信号周期为准,从开始采集到采集结束的总取样次数
>0
准确
硬件+平台设置
采集率
单位时间的采集点数
>0
准确
硬件+平台设置
采集时刻
采集数据的起始时刻记录
0-24H
1S
硬件+平台设置
同步时间
单一传感器时间同步设置
0-24H
1S
硬件+平台设置
多个传感器时间同步设置
0-24H
1S
硬件+平台设置
通讯唤醒
每次固定通讯后唤醒
0-24H
1S
硬件+平台设置
每天固定时间唤醒通讯
0-24H
1S
硬件+平台设置
根据唤醒门限值唤醒通讯
自定义
1S
硬件+平台设置
根据上述组合组合逻辑“或”和“与”的关系优先唤醒
自定义
1S
硬件+平台设置
在通讯保持下可任意时间接入,并查看实时数据
自定义
1S
硬件+平台设置
门限及报警
报警设置
过压、欠压、过流、缺相等
自定义
准确
硬件+平台设置
报警方式
APP、微信、网页、短信等方式报警
自定义
准确
平台设置
采集门限值
在监测范围内设置,(过压、欠压、过流、缺相等)
自定义
准确
硬件+平台设置
报警门限
上下线报警门限
自定义
1%
硬件+平台设置
唤醒门限
启动通讯的门限值
自定义
1%
硬件+平台设置
电池报警
低电平门限报警值
自定义
1%
硬件+平台设置
智能
自监测
干扰峰值、时刻、时长、能量等上限值设定和报警功能提示和可查溯
自定义
1%
硬件+平台设置
自诊断
输入、输出、电源、通讯状态自诊断功能和故障报警功能提示和查溯
自定义
准确
硬件+平台设置
诊断后采取动作。如:复位,断电等
自定义
准确
硬件+平台设置
传输
速率
数据传输速率
自定义
硬件+平台设置
容量
每次传输数据量设置
自定义
硬件+平台设置
多种通讯协议支持
支持modbus和透传,用户可定制
自定义
硬件+平台设置
无线自组网
100米范围内短距离无线通信,有线和无线兼具
自定义
硬件+平台设置
指向
修改硬件数据传输指向平台
自定义
硬件
位置
设备编码
设备唯一标识码,例如:IMEI.MAC
硬件+平台处理
地图定位
选择/自录入地址
自定义
平台处理
保护
故障数据
故障前数据的保存、读取、上传
具备
硬件+平台处理
掉线重连
节点断电或者设备掉线后,能够自动修复网络连通
具备
硬件
检测
读取类型
选择被检测电量类型
自定义
硬件+平台设置
范围
选择被检测电量范围
自定义
硬件+平台设置
数据
最大存储报警
达到最大存储量报警
自定义
硬件+平台设置
数据导出
数据导出格式可选(PDF/EXL)
自定义
平台处理
软件更新
可通过圣斯尔物联网或用户平台远程更新监测单元软件
自选
硬件+平台设置
2.4组网功能:
为了方便用户系统安装,系统开发了有线/无线、混合等多种方式组网:
1)无线组网:
1、20米范围内,可以采用我们的射频模块组网,最大组网单元20个;
2、500米范围内,可以采用我们的LORA 模块组网,最大组网单元200个;
3、5000米范围内,可以采用我们的LORAWAN网关组网,最大组网单元500个;
2)有线组网:485/232、CAN等。
3)混合组网:可以采用上述有线/无线,以及不同的传输模块有效组织局域网。

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