產(chǎn)品分類

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      溫度傳感器

      saw 溫度傳感器:saw 溫度傳感器

      發(fā)布日期:2022-10-09 點擊率:75


      saw 溫度傳感器:saw 溫度傳感器

      【十年契機,大有可為】2020中國(廣州)國際應急安全博覽會

      新物聯(lián)號:科雷會展                              2020-6-19    共有: 1161 瀏覽

      云智能車位鎖+攝像頭丨新能源充電樁建設現(xiàn)狀及其智能化管理解決方案

      新物聯(lián)號:目博科技                              2020-6-23    共有: 2572 瀏覽
       新能源汽車的配套設施——新能源充電樁缺口大,正在快速普及,而充電車位被燃油車占用情況嚴重,云智能車位鎖+車牌識別攝像頭聯(lián)動控制,能夠實現(xiàn)有效的智能化管理

      2020第十三屆南京5G新時代展覽會

      新物聯(lián)號:銘世博國際展覽                           2020-6-23    共有: 665 瀏覽
       南京國際5G新時代展覽會(以下簡稱南京智博會)是由商務部批準的國家級專業(yè)性展示平臺,以“構建國際合作平臺、打造優(yōu)秀品牌、展示企業(yè)形象、促進行業(yè)共同發(fā)展”為主題,通過搭建集展覽展示、成果轉化、投資推介和交易洽談等為一體的專業(yè)交流平臺,展示產(chǎn)業(yè)核心技術、產(chǎn)品、創(chuàng)新成果,匯聚國內(nèi)外政要、知名企業(yè)家、專家學者、業(yè)界精英、協(xié)會組織代表,共謀智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合。

      觀數(shù)臺數(shù)卡:開啟全場景數(shù)據(jù)洞察新模式

      新物聯(lián)號:e-works                           2020-6-28    共有: 1119 瀏覽
       大數(shù)據(jù)時代,越來越多的企業(yè)將數(shù)據(jù)視作企業(yè)新的生產(chǎn)要素,其蘊含的價值也日益凸顯。商業(yè)智能(BI)作為企業(yè)級數(shù)據(jù)分析軟件,能幫助企業(yè)挖掘數(shù)據(jù)價值、整合數(shù)據(jù)孤島、實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅動決策,已成為企業(yè)實現(xiàn)精細化運營不可或缺的一部分。

      物聯(lián)網(wǎng)時代,輕域名化會是傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的終結嗎?

      新聞來源:新物聯(lián)Newiot原創(chuàng)    2020-6-30    共有: 848 瀏覽
       隨著移動APP及物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,域名所扮演的角色也越來越被輕視。人們使用手機的時間,已經(jīng)遠遠超過了PC電腦。而手機端獲取資訊和產(chǎn)品的頻率,也慢慢被app及各種平臺的小程序所替代。

      新基建下物聯(lián)網(wǎng)將迎來更大的發(fā)展機會

      新聞來源:新物聯(lián)Newiot原創(chuàng)    2020-6-30    共有: 842 瀏覽
       國家提供大力發(fā)展新基建中,其中大部份都和物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)相關,5G基站、特高壓、城際高鐵城軌、新能源充電村、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),都需要用到物聯(lián)網(wǎng)相關的技術。伴隨新基建帶來的應用,也將更好的推進物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。智能機器人,智能家居、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),都將用到物聯(lián)網(wǎng)技術。

      【活動預告】CISE2020中國節(jié)博會專題活動接“粽”而至!

      新物聯(lián)號:節(jié)博會展                              2020-7-1    共有: 854 瀏覽
       CISE2020中國節(jié)博會專題活動接“粽”而至!

      2020第八屆上海國際物聯(lián)網(wǎng)展覽會

      新物聯(lián)號:勵智展覽                              2020-7-4    共有: 644 瀏覽
       2020第八屆上海國際物聯(lián)網(wǎng)展覽會 組委會在上海召開新聞發(fā)布會,宣告《2020第八屆上海國際物聯(lián)網(wǎng)展覽會》正式啟動并運行。展會以“智能創(chuàng)新,改變生活“為主題,以“立足申城、輻射長三角、面向市場、服務百姓“為中心思想,定于2020年12月22-24日在上海新國際博覽中心舉行,即日起開始對外接受咨詢報名。物博會組委會負責人在會上就物博會的有關情況向媒體通報,并回答了記者提問。

      谷歌基本W(wǎng)earOS處理器的Pixel Watch智能手表或即將發(fā)布

      新聞來源:新物聯(lián)Newiot原創(chuàng)    2020-7-6    共有: 992 瀏覽
       高通公司本周推出了兩款新的WearOS處理器,分別是Snapdragon Wear 4100和Snapdragon Wear 4100+。隨著功能強大的WearOS處理器的發(fā)布,谷歌基本W(wǎng)earOS處理器的Pixel Watch智能手表或即將發(fā)布。

      大量企業(yè)使用基于云的安全性來保護公司數(shù)據(jù)

      新聞來源:Anasia D'mello    2020-7-6    共有: 928 瀏覽
       Exabeam對英國安全從業(yè)人員進行的一項新調(diào)查顯示,與3月在COVID-19鎖定之前進行的較早研究相比,基于云的安全工具的采用顯著增加。最新數(shù)據(jù)顯示,最近有88%的受訪者表示,向云的加速遷移是由于需要支持遠程勞動力。該調(diào)查跟蹤基于云的安全工具的采用和使用。

      中移物聯(lián)網(wǎng)&因特智能鎖共同驅動智能鎖行業(yè)

      新聞來源:因特智能鎖    2020-7-6    共有: 770 瀏覽
       2020年7月3日,?中國移動“新基建·新渠道·新未來”智能門鎖新品發(fā)布會暨中移物聯(lián)網(wǎng)&因特渠道合作簽約儀式在重慶舉行。會上,中國移動向社會渠道代表展現(xiàn)了新基建趨勢下智慧園區(qū)技術積累和成功案例,并重點發(fā)布了針對民用市場的戰(zhàn)略產(chǎn)品5G物聯(lián)網(wǎng)智能鎖,同時牽手因特智能鎖共同驅動智能鎖行業(yè)爆發(fā)。

      華為新產(chǎn)品智能手表3代曝光

      新聞來源:新物聯(lián)Newiot原創(chuàng)    2020-7-6    共有: 1235 瀏覽
       據(jù)有關消息,華為或將推出新款智能穿戴產(chǎn)品,分別為一款智能手環(huán)和一款智能手表。據(jù)介紹,新款的華為手環(huán)代號為 “Fides”,新款華為手表的代號為 Stia,目前暫時沒有新品的詳細信息。第三代智能手表華為是繼承沒用上兩代的命名風格叫:HUAWEI WATCH GT 3,還是以新的名稱命名,還需拭目以待。

      柔風空調(diào)效果,智能空調(diào)突顯能力

      新聞來源:新物聯(lián)Newiot原創(chuàng)    2020-7-7    共有: 559 瀏覽
       最近進入了夏季,天氣也越來越火熱。長時間吹傳統(tǒng)空調(diào),容易造成咽喉干燥,身體不適等諸多空調(diào)病。現(xiàn)在流行起了柔風空調(diào),主要是在傳統(tǒng)空調(diào)上進行改進,使空調(diào)吹起來讓人更舒適。

      CMOS圖像傳感器概念及原理

      新聞來源:新物聯(lián)Newiot整理    2020-7-9    共有: 3116 瀏覽
       CMOS圖像傳感器是一種典型的固體成像傳感器,與CCD有著共同的歷史淵源。CMOS圖像傳感器通常由像敏單元陣列、行驅動器、列驅動器、時序控制邏輯、AD轉換器、數(shù)據(jù)總線輸出接口、控制接口等幾部分組成,這幾部分通常都被集成在同一塊硅片上。其工作過程一般可分為復位、光電轉換、積分、讀出幾部分。?

      Bosch Sensortec推出智能傳感器全自動門鎖解決方案,助力門鎖行業(yè)創(chuàng)新

      新聞來源:IT168互聯(lián)網(wǎng)頻道    2020-7-9    共有: 747 瀏覽
       近日,博世集團旗下全資子公司Bosch Sensortec在慕尼黑上海電子展期間隆重展示了最新推出的智能傳感器全自動門鎖解決方案,該方案內(nèi)置一顆極小尺寸的單芯片智能傳感器,利用陀螺儀、加速度計等慣性傳感器感知門自身的狀態(tài),而無需對鎖體,門板或者門框做任何改動,與以往使用機械和紅外感應的開鎖方式不同,該傳感器方案的引入提供了一種全新的開鎖方式。

      晉江將加快智慧物流建設 推動行業(yè)轉型升級

      新聞來源:晉江經(jīng)濟報    2020-7-9    共有: 688 瀏覽
       昨日下午,晉江市市長張文賢帶隊深入磁灶,調(diào)研智慧物流產(chǎn)業(yè)基地建設工作,并主持召開會議,聽取基地建設工作進展情況匯報,協(xié)調(diào)解決有關問題。

      特斯拉新申請專利曝光 要讓神經(jīng)網(wǎng)絡適應各種硬件平臺

      新聞來源:騰訊科技    2020-7-9    共有: 605 瀏覽
       據(jù)外媒報道,電動汽車制造商特斯拉在人工智能(AI)領域取得的進步是其當前和未來成功最重要的保證之一,這包括使其神經(jīng)網(wǎng)絡適應各種硬件平臺。在最新名為“在硬件平臺上采用神經(jīng)網(wǎng)絡模型的系統(tǒng)和方法”的專利申請文件中,特斯拉提出了應對上述挑戰(zhàn)的方法。

      物聯(lián)卡概念及物聯(lián)網(wǎng)卡應用領域

      新聞來源:新物聯(lián)Newiot原創(chuàng)    2020-7-13    共有: 1398 瀏覽
       隨著移動通信和物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,物聯(lián)卡的需求也越來越高,因為物聯(lián)卡主要是針對物聯(lián)網(wǎng)設備和應用發(fā)行的流量卡,而且流量相對較大,所以是很多大流量需求行業(yè)的首選!

      物聯(lián)網(wǎng)智慧教室架構

      新聞來源:AWIND奇機 供稿    2020-7-13    共有: 1103 瀏覽
       基于物聯(lián)網(wǎng)技術的智慧教室架構,分為三個層次:感知層、傳輸層、應用層。感知層部署于每間多媒體教室內(nèi),各種物聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)技術均可使用,通過物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關與各種傳統(tǒng)網(wǎng)絡設施連通。傳輸層可利用現(xiàn)有校園網(wǎng)設施,將網(wǎng)關匯聚的感知層數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆浦行牡膽梅掌魈幚怼?/p>

      深入洞察數(shù)據(jù),提升醫(yī)藥企業(yè)運營決策能力

      新物聯(lián)號:e-works                           2020-7-13    共有: 469 瀏覽
       作為銷售和分銷渠道分散、規(guī)章要求嚴苛且發(fā)展快速的行業(yè),醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)需要管理大量來自世界各地的各類銷售人員以及多層面的分銷商、醫(yī)院以及醫(yī)療機構渠道。同時,藥企必須遵守世界各地的法規(guī)標準與實踐要求。目前,各制藥企業(yè)通過信息化建設已經(jīng)具備了較完善的業(yè)務及其支撐系統(tǒng),并積累了海量數(shù)據(jù)。

      saw 溫度傳感器:saw 溫度傳感器  第1張

      saw 溫度傳感器:SAWI,瑞士SAWI溫度傳感器,SAWI熱電偶

      品牌簡介:深圳市華聯(lián)歐國際貿(mào)易有限公司專業(yè)優(yōu)勢供應SAWI傳感器系列產(chǎn)品。SAWI公司由JOHANNES創(chuàng)立于1965年,至今有54年歷史了,公司最初的產(chǎn)品為機械控制系統(tǒng)及開關設備。后來專業(yè)生產(chǎn)、研發(fā)電子及溫度測量產(chǎn)品。瑞士SAWI產(chǎn)品主要應用于各類液體、氣體、食品、塑膠模具、包裝設備、高溫設備等。瑞士SAWI主要產(chǎn)品有:SAWI溫度傳感器,SAWI氣體溫度傳感器,SAWI熱電偶等。如果您想了解更多關于SAWI,瑞士SAWI溫度傳感器,SAWI熱電偶等產(chǎn)品信息,還請抽出幾分鐘的寶貴時間繼續(xù)閱讀下述文章,謝謝!
      一、SAWI公司簡介:
      瑞士SAWI(sawi Mess-und Regeltechnik AG)成立于1965年,最初的產(chǎn)品是機械控制系統(tǒng)和開關,之后很快開發(fā)了電子和溫度測量技術。sawi溫度傳感器精確、快速、可靠,sawi溫度傳感器廣泛應用于生產(chǎn)過程工藝中,例如:實驗室,機械工程,建筑工程等。sawi溫度傳感器優(yōu)勢是擁有創(chuàng)新可靠的技術。經(jīng)過54年發(fā)展壯大,sawi溫度傳感器早已通過了ISO9001認證。
      sawi由Dipl的Johannes Wild創(chuàng)建于1965年。El。g HTL,自此一直保持獨立。他們的最初產(chǎn)品是機器控制系統(tǒng)和開關設備。活動計劃很快就轉向電子和溫度測量技術。作為一家高科技企業(yè),薩瓦奉行一貫的市場利基政策。1998年,管理系統(tǒng)通過了ISO 9001認證,并通過他們自己的面向過程的軟件得以持續(xù)。內(nèi)部工作負荷能力是通過靈活調(diào)整內(nèi)部生產(chǎn)深度來控制的。sawi Mess und Regeltechnik AG是一家中小型企業(yè)(SME),專門從事開發(fā),制造和銷售定制溫度傳感器。公司總部位于瑞士溫特圖爾。根據(jù)他們定性增長的基本政策,他們遵循了成功專注于工業(yè)溫度傳感器技術專業(yè)化的戰(zhàn)略。換句話說,他們奉行一致的市場利基政策。通過培訓工作人員的初級成員以使其成為合格的專家,薩維特別重視社會組成部分。他們還定期參加研究項目,例如與附近的聯(lián)邦理工學院合作。
      二、SAWI公司動態(tài)
      1965年:瑞士SAWI(sawi Mess-und Regeltechnik AG)公司成立
      1969年:瑞士SAWI(sawi Mess-und Regeltechnik AG)轉換為股份公司
      2009年6月11日:由于sawi代表著質(zhì)量,因此他們以各種方式對SW133溫度傳感器進行了重新加工。該用于在加熱帶下測量高達450°C的表面溫度的傳感器已經(jīng)簡化,并且沒有犧牲效率。這不僅使其更堅固,更具活力,而且降低了成本。因此,鋸木客戶再一次受益于更好的性價比。
      2010年4月13日:AndréSch?ppi被任命為董事總經(jīng)理。自2009年6月起擔任市場經(jīng)理的AndréSch?ppi被任命為董事總經(jīng)理。精通管理和企業(yè)管理的AndréSch?ppi對薩維并不陌生。他過去非常成功地照顧了他們的媒體關系。他現(xiàn)年49歲,最初畢業(yè)于電氣工程師,但很快就從事了市場營銷和傳播事業(yè),多年來,他不僅在中小型企業(yè)而且在國際公司積累了豐富的經(jīng)驗。
      2013年9月16日:AndréSch?ppi是sawi Mess und Regeltechnik AG的新所有人信息到客戶和供應商。
      2019年1月31日:他們已經(jīng)搬家了,很高興向您介紹鋸木故事中的這一重要事件。順利拆除后,這是他們的新地址:溫特圖爾Mattenbachstrasse 8,8400。
      三、SAWI產(chǎn)品介紹
      1、SAWI微型設計快速溫度傳感器
      ①借助SW 153X,他們開發(fā)了絕對最小尺寸的溫度傳感器。它為注塑工藝中溫度技術的進一步小型化奠定了趨勢。通過極好的性價比,可以通過簡單的方法顯著提高與溫度相關的生產(chǎn)過程中的質(zhì)量保證。
      ②Sawi溫度傳感器SW 131X。快速響應的高科技傳感器,適用于機械工程和設備制造領域。
      ③sawi的新型加熱帶傳感器SW 133的特點是安裝簡單。將底板無約束地夾緊在加熱帶下,以備操作。
      2、SAWI適用于特定應用的小型和超小型系列溫度傳感器
      ①他們的模塊化配置和組裝系統(tǒng)是獨一無二的。它使他們能夠為每種應用制造合適的溫度傳感器。
      ②但是,這本身并不是聳人聽聞的。真正與眾不同的是,他們會在短時間內(nèi)將您的單個溫度傳感器作為單個產(chǎn)品或小批量生產(chǎn)。
      3、SAWI使用鋸齒感應器控制溫度
      ①在生產(chǎn)過程中,精確的溫度起著至關重要的作用,您不會碰到任何機會。
      ②為了確保塑料仍然是塑料,化學產(chǎn)品能夠可靠地運行,機器能夠高效運行,鋸齒傳感器“快速”,準確,可靠地“感覺到”它應該有多熱。并且他們還確保它保持這種狀態(tài)。
      ③無論您使用哪種產(chǎn)品,薩瓦溫度傳感器都能在任何地方帶給您家的感覺:在液體,氣體,巧克力奶油,塑料模具甚至焚化爐中。
      4、SAWI溫度傳感器SW101
      ①溫度傳感器應用在機械工程和設備建筑行業(yè)
      ②適用測量固體和液體介質(zhì)
      ③測量溫度范圍-100到+500°
      5、SAWI溫度傳感器SW131
      ①溫度傳感器應用在機械工程和設備建筑行業(yè)
      ②適用測量固體和液體介質(zhì)
      ③測量溫度范圍-100到+400°C
      ④IEC  KL.B
      6、SAWI溫度傳感器SW15S
      ①應用廣泛,響應迅速
      ②插頭連接器,普遍適用于實驗室和試驗臺
      ③測量溫度范圍-200到+1000°
      四、SAWI產(chǎn)品特色與亮點所在
      ①他們以一次性或串聯(lián)方式在內(nèi)部開發(fā)和制造所有溫度傳感器,并以最短的吞吐時間完成。
      ②他們使用最創(chuàng)新的制造技術,尤其是高比例的熟練工人。得益于自動化生產(chǎn)與手動總裝的最佳結合,他們提供了極具吸引力的性價比。
      ③他們訓練有素,積極進取的同事以及蘇黎世地區(qū)一流的基礎設施。這就是為什么鋸木產(chǎn)品的質(zhì)量遠遠超過成本的原因,即使在瑞士這樣的高價地區(qū)也是如此。
      ④他們竭盡全力保護環(huán)境,保護自然資源。
      ⑤最小的傳感器幾何形狀可獲得最高的靈敏度。
      ⑥模塊化標準程序,支持數(shù)千種傳感器變體。
      ⑦從一次性到批量生產(chǎn)的定制設計。
      ⑧大多數(shù)情況下,內(nèi)部制造可確保最佳可用性和及時交付。
      ⑨盡管采用手動組裝,但仍具有極高的性價比。
      ⑩專門的溫度傳感器技術方面的高技術專長。
      ?創(chuàng)新與可靠的技術得益于他們與聯(lián)邦理工學院的合作。
      五、SAWI主要產(chǎn)品和型號
      1、SAWI主要產(chǎn)品
      ①SAWI溫度傳感器
      ②SAWI氣體溫度傳感器
      ③SAWI熱電偶
      2、SAWI產(chǎn)品型號
      ①SAWI溫度傳感器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傳感器/溫度傳感器
      ④德國SAWI溫度傳感器SW154-1.5-60-1JI-S-V2-1.6-GKVI-G-DJBLEM
      好了,以上就是今天小編為大家介紹的關于SAWI,瑞士SAWI溫度傳感器,SAWI熱電偶的全部產(chǎn)品內(nèi)容了,本文資料及圖片來源于網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系刪除!如您還有其它問題要咨詢,可以通過QQ、E-mail、電話、傳真、留言等聯(lián)系我們!
      深圳市華聯(lián)歐國際貿(mào)易有限公司是一家專業(yè)從事歐洲工業(yè)產(chǎn)品進口貿(mào)易的公司。主要供應產(chǎn)品有SAWI,瑞士SAWI溫度傳感器,SAWI熱電偶、工業(yè)自動化設備、機電設備、液壓設備、電氣設備和零部件等產(chǎn)品。我們公司的產(chǎn)品優(yōu)勢有:1.報價快:對于優(yōu)勢品牌我們有廠家的價目表,并且每天保持跟供貨商電話溝通,為您提供快捷及時的報價。2.價格優(yōu):我們直接從工廠拿報價,避開許多中間環(huán)節(jié),許多工廠給我們提供固定折扣,確保我們給客戶最優(yōu)惠的價格。3.貨期準:接到訂單后我們會及時跟廠家溝通,對于有變化的貨期我們馬上跟客戶反饋。
      saw 溫度傳感器:saw 溫度傳感器  第2張

      saw 溫度傳感器:SAW溫度傳感器測溫系統(tǒng)中的天線設計

      0 引言
      在許多電力設備中,由于安裝工藝及運行老化等原因,其電力線接點的接觸電阻變大,進而導致溫度升高,嚴重時會使接點熔斷,造成供電故障[1-2]。為了避免這種安全隱患,需要設計開發(fā)一套溫度監(jiān)測裝置。
      傳統(tǒng)溫度傳感器無法在高電壓、大電流等惡劣環(huán)境下進行連續(xù)不斷的溫度監(jiān)測,而聲表面波溫度傳感器可以結合天線系統(tǒng)實現(xiàn)無線無源檢測,在上述惡劣環(huán)境下正常工作[3-4]。Lee Keekeun[5]和FACHBERGER R[6]等人設計了延遲線型聲表面波溫度傳感器,一個中心頻率為440 MHz,另一個為2.4 GHz,后者可用于高溫環(huán)境的溫度檢測,但兩者最大有效檢測距離都不遠。凌明芳和祝運海[7]對聲表面波諧振器型溫度傳感器的電路進行了設計,測試數(shù)據(jù)說明:聲表面波諧振型溫度傳感器具有頻率穩(wěn)定性高、線性度好等優(yōu)點,適合高精度溫度場合的測試。根據(jù)國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,可以總結出諧振型聲表面波溫度傳感器,具有可靠性好、靈敏度高等優(yōu)點,相比較延遲線型,更適合無線檢測。
      平面倒F天線,即PIFA天線,具有不受金屬體影響、便于集成、有自己的參考平面等優(yōu)點[8-10],作為系統(tǒng)發(fā)射天線,與讀寫器相連,負責發(fā)射激勵信號和接收反射信號。法向模螺旋因其尺寸小、輻射為全向輻射等特點而作為系統(tǒng)的接收天線,負責接收來自發(fā)射天線的信號,并傳遞給聲表面波溫度傳器。因此本系統(tǒng)發(fā)射天線為PIFA,接收天線為法向模螺旋天線。
      1 系統(tǒng)整體設計
      SAW(Surface Acoustic Wave)溫度傳感器采用聲表面波技術,與傳統(tǒng)傳感器相比,它具有精度高、靈敏度高、易集成、功耗低等優(yōu)點,最突出的是其可以在高電壓、大電流的惡劣環(huán)境中連續(xù)工作。
      SAW傳感器大致可以分為4種類型:有源延遲線型、有源諧振型、無源延遲線型和無源諧振型。本系統(tǒng)中使用的是無源諧振型SAW傳感器,相比較其他類型,具有無源、靈敏度高等優(yōu)點,且更適合無線溫度檢測。系統(tǒng)的整體設計圖如圖1所示。
      工作原理:讀寫器產(chǎn)生一個激勵信號,PIFA天線接收并發(fā)射此激勵信號。法向模螺旋天線利用接收的信號驅動SAW溫度傳感器,其叉指換能器將接收到的電信號轉換為聲信號。當SAW傳感器的壓電基片上的溫度發(fā)生變化時,聲表面波的傳播速度就會改變,從而使SAW傳感器的諧振頻率發(fā)生變化。聲信號經(jīng)過反射柵之后回到叉指換能器,叉指換能器將其轉換為電信號,通過法向模螺旋天線將帶有溫度信息的信號反饋給讀寫器。最后讀寫器通過比較兩個信號頻率的變化,結合頻率和溫度的關系,得到溫度值。
      2 PIFA天線的設計
      2.1 模型設計
      采用典型PIFA天線作為傳感器的信號接收及輻射單元,其基本結構如圖2所示。PIFA天線主要包括接地平面、輻射單元、短路金屬片和同軸饋線,L1和W1分別為輻射單元的長度和寬度,SW和H分別為短路金屬片的寬度和高度。
      (1)輻射單元的設計
      PIFA天線輻射單元的長度L1與寬度W1的和,與中心工作波長λc的關系為:

      本系統(tǒng)中天線的中心工作頻率為915 MHz,因此,λc的值約為327.87 mm。根據(jù)式(1),則可得到L1與W1和的值。本設計最初模型中,L1為55 mm,W1為32 mm。
      (2)短路金屬片的設計
      短路金屬片的寬度SW對天線的諧振頻率和有效帶寬都有影響,本設計中最初模型SW的值為5 mm。
      (3)饋電點的設計
      本設計中,饋電方式采用同軸饋電。同軸線的圓心位置坐標為(Xf,Yf,0),內(nèi)徑用r1表示,外徑用r2表示。其中Xf和Yf的值分別取16 mm和5 mm,r1和r2的值分別為0.25 mm和0.59 mm。
      (4)接地平面的設計
      接地平面作為PIFA天線的參考平面,影響著諧振頻率、帶寬、增益等特性,其長度Lg和寬度Wg的和可以取0.5 λc。本設計中,λc為327.87 mm,所以Lg可取120 mm,Wg可取58 mm。
      2.2 仿真結果分析
      通過仿真,得到回波損耗S11的掃頻結果,可以得到PIFA天線的中心工作頻率(諧振頻率)為915 MHz,10 dB帶寬約為101 MHz(872.1 MHz~973.5 MHz),大于80 MHz,滿足本設計的要求。
      圖3為PIFA天線在xz和yz截面上的增益方向圖。輻射表面是基于球坐標下定義的,因此=0°的平面為xz平面,圖中實線是xz截面上的增益方向圖;=90°的平面為yz平面,圖中虛線是yz截面上的增益方向圖。m1是增益最大點,位于輻射單元的正上方,增益為3.34 dB,m2的增益約為0.55 dB。
      PIFA天線的駐波比曲線如圖4,圖中m1點表示當PIFA天線工作在中心頻率915 MHz時,駐波比約為1.24,小于1.5,說明PIFA此時的工作狀態(tài)接近行波,傳輸特性比較理想,符合設計目標。
      2.3 優(yōu)化設計
      為了得到最優(yōu)的天線結構尺寸,對天線的主要參數(shù)進行了仿真和優(yōu)化。
      (1)天線高度對工作頻率和帶寬的影響
      天線高度用變量H表示,由圖5中的m1、m2、m3點可以看出H值為8 mm、10 mm、12 mm時,諧振頻率分別為940 MHz、915 MHz、883 MHz,同時對應的10 dB帶寬分別為44 MHz、101.4 MHz和105.4 MHz。則可得出結論:隨著H的增加,PIFA天線的工作頻率逐漸減小,帶寬逐漸變大。實際應用中,H的高度一般禁止低于6 mm,不高于12 mm,本設計中H選擇10 mm。
      (2)短路金屬片寬度對工作頻率和帶寬的影響
      用變量SW表示PIFA天線的短路金屬片的寬度。由圖6中的m1、m2、m3可以看出,當SW為7.2 mm、5.2 mm、3.2 mm時,對應的諧振頻率為901 MHz、915 MHz、928 MHz,且對應的10 dB帶寬分別為111.8 MHz、101.4 MHz和53.3 MHz。因此,在保持其他參數(shù)不變時,短路金屬片的寬度越小,PIFA天線的中心工作頻率越低,帶寬越窄。
      (3)接地平面的寬度對工作頻率和帶寬的影響
      用變量Wg表示PIFA天線接地平面的寬度,圖7為參數(shù)掃描分析結果,可以看出,隨著接地平面的寬度Wg的增大,PIFA天線的諧振頻率幾乎不變化,但是帶寬變化較顯著。即保持其他不變時,當Wg從48 mm變化到58 mm時,PIFA天線的帶寬逐漸減小。
      (4)PIFA天線的阻抗匹配
      阻抗匹配的方法有很多,可以調(diào)節(jié)天線結構或者尺寸,也可以增加匹配網(wǎng)絡。由于PIFA天線的饋電點的位置對輸入阻抗影響很大,所以通過改變饋電點的位置進行阻抗匹配。主要改變W1的值,使同軸饋線的x軸圓心坐標Xf(Xf=W1/2)發(fā)生改變,根據(jù)仿真結果,還需要微調(diào)同軸饋線的y軸圓心坐標Yf和其他尺寸,才能達到預期目標。匹配后PIFA天線在中心工作頻率915 MHz時,輸入阻抗為(50-j 10)Ω,達到了設計要求。
      3 法向模螺旋天線的設計
      3.1 模型設計
      (1)參數(shù)計算:本系統(tǒng)的中心工作頻率fc為915 MHz,中心工作波長λc的計算公式為:
      螺旋天線的特性由πD<λ決定,本設計中,πD<0.5 λ,因此為法向模螺旋天線。    (2)邊界條件的設置:HFSS分析天線時,首先需要對輻射邊界進行設置,而且輻射表面和輻射體的距離必須大于四分之一工作波長。根據(jù)法向模螺旋天線的結構,創(chuàng)建一個長方體模型,其頂點坐標為(-90,-90,-90),每個軸長均為180 mm,材質(zhì)為air,命名為AirBox。長方體模型建好之后,需要將其表面設置為輻射邊界條件。    (3)激勵端口的設置:HFSS中有許多激勵方式,由于本設計法向模天線的輸入端口在模型的內(nèi)部,所以使用集總端口激勵 (Lumped Port),端口阻抗設置為50 Ω。    (4)求解設置:設置求解頻率為915 MHz,網(wǎng)格剖分的最大迭代次數(shù)取15,收斂誤差一般為0.02。掃頻范圍定為0.5 GHz~1.5 GHz,步長為0.01 GHz,方式為Linear Step。 3.2 仿真結果與分析    根據(jù)以上參數(shù)計算和設置,建立HFSS模型,法向模螺旋天線主要由螺旋線圈、接地板和PCB板組成。在本設計中,螺旋線圈的圈數(shù)設置為9.5圈,螺距設置為2 mm;接地板的大小為27 mm×30 mm;激勵方式為集總端口激勵;PCB板體積為30 mm×30 mm×1 mm。    仿真結果表明,法向模螺旋天線在中心工作頻率915 MHz時,電壓駐波比約為1.48,小于1.5,說明匹配較好,傳輸特性良好,達到了本設計的目標。    法向模螺旋天線的xz面增益方向圖如圖9所示,此時,天線的最大輻射方向在與螺旋軸線垂直的平面內(nèi),在包含其軸線的任意一個平面內(nèi)的方向圖為8字形。圖中m1點為最大增益點,可以看出本設計的最大增益約為1.39 dB,大于0,達到了螺旋天線的設計目標。 3.3 優(yōu)化設計    (1)螺距對工作頻率影響    法向模螺旋天線的螺距用變量S表示,由圖10可以得出結論:保持其他尺寸不變,改變螺距S,法向螺旋天線的中心工作頻率會隨S的增加而改變,先增加后減小。因此在設計中,首先要找到拐點,在拐點之前,中心工作頻率要隨S的增加而增加,在拐點之后,中心工作頻率要隨S的增加而減小,然后再根據(jù)設計目標縮小范圍。    (2)圈數(shù)對工作頻率的影響    法向模螺旋天線的圈數(shù)用變量N表示,從圖11中可以看出,N值分別為7.5 mm、8.5 mm、9.5 mm、10.5 mm、11.5 mm時,對應的諧振頻率分別為1 054 MHz、978 MHz、915 MHz、858 MHz、796 MHz。由仿真結果可以看出:在保持其他尺寸不變的前提下,圈數(shù)N的增加會導致法向模螺旋天線的中心工作頻率逐漸減小。    (3)法向模螺旋天線的匹配    對于法向模螺旋天線,本設計中采用Smith v2.0軟件進行阻抗匹配,其本質(zhì)是利用史密斯圓圖原理進行阻抗匹配。圖12為本設計采用Smith v2.0軟件對法向螺旋天線進行的匹配,設置頻率為915 MHz,輸入最初的阻抗為(11.628+j0.119) Ω,得到其在Smith圓圖的位置為點1,經(jīng)過串聯(lián)一個電感,并聯(lián)一個電容,阻抗可達到50 Ω。在Smith圓圖中表現(xiàn)為:點1先順時針旋轉到點2,再順時針旋轉到點3,完成匹配。在實物制作時,電感和電容的值還需要根據(jù)實際情況進行調(diào)整。 4 結論    本文主要設計了無源無線SAW溫度傳感器測溫系統(tǒng)中的發(fā)射和接收兩款天線。根據(jù)發(fā)射天線和接收天線分工的不同,結合應用場景,選擇讀寫器天線設計為PIFA天線,傳感器天線設計為法向模螺旋天線。通過建立模型及優(yōu)化設計和匹配設計,最終達到了設計目標。仿真結果表明,兩款天線的諧振頻率均為915 MHz,駐波比均小于1.5,輸入阻抗均達到50 Ω左右,實現(xiàn)了匹配,PIFA天線的最大增益為3.34 dB,法向模螺旋天線的增益為1.39 dB,符合設計中的參數(shù)要求。 參考文獻 [1] 蔣遠東.基于無源無線傳感技術的高壓開關柜溫度在線監(jiān)測[J].南方電網(wǎng)技術,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] 張寶珠.面向智能電網(wǎng)的無源無線溫度傳感系統(tǒng)[J].中國機械,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,祝運海.SAW諧振器型溫度傳感器[J].儀表技術與傳感器,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] 楊成利,宋守云.影響PIFA天線S參數(shù)因素的研究[J].河南機電高等專科學校學報,2009,17(6):77-78. [11] 康行健.天線原理與設計[M].北京:北京理工大學出版社,1993.                    

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