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现代传感器技术—面向物联网应用第五篇物联网典型应用中的传感器和典型节点方案2020/7/15212.1物联网典型应用中的传感器概况12.1.0物联网中传感器的主要应用领域(1)物流和安保领域–当前最成功的物联网应用领域-货物及流动信息,身份、闯入、危险物、食药质量等安全信息(2)自然或生产环境监测领域–野外和生产环境的气象、土壤、水文、地质等的信息(3)设备状态检测领域-位置、运动、振动等的信息(4)过程自动化领域-电压、电流、压力、流量、温度、物位、功率等的检测、计量(5)家居环境与安防领域-智能家居中的环境参量和安全防护信息(6)医疗与人体健康监护领域-人体生理参数、医学检验生化参数等信息2020/7/15312.1物联网典型应用中的传感器概况12.1.1智能家居中的传感器智能家居及其功能常见的家用计量传感器常见环境安全监测传感器2020/7/15412.1.1智能家居中的传感器智能家居及其功能智能家居(智能住宅或电子家庭、数字家园):利用信息技术,将与家居生活有关的各种子系统经网络连接到一起,满足整个系统的自动化要求,提供更便捷控制管理的系统.智能家居系统结构12.1物联网典型应用中的传感器概况2020/7/15512.1.1智能家居中的传感器1.智能家居及其功能功能(1)防盗报警;(2)防灾报警;(3)求助报警;(4)远程控制;(5)定时控制;(6)短消息收发;(7)联动控制;(8)服务;传感器及其网络系统的作用:(1)家庭自动化(2)实现智能环境12.1物联网典型应用中的传感器概况2020/7/15612.1物联网典型应用中的传感器概况12.1.1智能家居中的传感器2.常见的家用计量传感器自动抄收室内外传感器或仪表的数据成为需求和操作方式1)智能水表:用于自来水、供热水的流量计量及数据远传,常用涡轮流量传感器实现。2)智能电表:实时采集并存储电表信息、无线收发、防窃电以及对电表的通断控制。智能水表组成原理框图智能电表内部结构示意图2020/7/15712.1物联网典型应用中的传感器概况12.1.1智能家居中的传感器2.常见的家用计量传感器3)智能热表:由流量传感器、微处理器、配对温度传感器组合而成的智能网络热量表4)智能气表:用于人工燃气、天然气、液化气、液化石油气的流量计量及数据远传,可用热流速气体流量传感器等.智能热表结构图热流速微传感器原理结构图2020/7/15812.1物联网典型应用中的传感器概况12.1.1智能家居中的传感器3.家用环境安全监测传感器安防系统通过网络化传感器实时监测温度、湿度、光照、空气成分,自动调控门窗、空调及其他家电设备,实现家居环境参数自动调节,提供安全、舒适宜人的居住环境。智能家居环境安全系统的总体架构按照家居环境和安防需求,智能家居系统安防所需传感器分四类:温湿度、烟雾报警、燃气泄露、家庭防盗等传感器。2020/7/15912.1物联网典型应用中的传感器概况12.1.1智能家居中的传感器3.家用环境安全监测传感器1)温湿度传感器:家用温湿度传感器一般宜选用温湿度集成传感器2)火灾探测器:利用敏感元件探测火灾中出现的质量流(可燃或燃烧气体、烟颗粒等)和能量流(火焰、燃烧音)等特征信号。有气敏型、感温型、感烟型、感光型和感声型五大类(表11-1-1),烟雾报警传感器在火灾探测器中最常用。离子感烟传感器实物图温湿度传感器及其内部组成原理框图2020/7/151012.1物联网典型应用中的传感器概况12.1.1智能家居中的传感器3.家用环境安全监测传感器3)燃气泄漏传感器:布置在厨房监测燃气泄漏,防止燃气中毒和燃气爆炸事件4)家庭防盗传感器:用于发现有人非法侵入(如盗窃、抢劫),并及时向住户和小区安全保卫部门发出报警信号可燃性气体检测报警器结构框图门窗磁式传感器及红外防盗传感器2020/7/151112.1物联网典型应用中的传感器概况12.1.2环境监测中的传感器环境监测系统结构物理环境监测参量与传感器化学环境监测参量及传感器2020/7/151212.1物联网典型应用中的传感器概况12.1.2环境监测中的传感器1.环境监测系统结构利用传感器网络,可对环境进行不间断的数据搜集。与传统环境监测手段相比,使用传感器网络监测环境有优势。环境监测系统结构2020/7/151312.1物联网典型应用中的传感器概况12.1.2环境监测中的传感器2.物理环境监测参量传感器主要对包括环境的噪声、温湿度、水位、土壤水分以及电导率等环境物理量的监测(a)环境噪声监测:噪声传感器实际上是传声器(b)水位/液位监测环境噪声监测系统前端噪声传感器结构环境噪声传感器2020/7/151412.1物联网典型应用中的传感器概况12.1.2环境监测中的传感器2.理环境监测参量传感器(c)土壤水分监测:都是基于被测介质中表观介电常数随土壤含水量变化,方法主要包括时域反射法(TDR)、时域传播法(TDT)、频域反射法(FDR)、驻波比法(SWR)、高频电容探头法(d)电导率监测:根据测量原理与方法的不同,电导率传感器可分为电极型、电感型以及超声波等电导率传感器FDR土壤水分传感器及其探头电极型和电感型电导率传感器2020/7/151512.1物联网典型应用中的传感器概况12.1.2环境监测中的传感器3.化学环境监测参量及传感器环境中化学量的监测,主要包括有害气体浓度监测、pH值监测、溶解氧监测、总有机碳(TOC)监测等(a)有害气体浓度监测:通过可检测有害气体浓度的传感器来检测所处环境中的目标气体的成分和含量。通过可测多种气体的色谱检测传感器组件解决物联网用传感器体小、量轻、低功耗、高分辨率、易操作、远程输出结果等要求。(b)水质监测:包括pH值、溶解氧量、电导率、总有机碳(TOC)、浊度等一系列参量的综合性检测,通常使用水质监测系统来完成,该系统需有相应参数监测的传感器。2020/7/151612.1物联网典型应用中的传感器概况12.1.3健康监护中的人体生理量传感器1)常见生理参数测量及其特殊性人体生理参数有生物电参数和非电参数,实质是对基本电量和温度、压力、流量、位移等非电参数的测量。但生命系统的信号特征量与一般工程物理量的测量有本质不同,需注意生理量测量的特殊性对系统的影响与要求需考虑的特殊性:(1)人体生理信息测量条件-生理量参数的测量范围(2)生物医学测量的强噪声背景(3)测量的安全性考虑(4)测量中施加于人体的各种能量的限制(5)测量的精确度和可靠性的要求(6)考虑的最主要的安全问题-测量中的电流防护2020/7/151712.1物联网典型应用中的传感器概况12.1.3健康监护中的人体生理量传感器2.生理压力测量1)血压近年来,血压监护仪和自动电子血压计大都采用示波法间接测量血压。它通过建立收缩压、舒张压、平均压与袖套动脉压力波的关系来判别血压。其中,压力传感器可选精度高、体积小、信号易处理的硅压阻式集成压力传感器。2)脉搏*示波法测量血压示意图2020/7/151812.1物联网典型应用中的传感器概况12.1.3人体健康监护中的传感器2.典型参数测量和传感器3)脑电大脑皮层的神经元具有自发生物电活动,因此大脑皮层经常具有持续的节律性电位改变,称为自发脑电活动。临床上用双极或单极记录方法在头皮上观察皮层的电位变化,所得脑电波称为脑电图,直接在皮层表面引起的电位变化称为皮层电图。生医学电极按工作性质可分为检测和刺激两类电极,其中检测电极是敏感元件。4)心电(测试方法类似测脑电,采用三个以上的多电极)5)肌电肌电图反映肌肉−神经系统生物电活动的波形图,从肌细胞外用电极导出肌肉运动单位的动作电位得到肌电图2020/7/151912.1物联网典型应用中的传感器概况12.1.3人体健康监护中的传感器2.典型参数测量和传感器6)生理流体量测量例如血管中的血流速度;生理流量测量常用超声传感器。7)体温测体温可选择薄膜铂电阻做敏感元件,它适合测量精度要求较高的应用需求。在一些场合(如海关、码头、机场)需用非接触式温度测量,红外辐射计和红外热像仪主要用于测皮肤温度,微波辐射计测量微波频段的热辐射,用于测人体深部组织的温度。8)血氧饱和度9)呼吸速率超声流量传感器工作原理图2020/7/152012.2传感器网络节点典型方案示例12.2.1可持续监测振动的低功耗无线传感器节点1)背景a)节点的一般构成与功耗分布特点:四大模块,电压、功率b)节点低功耗设计的一般技术:低占空比、传感模块的功耗c)传感器持续工作与低能耗的矛盾:性能需求、能耗大小2)实现节能的节点构成设计持续监测振动的无线节点低功耗设计思路:(a)采用低能耗的自源型传感器持续监测,起触发作用,当目标出现时,采用能量耗费多的外源型传感器保证精度要求。(b)节点各模块要有不同功耗的工作模式及工作电压极电流,因而按需调整电源。2020/7/152112.2传感器网络节点典型方案示例12.2.1可持续监测振动的低功耗无线传感器节点2)实现节能的节点构成设计(1)节能节点构成方案可持续监测振动的无线传感器网络节点装置组成结构压电传感器加速度传感器压电振动原件接口加速度信号输出口压电信号接口加速度信号接口低功耗微控制器外部存储器实时时钟芯片无线通信接口模块电源接口3V电压输出口电源模块控制口太阳能电池接口电源调整电路电子式超低功耗多路模拟开关可充电锂电池接口传感模块微处理器感模块电源模块外部传感信号输入通信模块无线通信接口模块电源接口模块电源接口射频芯片天线锂电池太阳能电池信号输出可选择的多路电源输出接口2020/7/152212.2传感器网络节点典型方案示例12.2.1可持续监测振动的低功耗无线传感器节点2)实现节能的节点构成设计(2)各模块内关键器件的功能控制方案-兼顾节能模块内关键器件的功能控制结构方案微处理器调整稳压器太阳能电池锂电池无线通信器件第三模拟开关外源型加速度传感器第二运算放大器比较器第一运算放大器自源型振动传感器通信模块第一模拟开关第二模拟开关传感模块电源模块2020/7/152312.2传感器网络节点典型方案示例12.2.1可持续监测振动的低功耗无线传感器节点2)实现节能的节点构成设计(3)主要节能设计不同传感器组合+适应负载的多源多方式供电策略+超低功耗开关控制切换有效性:多源多方式选择供电的节点电源模块电路方案2020/7/152412.2传感器网络节点典型方案示例12.2.2一种灌区监测无线传感网络节点方案1)背景目的:实现水资源合理配置和灌溉的优化调度需求:采集水位、雨量、闸位、土壤含水率等信息特点:监测点检测参量不一、且分布于野外、农田2)灌区监测网络系统结构与传感节点功能结构:传感、汇聚、管理三种节点组成的无线传感网系统功能:负责水位、闸位、雨量、土壤含水量等现地信息的采集和传输2020/7/152512.2传感器网络节点典型方案示例12.2.2一种灌区监测无线传感网络节点方案3)节点构成与低功耗节点设计(1)节点构成:(2)低功耗设计关键:传感器选型、现地信号处理传感器节点硬件结构2020/7/152612.2传感器网络节点典型方案示例12.2.2一种灌区监测无线传感网络节点方案3)节点构成与低功耗节点设计(3)低功耗设计关键之传感器选型雨量监测节点:基于可靠性和野外恶劣环境下工作的优势和输出为光电脉冲信号,选择翻斗式雨量计;水位/闸位节点:光电编码器型土壤含水量节点:选用FDR型;理由:具有方便、快速、不扰动土壤、工作频率和测量范围宽、不受滞后影响、精度高。传感器节点的核心硬件框图2020/7/152712.2传感器网络节点典型方案示例12.2.3穿戴式健康监护传感器节点方案1)背景穿戴式医疗/健康监护设备将生理参数检测技术和人们日常穿戴的衣物相融合,在自然状态下获取基本生理参数。可穿戴设备可在持续、实时获取生命参数的同时,将数据传送远端医疗监护中心,实现诊断或报警,并使受测对象感到方便或舒适。目前,各种穿戴式检测设备正不断涌现,如耳挂式
本文标题:现代传感器技术-12-物联网典型应用中的传感器和典型节点方案-2016
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