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温度
  • 所谓智能轮胎,是指胎内装有计算机芯片,或将计算机芯片与胎体相连接的数字化轮胎。它能自动监控并调节轮胎的行驶温度和气压,提高安全性和便利性。
  • 在无线温度传感器的能量收集设计中添加温度测量功能
  • 随着经济的发展和生活水平的提高,人们对生鲜食品的需求量增加,也更加关注食品的品质和安全性。需求量的增加推动了冷链物流业的发展,对品质和安全性的要求促进了新技术的开发和应用。RFID技术作为一种自动识别和数据获取技术,当它和温度传感器集成后,可以跟踪冷链过程和监控温度变化。数据的自动获取,简化了冷链的运输、储存等物流作业过程,缩短了物流时间,降低了物流成本。监控温度变化,管理物流环境,能够保证食品品质,降低食品腐坏的可能,提高食品安全性。RFID技术能跟踪和记录物流全过程,一旦出现食品安全问题,方便追本溯源,分清责任,从而减少经济纠纷。
  • 在任何给定时间内,物联网 (IoT) 中大多数设备都可能处于空闲状态。通常,仅需要 IoT 传感器以不频繁的时间间隔进行测量,并向信号收集器发送少量结果数据,然后返回最低耗能状态,直到进行下一次测量。有的智能传感器可通过小型电池供电,无需充电或更换即可使用数年。
  • 针对传统输变电设备在线监测系统难以满足故障定位精确、多参数集中监测的现状, 提出一种新型输变电设备在线监测系统架构, 并重点研究了用于状态监测的智能电子装置( IED) 。设计了一种基于射频识别( RFID) 技术的状态监测 IED, 主要由微处理器、温度传感器、电流传感器、电压传感器和一种有源 RFID 芯片构成。仿真与测试结果表明: IED 天线回波损耗约为 - 13. 1 dB, 载波频率为 865. 8 MHz 时,IED 最大读写距离为 18 m, IED 驱动电流和工作电流分别为 520, 210 μA, 性能优于 SL9000A。
  • 传统的嵌入式温度传感器利用三极管和 ADC 来实现,本文提出了一种利用两种不同温度系数材料作为传感,采用共享电容的双路环形振荡器来实现温度传感器的技术,该温度传感器有功耗低,面积小,精确度高的特点。
  • 目的:综述国内外智能标签在包装中的应用现状及最新研究进展。方法:阐明智能包装的定义,并根据现有文献介绍智能标签的最新研究进展和应用情况。重点介绍时间-温度智能标签(TTI)、新鲜度智能标签、射频识别(RFID)标签等智能标签的最新研究成果和应用情况,为智能标签未来的研究和商业化应用提出建议。结论:智能标签作为一种应用于包装的新型技术,在国外已经有了长足的发展和商业化应用,国内智能标签的研究虽然有一些成果,但缺乏商业化应用,总体来看我国智能标签的发展仍处于起步阶段,但其发展潜力巨大,是我国未来包装技术的发展方向。
  • 电力行业二次设备运维通常使用手工记录操作记录和携带纸质图纸资料的方式进行二次设备资产管理和运维管理,存在数据采集和传输实时性差、资料携带困难、设备和人工成本高、设备工作恶劣环境检测困难等问题。针对上述问题,本文结合无线传感网WSN和RFID两者的技术优势,在RFID电子标签和温度传感器的基础上,设计并实现了一种基于RFID技术与ZigBee无线网络相融合的分布式设备管理和环境检测系统,实现了设备帐、卡、物的一致,运维工作可靠管理和设备运行环境实时检测的功能。
  • 针对RFID标签生产ACA热压固化模块,设计了一套多路温度控制系统方案。硬件上以C8051F020单片机为核心,针对硬件电路的各功能模块,包括温度采集电路、加热驱动电路、单片机电路等进行了设计。同时在软件上,进行了温度数据采集以及滤波算法的实现,并采用积分分离式PID控制加热模块。经温度试验表明,系统具有高精度和良好的稳定性;同时移植于RFID标签生产设备,进行批量生产典型UHF标签9662的实验数据表明,标签产品良品率达到99.85%以上,一致性与稳定性满足要求,适于标签的批量生产。
  • 药品冷链物流,是一项包括从药品生产到消费者使用各个环节的系统工程,冷链物流的药品是指用于治理、预防疾病并需要在一定温度下冷藏保存的药品,以生物制品为主。随着现代医药科技的发展,生物药物和疫苗越来越多,而生物制药的发展也拉动了冷链药品物流的发展。冷链药品约占我国医药销售总额的25%,冷链药品、冷链物流的市场规模巨大。
  • 传统冷链物流与仓储监控过程不够透明,货主和第三方物流服务商彼此信任度低。本文结合冷链物流理论,设计一个完整的低温食品冷链运输、仓储、配送流程,使用RFID温度标签和托盘共用系统,来实现冷链物流的高效运转,以保障食品在整个供应链中的安全性。
  • 温度监测系统的硬件组件主要由3部分构成:温度传感器标签、读写器、后台服务器[3]。其中后台服务器通过RS485总线或网线连接至读写器,读写器通过馈线与其天线相连,标签天线集成在标签芯片上,标签与读写器应用RFID技术实现无线通信。
  • 文中介绍了超高频射频识别技术的原理和架构,指出了实现射频识别温度监测的各关键技术,提出了系统在高压开关柜的实施方案,并通过实验探讨了系统方案的可行性。
  • 粮食的安全存储是关系到国计民生的战略大事,科学保粮具有重要的社会意义与经济价值。粮仓监控系统主要完成对粮食温度、湿度和气体浓度等参数的采集、存储和向监控中心传送数据以及执行监控中心的指令等功能。传统的粮仓监控系统中粮仓与监控中心大多采用RS-485(9, $14.5000)等有线连接的数据通信方式,使得系统抗干扰差、连线繁多、扩展困难;当一个节点出现问题时还会影响整个系统,不利于粮仓的监控与管理。为此,本文给出了一种基于射频技术的粮库无线监控系统。
  • 基于历史发展现状简要介绍RFID技术概念、组成、主要特点及技术局限,同时通过总结搜索的国内外相关资料论述了RFID技术在温度传感器方面的应用(包括学术研究和商业化)、目前的种类和所能达到的特性,从而提出RFID温度传感器发展需要解决的若干问题。
  • 长期以来,由于轮胎而导致的各种问题频频出现,为此对汽车轮肭进行优化设计,以SolidWorks软件为三维建模平台,运用多传感技术对轮胎和路面情况进行实时监测,采用RFID射频技术标识和跟踪轮胎,使用机械传动方式控制轮胎的花纹形状和深度,能够实现轮胎的智能化,保障道路行车安全。项目组运用压力、温度传感器对辖胎内压强、温度进行撞测,在轮胎中增加RFID电子标签对轮胎出厂信息,车辆轮胎匹配信息进行记录,在不同路况下,改变轮胎花纹,使轮胎的摩擦因数跟路面信息相适应。
  • 设计了一种动态功率匹配算法,能够使温度标签在最佳测温功率下工作,确保了温度标签测温数据的准确性。算法中加入计时器机制,并通过RSSI值判断起始功率,大大减少了测温所需时间。测试结果表明,手持机与温度标签相距10 cm、30 cm、50 cm时,测温误差均在±1 ℃以内。
  • 为了对易腐烂食品、药品和其他对温度敏感的物品在生产、运输和存储过程中进行实时监控,利用射频识别技术RFID、电子温度测量技术、无线传输技术设计了基于射频识别技术的无线温度监测系统。该设计实现了对生产、运输和存储过程中产品温度的实时监测,具有超温报警功能,保障了产品生产、运输和存储过程中的品质。
  • 以基于STM32和RMU900+的物联网工程读写器为基础平台,将雨量传感、温度传感和雷达探测等模块引入到RFID系统中,并制定可独立调节和全网集中调节的射频模块发射功率自适应控制策略,在确保可靠识读的同时,降低了系统功耗,延长了读写器的工作寿命。该设计可为有高可靠性要求的同类应用系统提供参考。
  • 本文以大型车辆的辅助倒车为背景,根据大型车辆在倒车过程中由于车身较长、盲区较大的特点,设计了一种能够方便部署、基于RFID等无线射频信号传输的智能倒车辅助系统。通过对超声波测距原理和文中系统设计方案的介绍,利用温度补偿方式来消除温度对超声波测距精度所产生的影响,并通过无线射频技术来减少雷达主机和显示器之间的诸多不便。
  • 电力行业二次设备运维通常使用手工记录操作记录和携带纸质图纸资料的方式进行二次设备资产管理和运维管理,存在数据采集和传输实时性差、资料携带困难、设备和人工成本高、设备工作恶劣环境检测困难等问题。针对上述问题,本文结合无线传感网WSN和RFID两者的技术优势,在RFID电子标签和温度传感器的基础上,设计并实现了一种基于RFID技术与ZigBee无线网络相融合的分布式设备管理和环境检测系统,实现了设备帐、卡、物的一致,运维工作可靠管理和设备运行环境实时检测的功能。
  • 在实际应用中,RFID系统的应用要综合考虑位置、距离、温度、湿度、干扰等诸多影响系统性能的因素。未经过测试的RFID系统,系统整体性能不明确,可能会影响实际应用效果,甚至打击最终用户对RFID技术本身的信心。
  • 本文从硬件结构和软件结构两方面阐述了集成温度传感器有源电子标签的研发设计,该有源电子标签通过调试,能够稳定可靠地检测到温度值,并且进行无线通信。
  • 本设计采用无线射频与GPRS相结合的方式,终端监测温度和烟雾浓度,并通过无线射频发送到基站,基站通过MC55与监控中心通信,将终端采集回的数据打包发送至监控中心,并可接受监控中心的指令,对每个终端进行远程控制,从而可以实现远程对林火的监控。
  • 文中针对电磁干扰和遮挡非常严重的电池生产车间的复杂环境,设计一种集成RFID的电池充放电参数采集节点。在每一个电池上放置一个无线节点,能实时获取每个电池在充放电过程的电流、电压、温度数据,实现生产数据自动采集。全过程不需人工干预进行实时监控,同时将充放电过程的数据存储在数据库中,以实现电池售后的质量跟踪和追溯。相对于传统电池充放电方法,采集节点将充放电过程的监控做到了自动化、专家化。
  • 在实际应用中,RFID系统的应用要综合考虑位置、距离、温度、湿度、干扰等诸多影响系统性能的因素。未经过测试的RFID系统,系统整体性能不明确,可能会影响实际应用效果,甚至打击最终用户对RFID技术本身的信心。不同的无线信号传播方式需要不同的测试设备支持,并且要采用不同的方法。ISO/IEC 18047-3定义了用于物品管理的RFID标签的性能特性的测试方法,规定了标签性能的一般性要求和测试要求。下面对各个具体测试内容进行分析。
  • 针对传统基于RS-485 总线的射频识别技术(RFID)收费系统具有实时性差和通讯效率低的缺点,提出了一种基于CAN 总线和2.4G 无线网络的新型RFID 收费系统。该系统采用2.4G 无线网络环境,使一个CAN 节点能够控制六个RFID 收费终端的数据传输。应用温度模块获取的数据的无线传输对该系统进行测试,测试结果表明该方案设计的正确性。
  • 提出了一个适用于无源RFID温度检测标签芯片的低压、低功耗、快速A/D转换的数字温度传感器电路。采用BJT管的Vbe电压和PTAT电流相结合的方法,同时使用SAR A/D转换器,避免了使用带隙基准电压电路所需的较高工作电压,使电路在1 V以上就可工作。电路的功耗电流约4 μA,使用80 kHz 的时钟,A/D转换时间小于100 μs。
  • 文中针对电磁干扰和遮挡非常严重的电池生产车间的复杂环境,设计一种集成RFID的电池充放电参数采集节点。在每一个电池上放置一个无线节点,能实时获取每个电池在充放电过程的电流、电压、温度数据,实现生产数据自动采集。全过程不需人工干预进行实时监控,同时将充放电过程的数据存储在数据库中,以实现电池售后的质量跟踪和追溯。相对于传统电池充放电方法,采集节点将充放电过程的监控做到了自动化、专家化。
  • 文章采用RFID技术和传感技术相结合的方法设计了一个冷链物流环境监测系统。本系统可实时监测物品在储藏、运输阶段的光线、温度、湿度、位置等环境参数,并由监控中心统一管理,从而提高冷链物流的运输和存储质量。
  • 在分析和比较现有电力测温技术的基础上,从标签的选用和读卡器的设计两方面介绍了一种新型的射频监控系统的设计方案,重点介绍了系统在Window CE操作系统下的软件功能的设计,并给出了系统软件设计的整体流程图。
  • 无线温度采集系统是一种基于射频技术的无线温度检测装置。系统中由温度传感器将温度采集后输出的模拟信号逐步送往信号放大电路、低通滤波器以及A/D转换器(即信号调理电路),然后在单片机的控制下将A/D转换器输出的数字信号传送到无线收发芯片中,并通过芯片的调制处理后由芯片内部的天线发送到上位机,在上位机模块中,发送来的数据由单片机控制的无线收发芯片接收并解调,最后通过接口芯片发送到PC机中进行显示和处理。