劉迎雪 嚴涓綺
摘?要:在我國經(jīng)濟水平持續(xù)提高、科學技術蓬勃發(fā)展的背景下,智能家居行業(yè)正在迅速發(fā)展和進步。當前,人們?yōu)榱素S富生活,會在家中添置魚缸,而該生態(tài)容器可以讓人們實時了解容器內部的各種情況,并以數(shù)據(jù)形式發(fā)送至手機App,從而根據(jù)數(shù)據(jù)來對容器進行調整。本文將討論實現(xiàn)該技術的各類傳感器的信息。
關鍵詞:物聯(lián)網(wǎng)技術;傳感器;生態(tài)容器
中圖分類號:S951+TP212文獻標識碼:A文章編號:1008-4428(2019)06-0179-02
一、 溫度傳感器
該生態(tài)容器使用到溫度傳感器,此傳感器能夠感知溫度并將溫度轉化成可以使用的輸出信號。溫度探測儀的核心是溫度傳感器,其種類龐雜。非接觸式和接觸式是按照測量方式分為的兩類,而熱電阻和熱電偶是依照電子元件特征和傳感材料分成的兩大類。
接觸式溫度傳感器與被測量局部有著極佳的接觸。接觸式溫度傳感器到達熱平衡是依托傳導或對流完成的,從而讓溫度傳感器顯示數(shù)值可以直接表現(xiàn)被測局部的溫度。通常情況下測量的精準度比較高。溫度傳感器不僅可以測量物體外部溫度的散布情況,同時也能夠在特定條件下檢測物體內部溫度的散布狀況。然而關于在運動中的物體、微型目標以及熱容量較小的局部,將發(fā)生比較大的誤差。接觸式溫度傳感器大范圍地被應用在農業(yè)、工業(yè)和商業(yè)等部門。而在平時的活動中,普通民眾也會使用溫度傳感器,在電子、食品、醫(yī)藥等領域溫度傳感器也有著廣泛的應用,如蒸汽壓溫度傳感器、低溫氣體溫度傳感器、聲學溫度傳感器等。關于低溫溫度傳感器的限制條件是感溫元件測量高度精確、占地小和維穩(wěn)性強。
非接觸式測溫儀器是一種不與被測局部直接觸碰的測溫儀器。這類儀器能夠檢測活動中的物質,即使是微型目標和溫度變動極快的物質都可以被檢測。與此同時它也能夠被用來檢測溫度場溫度的散布狀況。在輻射測溫法中包含輻射法、亮度法以及比色法。然而,各種輻射溫度測量措施都僅可以檢測到輻射溫度、光亮度和比色溫度。然而真正的溫度只有對黑體所測量出來的才是準確的。假設想要測量物體的實際溫度,那么務必修改材料外表發(fā)射率。然而除了波長和溫度,表面狀態(tài)、微觀組織和涂膜等都影響著表面的發(fā)射率,所以很難精準地測量。在制造業(yè)中通常要用輻射測量溫度的方法來監(jiān)控特定物體其外表的溫度。在一些狀況下,測量物體外表的發(fā)射率是十分艱巨的。而關于固體表面溫度的監(jiān)控,則能夠借助附加反射鏡形成黑體空腔。有效排放系數(shù)可用于經(jīng)過儀表校對測量溫度,最終能夠獲取測量外表的切實溫度。
二、 濕度傳感器
在生活中,人們的各項社會行為和濕度息息相干。在各種不一樣的運用范圍,對濕度傳感器在技術方面的需求也有著很大的差別。站在制造業(yè)的角度來看,同樣是濕度傳感器,構造、原料和技術的差異,其能力和技藝的標度也不盡相同。
在與測量相同的分量和溫度下,濕度傳感器的抉擇應首先明了其測量范疇。通常情況下,溫濕度的監(jiān)控通常不必實時測量(除了科研、氣象部門外)。如今,傳感器技術已經(jīng)非常成熟并且運用到了人類生活的方方面面,與自動化、物聯(lián)網(wǎng)技術嚴密地聯(lián)結了起來。而管制是其進行測量的真正目的,應用范疇是測量范疇和控制范疇的合稱。與測量范疇相同,對精度的測量同樣也是傳感器最關鍵的標度之一。由于假設要到達不同的進度,它的研制資本差異極大,其價格也各不相同。
濕敏元件是濕度傳感器中難度最低的一種。它的原理是將感濕材料制造而成的膜涂抹在基片上,電阻器件的電阻值和電阻率都會隨著小水珠附著在薄膜上而變動,通過此特點能夠測量濕度。一旦環(huán)境的濕度有著變動,電容量會隨著濕敏電容的介電常數(shù)的變動而發(fā)生變動,電容改變的程度和其相對濕度是呈現(xiàn)正比關系的。由于元件工作環(huán)境的特殊性,在檢測環(huán)境濕度的時候,濕敏元件會被長時間地裸露放置在將要檢測的環(huán)境中,污染現(xiàn)象很可能發(fā)生在元件上,如果要長時間的檢測環(huán)境會降低元件的穩(wěn)定性,并且嚴重降低了準確度。
由于濕度傳感器比較特殊,其元件并不是完全封閉的。若想要維護測量的穩(wěn)定性和可靠性,在使用當中應該盡可能防止放置在堿性、酸性以及有機溶劑的環(huán)境中。若要精確顯示被測環(huán)境的濕度,還需要防止把傳感器擱置在離建筑物很近以及空氣遲滯的角落。而一旦被測量的建筑物太大,那么應該多設置幾個傳感器,但注意在應用的時候要提供契合精度要求的適宜電源。因為存在濕度傳感器有著很高的電源條件,不然將會降低準確度,或傳感器之間將彼此干擾,從而影響正常工作。
三、 氣壓傳感器
氣壓傳感器是一種用來檢測氣體絕對壓強的儀器,其通常運用于和氣體壓強相關的各類物理、化學和生物試驗中。氣壓傳感器主要由一個薄膜和一個頂針組成。同時在電路上氣壓傳感器連通了一個用柔性材質制成的電阻器。在被測氣體的壓力發(fā)生變化時,敏感的薄膜則會變形并帶動頂針變動,與此同時,電路開始工作,該電阻器的阻值會產(chǎn)生改動。一旦電阻器的阻值產(chǎn)生改動,會從傳感元件處隨機獲得一個低頻信號電壓,而后通過模數(shù)轉換器變動會由數(shù)據(jù)采集器搜集,隨后數(shù)據(jù)采集器會用計算機能夠接納的方式發(fā)送給計算機。
本生態(tài)容器使用的是DFRobot公司生產(chǎn)的氣壓傳感器。該傳感器應用Gravity-I2C接口設計,同時預留了SPI接口,能夠為環(huán)境監(jiān)測和物聯(lián)網(wǎng)管控帶來便利。該傳感器的工作電壓在3.3V至5V之間,工作電流在2mA,分辨率為0.1℃,誤差在±0.5℃。濕度的監(jiān)測范圍在0至99%RH,分辨率在0.1%RH,誤差±2%RH,濕度的測量反應時間為1s。壓力監(jiān)測范圍在300至1100hPa。
同時,萬有引力I2C BME280傳感器運用博世新型MEMS傳感器,有著極佳的可靠性。壓力測量在整個溫度范圍內是十分堅固的。當溫度變化時,1℃溫度變動引起的誤差僅為12.6cm。這樣的穩(wěn)定性可以大大提高本實驗測量數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
四、 二氧化碳傳感器
二氧化碳傳感器是一種利用二氧化碳是大部分植物光合作用的原料而制造成的用來探測二氧化碳濃度的傳感器,同時也是用來調控濃度變成影響植物的生長的主要原因。
二氧化碳傳感器分為紅外、催化、熱傳導三類。紅外二氧化碳傳感器運用非色散紅外原理對空氣中的二氧化碳施行檢測,其有很好的選擇性,不存在對氧氣的依賴,大范圍運用于可能會爆炸、有可燃性氣體的場合。催化二氧化碳傳感器則是將在現(xiàn)場探測到的二氧化碳濃度經(jīng)由計算機轉換成為規(guī)范的信號輸出,大范圍應用在化學工業(yè)、石油冶煉、煉化及水處理等行業(yè)。熱傳導二氧化碳傳感器則是根據(jù)混合氣體總導熱系數(shù)隨著待剖析的氣體含量的差別而改動的原理制造而成,由探測元件和補償元件匹配組合成為電橋的兩個臂,其碰到可燃氣體時探測元件的電阻會降低,碰到非可燃氣體時檢測元件的電阻會增加,而橋路輸出的電壓改變量會隨氣體的濃度增加而成正比例地增加。
本生態(tài)容器運用的是DFRobot公司制造的高準確度和可靠性的紅外DAC二氧化碳傳感器,其有效量程可達幾千ppm。該傳感器運用非彌散紅外(ndir)原理,對空氣中的二氧化碳進行探測,具備良好的選擇性且不依賴氧氣,并且內置溫度補償。DFbot紅外激光傳感器是一種高靈敏度、高分辨率、低功耗、快速響應的高性能傳感器,它將成熟的紅外吸入氣體檢測技術與精確的光路設計、精細的電路設計和高靈敏度、高分辨率、低功耗、快速響應相結合,防水蒸氣煩擾,無毒,穩(wěn)定性高,使用壽命長等特征。傳感器的供電電壓在4.5—5.5V,測量的范圍在0至幾千ppm,精度在±(50ppm+3%讀數(shù)),響應時間為120s,工作的溫度在0—50℃,工作濕度在0—95%RH(無凝結)。
五、 水濁度傳感器
渾濁度傳感器利用光的原理,經(jīng)過檢測液體的透射率和散射率,綜合判別液體混濁的狀況,完成水質檢測的目標。在傳感器中是一個紅外對管。它的原理是當光線穿過液體時,光線的透過數(shù)量受該液體的污濁程度影響。
傳感器能夠被應用在測量洗菜機、魚缸等產(chǎn)品的水污染水平。用液體的混濁程度來判別溶液的清潔度,確定合適的換水時間。還可用于江海湖泊、雨污分流、水域檢測等領域。
本生態(tài)容器使用的是DFRobot公司生產(chǎn)的Arduino水濁度傳感器。該傳感器的精度較高且性能穩(wěn)定,可以持續(xù)較長時間記錄水濁度。該傳感器的工作電壓為5V,存儲溫度在零下10℃至80℃之間。
六、 酸堿度(pH)采集傳感器
氫離子的濃度反映了溶液的酸堿值,pH傳感器正是利用了這一原理制造而成的,并將溶液酸堿度轉換成對應的輸出信號。
本生態(tài)容器使用的是DFRobot公司生產(chǎn)的模擬pH傳感器。該集成板搭載功率指示器、bnc接口和ph 2.0接口。pH傳感器電極由玻璃電極和參比電極組成。塑料外殼是一種無法填充的復合電極。該傳感器的模塊電源為5V,測量范圍在0至14pH,測量環(huán)境的溫度可以在0℃至60℃,響應時間小于1min。
七、 光傳感器
動中部經(jīng)濟發(fā)展起著光傳感器能迅速感受由紫外光到紅外光的光能量,而且將光能量轉變成為信號的元件。本實驗中主要采用的是環(huán)境光傳感器動中部經(jīng)濟發(fā)展起著。
本生態(tài)容器采用的是DFRobot公司生產(chǎn)的模擬環(huán)境光傳感器LX1972。基于LX1972可見光傳感器,可見光照射的響應特征與人眼的響應特征相似。它可以模擬人眼對環(huán)境光強度的判斷,從而促進友好交互的應用動中部經(jīng)濟發(fā)展起著。該傳感器的工作溫度為零下40—80℃,照度范圍為1—800Lux。
八、 結語
智能魚缸與一般傳統(tǒng)魚缸不同,本組研究的智能魚缸是將不同類型的傳感器(包括溫度、濕度、氣壓傳感器、二氧化碳傳感器、Ph傳感器、水濁度傳感器和光傳感器)投入安置在魚缸當中,集成為一個可以實時返回數(shù)據(jù)的動態(tài)傳感器網(wǎng)絡環(huán)境。該網(wǎng)絡環(huán)境的投入,使得魚缸內的生態(tài)環(huán)境可以被實時監(jiān)控,并根據(jù)返回數(shù)據(jù)及時調整缸內條件,節(jié)省人力和成本。
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作者簡介:
劉迎雪,女,江蘇南京人,江蘇警官學院計算機信息網(wǎng)絡與安全系學生;
嚴涓綺,女, 江蘇張家港人,江蘇警官學院計算機信息網(wǎng)絡與安全系學生。