延边无线风速传感器厂家

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上海豫淞电子科技有限公司

热式风速传感器工作原理


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热式风速传感器以热丝(钨丝或铂丝)?或是以热膜(铂或铬制成薄膜)?为探头,裸露在被测空气,并将它接入惠斯顿电桥,通过惠斯顿电桥的电阻或电流的平衡关系,检测出被测截面空气的流速。热膜式风速传感器的热膜外涂有较薄?的石英膜绝缘层,以便和流体绝缘,并可防止污染,可在带有颗粒的气流中工作,其强度比金属热线丝高。
当空气温度稳定不变时,热丝上的耗电功率等于热丝在空气中瞬时耗去的热量。热丝电阻随温度而变化,热线的电阻和热线温度在通常温度范围(0~300?℃)?之内,表现为线性关系。放热系数与气流速度有关,流速越大,对应的放热系数也越大,即散热快;流速小,则散热慢。


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热式风速传感器所测气流速度是电流与电阻的函数。将电流(或电阻)?保持不变,所测气流速度仅与电阻(或电流)?一一对应。


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热线式风速传感器有恒流与恒温两种设计电路。恒温式热线风速传感器较为常用。恒温法原理是测量过程中保持热丝温度恒定,使电桥平衡,此时热丝电阻保持不变,气流速度只是电流的单值函数,根据已知的气流速度与电流的关系可求得通过末端装置的气流速度。恒流式热线风速传感器在测量过程中保持流经热丝的电流值不变。当电流值不变时,气流速度仅仅与热丝电阻有关。根据已知的气流速度与热丝电阻的关系可求得通过风速传感器的气流速度。
热线式风速传感器可测量脉动风速。恒流式风速传感器热惯性较大,恒温式风速传感器的热惯性相对较小,具有较高的速度响应。热线式风速传感器的测量精度均不很高,?使用时要注意温度补偿。


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皮托管风速传感器工作原理
皮托管,又名“空速管”,“风速管”,是测量气流总压和静压以确定气流速度的一种管状装置,由法国H.皮托发明而得名。
用实验方法直接测量气流的速度比较困难,但气流的压力则可以用测压计方便地测出。它主要是用来测量飞机速度的,同时还兼具其他多种功能。因此,可用皮托管测量压力,再应用伯努利定理算出气流的速度。皮托管由一个圆头的双层套管组成(见图),外套管直径为D,在圆头中心O处开一与内套管相连的总压孔,联接测压计的一头,孔的直径为0.3~0.6D。在外套管侧表面距O约3~8D的C处沿周向均匀地开一排与外管壁垂直的静压孔,联接测压计另一头,将皮托管安放在欲测速度的定常气流中,使管轴与气流的方向一致,管子前缘对着来流。当气流接近O点处,其流速逐渐减低,流至O点滞止为零。所以O点测出的是总压P。其次,由于管子很细,C点距O点充分远,因此C点处的速度和压力已经基本上恢复到同来流速度V和压力P相等的数值,因而在C点测出的是静压

如何测量风速和风向,其实在古代很早就已经出现,着名的诸葛亮借东风火烧壁,就是因为有效的掌握了风向和风速方面的知识,从而取得了军事的重大胜利。
作为一种对天气测量的设备,用来测量风的方向在大小的的风速传感器和风向传感器在各行各业也得到了广泛的应用,下面我们就看看这两种设备。


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风向传感器


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风向传感器是以风向箭头的转动探测、感受外界的风向信息,并将其传递给同轴码盘,同时输出对应风向相关数值的一种物理装置。


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通常风向传感器主体都采用*的机械结构,当风吹向*的尾部的尾翼的时候,*的箭头就会指风吹过来的方向。为了保持对于方向的敏感性,同时还采用不同的内部机构来给风速传感器辨别方向。通常有以下三类:


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电磁式风向传感器:利用电磁原理设计,由于原理种类较多,所以结构与有所不同,目前部分此类传感器已经开始利用陀螺仪芯片或者电子罗盘作为基本元件,其测量精度得到了进一步的提高。


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光电式风向传感器:这种风向传感器采用**式格雷码盘作为基本元件,并且使用了特殊定制的编码编码,以光电信号转换原理,可以准确的输出相对应的风向信息。
电阻式风向传感器:这种风向传感器采用类似滑动变阻器的结构,将产生的电阻值的较大值与较小值分别标成360°与0°,当*产生转动的时候,滑动变阻器的滑杆会随着**部的*一起转动,而产生的不同的电压变化就可以计算出风向的角度或者方向了。


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风速传感器


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风速传感器是一种可以连续测量风速和风量(风量=风速x横截面积)大小的常见传感器。


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风速传感器大体上分为机械式(主要有螺旋桨式、风杯式)风速传感器、热风式风速传感器、皮托管风速传感器和基于声学原理的超声波风速传感器。

风速传感器的注意事项
风速传感器是可连续监测上述地点的风速、风量(风量=风速x横截面积)大小,能够对所处巷道的风速风量进行实时显示,是矿井通风安全参数测量的重要仪表。今天我就对其说一下风速传感器的注意事项,希望大家都能好好的浏览以下的内容。
注意事项


两个禁止:


1、禁止在可燃性气体环境中使用风速传感器,


2、禁止将风速传感器探头置于可燃性气体中。


七个不要:


1、不要拆卸或改装风速传感器;


2、不要将探头和风速计本体暴露在雨中;


3、不要触摸探头内部传感器部位;


4、不要将风速计放置在高温、高湿、多尘和阳光直射的地方;


5、不要用挥发性液体来擦拭风速传感器;


6、不要摔落或重压风速传感器;


7、不要在风速计带电的情况下触摸探头的传感器部位。


三个务必:务必按照使用说明书的要求正确使用风速传感器;在使用中,如遇风速传感器散发出异常气味、声音或冒烟,或有液体流入风速计内部,务必立即关机取出电池;风速传感器长期不使用时,务必取出内部的电池。


1、风向传感器从包装箱内取出后组装,注意点是:风成员沿箭头方向插入;*前后重量应调平衡、前后两翼板应与旋转轴线在同一平面内;指北杆与指北线应在同一方向。


2、传感器组件由风速传感器、风向传感器、传感器支架组成。组装时传感器应分别先连接各自的插件、再套装在支架套筒上,旋紧螺钉。


3、传感器工作电压通常为直流5伏,由于内装防雷器件,实际工作电压不得**6伏。

数据通信帧格式设置
同步头包括前导序列和开始帧分隔符,在CC2420中前导序列长度和开始帧分隔符是能设置的,默认值4字节和1字节,是符合IEEE.80?2.15.4协议的;物理头位为1字节,帧控制和序列号分别为2字节和1字节:地址和源地址共6字节,待发数据段长度为帧长度减去地址和帧校验序列。当MODEMCTRL0.AUTOCRC控制位置位时,这个帧校验序列自动产生2字节,并由CC2420硬件自动插入。
软件设计
本设计中,无线传感器网络是一个多路的自组织无线网络,可以实现自动组网,自动路由查询,自动数据采集与传输,软件设计上必须能够实现多跳自组织的功能。另外,传感器节点必须要求较低的功耗,而低功耗除了硬件设计上的低功耗外,更重要的是软件设计的低功耗。
此无线传感器网络终端在开机后首先进行自检,如果自检失败了,则进行硬件故障提示,而且自动关机。在自检通过后,进一步判断工作模式。传感器节点在自检通过后进入接入状态,如果接入失败则进入等待状态。处于等待状态的节点关闭射频收发器以节省功耗,当等待定时器溢出时,节点再次回到接入状态进行新的介入尝试。如果节点接入成功便转入业务状态。处于业务状态的节点,完成数据的采集与传输,对近节点数据的中继转发,新节点入网的介入确认等操作。节点为了实现低功耗,必须在业务状态(活动状态)与休眠状态之间轮换。
软件开发以IAR?Embedded?Workbench?V2.10为平台,采用C语言编写。节点的MSP430系列单片机支持C语言程序设计。适用于MSP430系列的C语言与标准C语言兼容程度高,大大提高了软件开发的工作效率,增强了程序代码的可靠性、可读性和可移植性。软件编程的基本思想是:先对SPI、CC2420控制端口初始化,使能SPI、UART端口,使能ADC,开机后,就可以运行任务程序,实现接收或发送数据及命令了。

网络安全*郭盛华:无线传感器网络的传输安全性
中国**网络安全*,中国“黑客”教父郭盛华曾说过:“如今,物联网传感器几乎无处不在,它们可以感知可能影响隐私的信息或泄露泄漏时无意的信息。特别是,无线传感器网络(后来称为WSN)广泛用于与健康监测,环境监测,家庭自动化相关的许多应用中。”
中国**网络安全*,中国“黑客”教父郭盛华曾说过:“如今,物联网传感器几乎无处不在,它们可以感知可能影响隐私的信息或泄露泄漏时无意的信息。特别是,无线传感器网络(后来称为WSN)广泛用于与健康监测,环境监测,家庭自动化相关的许多应用中。”
应用加密机制需要添加额外的位,因此需要额外的处理,额外的存储器和额外的能量(这是传感器寿命的重要资源)来传输这些位。应用它也会增加延迟和丢包。在应用此类算法时会出现其他问题,例如如何生成,传播,管理,撤销或分配密钥。


物理层安全访问


还有另一种替代方案,不使用加密技术来保护WSN节点之间的数据连接和传输。可以通过使用频率跳跃来提供物理层安全访问。这个想法是动态地改变一系列参数,如跳跃集(跳跃的可用频率),停留时间(每个希望的时间间隔)和跳跃模式(使用可用跳跃集的频率的顺序),以避免其他受体监听传输的数据。
能量,存储器和计算机处理的费用可能比使用密码术小,但这种机制的实现是复杂的,不灵活且安全性较低。


WSN中的安全线程


无线网络中的安全线程类似于有线网络中的安全线程,但是由于非制导传输介质,无线网络更容易受到攻击。当我们谈论WSN时,由于架构上的差异,WSN比普通无线网络更复杂。
?WSN通常具有命令节点或基站(集中式实体)。这可以使安全性更容易,但主要问题是节点和这些微小传感器上真正有限的资源。

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