Практические аспекты разработки датчиков
28/12/2020
Практические аспекты разработки датчиков

Как команда инженеров с 20-летним опытом разработок, хотим поделиться практическим взглядом на то, как датчики могут отличаться друг от друга. Когда составляется техническое задание, мы всегда спрашиваем у наших клиентов, какова область применения датчика и какие задачи он должен решать. Работа в экстремальных условиях, уровень точности, интеллектуальная функциональность - это лишь несколько моментов, которые влияют на рыночную цену. Чем больше датчик может делать и чем больше он выдерживает, тем он дороже для потребителя. Разберем основные параметры и посмотрим, в каких ситуациях они важны.

Условия применения датчиков

Температура работы датчика - при какой температуре датчик может работать и давать корректные значения. Обычно датчики выдерживают температуру от -30 ° C до + 40 ... + 85 ° C. Если температура окружающей среды ниже или выше, для примера, необходимо измерить что-либо в холодильной камере, придется выбрать более адаптированный датчик. Промышленное оборудование иногда разогреваются или охлаждаются до экстремальных температур - это следует учитывать и знать при выборе датчика.

Защита корпуса / оболочки - как датчик защищен от влаги, пыли и ударов. Датчики на станках обычно требуют серьезной защиты от пыли или давления. Иногда требуется высокий класс защиты IP.

Точность измерения - с какой точностью датчик определяет значения и какова его погрешность. Например, для тачика температуры в офисе, точность в пределах одного градуса вполне допустима - особо не важно, + 20 ° С или + 20.3 ° С. Но когда температура производственного процессе важна, точность имеет значение. При таких условиях требуется внимательно подбирать датчик.

Диапазон измерения - минимальное и максимальное значение, которое датчик способен фиксировать. Например, если диапазон измерения термометра ограничен 50 ° С, 60 ° С он будет выдавать 50 ° С - датчик просто не способен на большее. Диапазон измерения необходимо учитывать в зависимости от требуемой точности и области применения.

Стабильность связи. Как далеко датчик способен передавать данные, как влияют внешние помехи или препятствия. Чем крупнее предприятие, чем больше помех в помещении, тем устойчивее нужно выбирать датчик. В противном случае важные данные могут быть потеряны.

Размер и вес. Эти индикаторы важны, если датчик необходимо установить в заранее определенном месте или на небольшом устройстве. Как правило, чем меньше и легче датчик, тем он дороже.

Функциональность промышленного смарт IoT датчика

Вторичное преобразование сигнала - Вторичное преобразование подразумевает конвертацию одно физическое значение в другое в соответствии с калибровочной таблицей. Это упрощает систему автоматизацию, т.к. не требует какой-либо кастомизации от ПО.

Фильтрация и термокоррекция - Значение после вторичного преобразования необходимо фильтровать: фильтрующая медиана убирает произвольные скачки сигнала, сглаживает случайно возникающий шум. Термокоррекция использует показания внутреннего и внешнего температурного датчика для учета зависимости показаний измеряемой величины от температуры.

Определение событий - Событие - это внезапное изменение параметра относительно установленного значения или изменение режима, или появление неисправности. Эта функция инициирует запрограммированное действие по предупреждению менеджера об аварийной или нестандартной ситуации.

Самодиагностика - Эта функция предназначена для контроля внутренних сигналов и выявления неисправностей. Смарт IIoT  датчик может выполнять самодиагностику всех возможных неисправностей, которые могут возникнуть.

Генерация отчетов - Состав отчетов можно настраивать как при установке, так и в процессе эксплуатации. Каждый отчет прикрепляется к определенному событию и отправляется на ПО мониторинга, когда это событие происходит. Плановые отчеты - тоже среди востребованных функций. При отсутствии связи отчеты обычно хранятся в буфере. 

Сеть - Датчики могут работать вместе в проводных или беспроводных сетях. Беспроводные сети идеально подходят для решения задач удаленного мониторинга, а проводные сети предназначены для процессов в реальном времени.

Технотон Инжиниринг предлагает услуги по разработке нового интеллектуального датчика и датчика IIoT с использованием проверенной временем технологии. Результаты кропотливой работы с 2000 года представлены в решениях встроенного ПО и аппаратной части для разработки датчиков.

Благодаря наработкам по интеллектуальным датчиков команды Технотон Инжиниринг и проверенным технологиям мы быстрее разрабатываем индивидуальные интеллектуальные датчики и датчики IIoT, экономя до 90% времени на исследованиях и разработках. Это реально, потому что все, что нам нужно, - это только настраивать наши решения под новые задачи. Платформа интеллектуальных датчиков проверена временем в суровых условиях, включает компоненты промышленного уровня и регулярно используется в телематических датчиках, датчиках BLE, датчиках NB-IoT на протоколе MQTT.

Для получения дополнительной информации о возможностях сотрудничества, пожалуйста свяжитесь с нами!