#溫度感測器 #評估套件 #Arduino
【Arduino 也能精準測量溫度】
相容於 Arduino 擴展板的精密溫度測量評估套件,精度可至 +/-0.1℃。
演示視頻:
《ADI 溫度感測器:使精密溫度測量變得簡單》
https://www.youtube.com/watch?v=kKHkyRljkek&feature=emb_logo
http://www.compotechasia.com/a/CTOV/2021/0104/46835.html
#亞德諾ADI #ADT7420 #ADT7320
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#工業物聯網IIoT #感測器 #邊緣節點edge node #雲端伺服器
【IIoT 邊緣節點四部曲:感知、測量、解譯、連接】
工業物聯網從邊緣節點 (edge node) 開始,而邊緣節點則是有關感測和測量的進入點,這裡是物理世界與計算數據分析相互作用的地方。連網的工業機器可感測到各種資訊,據以做出各種關鍵性的決定。這種邊緣感測器很可能與那些儲存歷史分析資料的雲端伺服器相隔很遠,必須透過一個可將數據聚合到互聯網的閘道來連接。理想情況下,這種邊緣感測器節點是位於一小外形尺寸的包裝之內,不太會引起人們注目,以便很容易地部署在空間受限的環境之中。
邊緣節點感測和測量功能的基礎樣貌是:感測、測量、解譯 (interpreting) 和連接數據,以及對電源管理和安全性的額外考慮,每部分都面臨到其特有的挑戰,邊緣節點的「智能分區」將是成功實現工業物聯網的關鍵;在某些情況下,超低功率 (ULP) 是最重要的性能指標。感測器在關鍵事件期間、從睡眠模式甦醒時,大多數的潛在數據可能會被過濾掉。感測器形成了工業物聯網電子生態系統的前端邊緣 (front-end edge),而測量則將所感測到的資訊轉換成有意義的內容。
例如,壓力、位移或旋轉等可量化的數值。在解譯階段,邊緣分析和處理將會把測量到的數據轉換為可操作的事件,只有最具價值的資訊會被送出節點、連接到雲端,以進行預測或歷史分析的處理。根據初始限制的可接受程度,數據在沿著訊號鏈一路傳送的過程中,將會被拒絕或過濾掉。理想情況下,感測器節點應該只會發送絕對必要的資訊,並在關鍵數據可用時儘快做出關鍵決策。不管是有線或無線,若邊緣節點要連接到網路之外,數據完整性在訊號鏈區塊中仍是關鍵!
如果通訊不一致、丟失或損壞,則最佳的檢測和測量到的數據就沒有什麼價值了。電氣雜訊的工業環境是嚴苛且無情的,特別是在高金屬含量情況下的射頻通訊。因此,在系統架構設計期間,就應事先考慮到穩健的通訊協議。ULP 系統的電源管理要從穩壓器元件的選擇開始,以便實現最高的效率,但由於邊緣節點也會因快速的工作週期而被喚醒和進入睡眠,所以通電和斷電時間也不容忽視;而外部的觸發器或喚醒命令則可協助快速警告邊緣節點開始感測和測量數據。
數據安全也是工業物聯網系統的一項考慮因素。不僅邊緣節點內的數據保護必需是安全的,也要保護其對網路閘道的存取,以免遭受惡意攻擊。邊緣節點要有防欺騙的機制,以免網路存取權被騙走,而發生從事惡意活動的憾事。溫度、聲音、振動、壓力、濕度、運動、污染物、音頻和視頻都只是一些可被感測到及處理的變數,若說感測器是工業物聯網的骨幹並不誇張;但如果將之形容為萃取洞察力 (extracting insight) 的「中樞神經系統」,則更為精確。
延伸閱讀:
《工業物聯網的感測和測量:邊緣節點》
http://compotechasia.com/a/ji___yong/2017/0401/35079.html
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#亞德諾ADI #ADT7420數位溫度感測器 #ADIS16229運動感測器 #Blackfin #低功率成像平台BLIP
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