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1.
传统湿度传感器制造工艺复杂、需有线连接信号,对此,文中提出一种纸基无芯片射频识别(Radio Frequency Identification, RFID)湿度传感器。为提升传感器谐振特性,选择非对称开口环内部分布式加载金属碎片作为传感器结构,聚乙烯醇(PVA)作为湿敏材料,使用遗传算法和HFSS射频仿真软件来设计并优化传感器结构。以喷墨打印技术制作传感器样品,采用滴涂法在传感器表面分别制备了5%、10%、15%三种质量浓度比的PVA薄膜。湿敏特性仿真及测试结果一致表明:PVA与纸基底协同作用可显著提高传感器灵敏度。随PVA浓度增加灵敏度增加,15%PVA传感器灵敏度最高,高湿灵敏度达到12.22 MHz/%RH,但随PVA浓度增加恢复特性变差,5%PVA湿度传感器具有良好的恢复特性,恢复度达83.87%。通过长期多次实验验证了PVA纸基湿度传感器具有良好的温度稳定性与中长期稳定性。与同类研究成果对比,文中设计在感湿范围及灵敏度方面有优势且制造工艺更简单,为低成本湿度传感器的大规模使用提供了可能。  相似文献   
2.
1 背景 从2001年6月信息产业部将第三代移动通信(简称3G)正式提上议程开始.3G进军中国的脚步在各种传言和猜测中走过了近6个年头。尽管在香港电信展上,信息产业部高层曾经表态中国3G牌照很快会发放.但是2006年12月28日.王旭东部长在全国信息产业工作会议上却透露,2007年将继续进行TD测试。毫无疑问,  相似文献   
3.
针对交直流混线时电压互感器烧损,对10kV系统正常运行电压互感器三相阻抗不平衡时电压、过渡电阻接地系统电压以及过渡电阻接地又电压互感器三相阻抗不平衡时电压进行了研究,并结合10kV交流系统与1kV直流系统混线实例,分析了电压互感器烧损的具体过程;指出窜入交流系统的高压直流,促使电压互感器铁芯磁路迅速饱和导致阻抗的三相不平衡是造成电压互感器烧损的关键原因,及时有效地处理单相接地故障可以避免事故扩大,设计时在交直流线路交叉处采取有效的措施是避免出现混线事故的根本方法。  相似文献   
4.
研制了一种无湿敏材料的纺织基底无芯片RFID 湿度传感器用于检测环境湿度。通过射频仿真软件 HFSS,获得谐振频率在2. 45 GHz 具有较高品质因数的纺织基底谐振器模型,对以谐振频率偏移量作为灵敏度指标 的检测原理进行了仿真。利用丝网印刷工艺和刻绘工艺分别在不同类型纺织物上制作了无芯片RFID 湿度传感器, 系统研究了制作工艺、纺织品类型和厚度对传感器湿敏特性的影响。结果表明,0. 5 mm 厚度下不同基底类型湿度传 感器的灵敏度由高至低依次为:棉基底、亚麻基底、聚酯纤维基底,恢复特性呈相反顺序,其中棉基底传感器在高湿 范围内平均灵敏度达3. 8 MHz/ %RH,聚酯纤维基底传感器恢复度达86%;相同类型的棉纺织基底下基底厚度越大, 平均湿度灵敏度越高,恢复特性越差。传感器稳定性测试表明传感器具有较好的中长期稳定性。对纺织基底湿度 传感器的感湿机理进行了分析,纺织纤维中的亲水基团与水分子间形成氢键,改变了基底的介电参数,传感器的湿 敏特性与组成纺织品的纤维成分、纤维细度、编织方式有关。  相似文献   
5.
太赫兹滤波器是通信等领域重要的功能器件,基于U 型结构的超材料器件因结构简单等优势已广泛用于太赫兹滤波器。传统U 型滤波器的几何参数确定后,其谐振频率、陡峭度等参数不可改变,只能用于特定频带,限制了其应用。对此,文中设计了基于U 型结构的可动悬臂阵列滤波器,在U 型结构中使用双层材料(下层为SiO2 ,上层为金属Al)的悬臂梁,利用温度变化两种材料热膨胀系数不同悬臂发生形变从而改变谐振频率等参数的原理,实现了对滤波器的动态可调控制。使用HFSS 进行建模仿真,实现了谐振频率0. 22 THz 的动态调制。另外,在该滤波器基础上文中设计了双层材料-介质-双层材料的双面结构,使下降沿和上升沿陡峭度提高到了921. 24% / THz 和547. 92% / THz,最小透射系数达到了0. 0023,滤波效果得以优化。  相似文献   
6.
采用STM32主控器采集并处理数据,设计制作分布式多参数监测仪,由相关传感器检测温湿度、烟雾浓度和气体浓度。分布式多参数监测仪设有CAN接口和无线接口,可实现多监测仪组网,实现数据远程传输和监控。该监测仪具有精度高、响应快及稳定性好等优点,并能通过CAN网络或无线网络进行可靠的数据传输。  相似文献   
7.
以STM32控制器为任务控制与数据处理核心,根据烟雾粒子对光线的吸收和散射原理,通过光敏元件检测烟雾浓度,通过DS18B20检测温度,设计了烟温探测器。该烟温探测器具有CAN总线接口,作为智能节点分布于远程测控系统中。还介绍了CAN总线收发电路和RS232收发电路。经过测试:该烟温探测器工作可靠、灵敏度高,具有实用价值。  相似文献   
8.
针对火灾的预防和处理问题,设计了一款能自动寻找火源并灭火和现场环境探测的智能移动机器人。利用超声波传感器感知周围环境并进行避障,通过火焰传感器配合PID算法实现火源的精确定位和灭火,利用摄像头完成对现场信息的采集,并搭配专用遥控器实现对机器人的控制和环境探测。实验研究表明:该机器人能够有效地实现对火源的定位和灭火动作,避障灵活准确,在消防领域具有广阔的应用前景。  相似文献   
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