9
加速度传感器技术原理
MEMS换能器(Transducer)可分为传感器(Sensor)和致动器(Actuator)两类。其中传感器会接受外界的传递的物理性 输入,通过感测器转换为电子信号,再较终转换为可用的信息,如加速度传感器、陀螺仪、压力传感器等。其主要感应方式是对一些微小的物理量的变化进行测量, 如电阻值、电容值、应力、形变、位移等,再通过电压信号来表示这些变化量。致动器则接受来自控制器的电子信号指令,做出其要求的反应动作,如光敏开关、MEMS显示器等。
目前的加速度传感器有多种实现方式,主要可分为压电式、电容式及热感应式三种,这三种技术各有其优缺点。以电容式3轴加速度计的技术原理为例。 电容式加速度计能够感测不同方向的加速度或振动等运动状况。其主要为利用硅的机械性质设计出的可移动机构,机构中主要包括两组硅梳齿(SILicon Fingers),一组固定,另一组随即运动物体移动;前者相当于固定的电极,后者的功能则是可移动电极。当可移动的梳齿产生了位移,就会随之产生与位移成比例电容值的改变。
无线传感器,有哪些分类、优势特点、应用领域?
无线传感器,是一种集数据采集、数据管理、数据通讯等功能的无线数据通讯采集器。比较常见常用的无线传感器,主要包括XL61无线气体传感器,XL61无线压力传感器,XL61无线温度传感器,XL51无线温湿度传感器,无线液位传感器等,可以根据用户的需要定制。
无线传感器具有低功耗,*布线,低成本,安装调试简易,维护方便等特点,广泛应用于石油化工、农业、电力、医疗、建筑、环保、制造业等领域。具体地,使用在馆藏仓储环境监测系统、石油化工储罐环境监测系统、畜禽水产养殖环境监测系统、农业大棚环境监测系统、重大危险源环境监控系统、石油、供排水、供热管网管道监测系统、大气环境监测系统、电力(用电、配电)监控系统、生产制造智能监控系统等。
无线传感器网络典型的网络结构和工作方式如下:
将大量传感器节点布置或抛洒到感兴趣的区域,节点通过自组织快速形成一个无线网络。每个节点都有自己控制的一个区域,通过感知设备,如温度、湿度、声音或光学设备,化学分析装置,电磁感应装置等,来对周围的物理环境进行监控,也可以通过配置一些专用的功能单元来实现与特定环境交互的功能。节点的通信距离一般较短,只能与自己通信范围内的其他传感器节点(称作邻居节点或邻居)交换数据。要访问通信范围以外的节点,必须使用多跳路由。因此,节点既是信息的采集和发出者,也是信息的转发传输者,采集的数据通过多跳路由到达汇聚节点(一些文献也称作网关),汇聚节点是一个特殊的节点,可以通过Internet、移动通信网络、卫星等与监控中心通信。也可以利用飞机飞越网络上空,通过无线通信采集网关数据。为了**网络内大多数节点都可以与网关建立无线链路,并且**传感器节点对目标区域有很好的覆盖,节点的分布要相当的密集。高密度分布还可以在某些传感器节点能量耗尽或者出现故障时不影响网络的连通性和整体的工作。无线传感器网络典型的体系结构如图1所示。节点具有传感、信号处理和无线通信功能。
与传统的无线网络相比,无线传感器网络具有以下特点:
(1)电源容量有限。无线传感器网络节点一般由电池供电,而且在使用过程中也不能给电池充电或更换电池。因此无线传感器网络设计的基本原则就是都要以节能为前提。
(2)传感器节点由于受到低成本、小体积和低功耗的限制,其硬件、软件资源非常有限。
(3)无中心。无线传感器网络一般是一个对等式的网络。
(4)自组织。无线传感器网络的布设和展开*依赖于任何预设的基础设施。
(5)多跳路由。网络中节点通信距离有限,如果希望与较远的节点进行通信,则需要通过中间节点多跳路由来实现。
(6)动态拓扑。无线传感器网络是一个动态的网络,节点可以随处移动;网络的拓扑结构会随时发生变化,因此网络应该具有动态拓扑组织功能。
(7)节点数量众多,分布密集。为了对一个区域执行监测任务,传感器节点往往分布得非常密集,利用节点之间高度连接性来**系统的容错性和抗毁性。
无线传感器网络属于一种特殊的Ad hoc网络[1—5],它虽然与传统的Ad hoc网络有很多相似的地方,但是与传统的Ad hoc网络相比,无线传感器网络的节点分布更加密集,能量更加有限,无线传感器网络中的传感器节点在大多数情况下是静止的。在无线传感器网络中,数据是被分散处理的,系统会根据需要尽早对数据进行处理,这样可以减少网络的流量,降低功耗并提高系统利用率。由于成本和功耗的限制,无线传感器网络节点的硬件设备资源十分有限,数据的处理能力和存储能力都比较弱。这就决定了在设计无线传感器网络各层技术标准的时候都要以简单和节能为较重要的前提条件。
无线传感器网络的协议分层结构基本采用传统网络的分层结构,即包括物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层。另外,能量、移动、任务等管理平台用于监控网络中的能量利用、节点移动和任务分配。这些平台能够帮助传感器节点在较低能耗下协作完成某些监控任务。图2所示为无线传感器网络的协议栈结构。
能量管理平台用来管理一个节点如何使用它的能量。例如,当一个节点收到一个邻居节点发来的消息之后,它可以将它的接收机关闭,避免接收到重复的消息。同样,当一个节点的能量较低时,它会向邻节点广播一条消息,告诉邻节点自己已经没有多少能量,不能再用来对消息进行传递了,这样它就可以不再接收邻节点发来的需要传递的消息,将能量都留给自己的消息发送。移动管理平台能够监测并记录节点的移动。任务管理平台用来平衡和规划某个区域的感知任务,安排哪些节点执行哪些感知任务,能量高的节点可以比那些能量低的节点多承担一些任务。有了这些管理平台,节点能够低能耗地协调工作,能够在移动的情况下传递数据,能够在节点之间共享资源。
无线传感器网络自身的特点决定了它不能使用目前已经存在的一些标准协议,国外的研究工作者为无线传感器网络的各个层次都提出了一些解决方案,但是总的来说,到目前为止还没有形成可被广泛认同的标准。
无线传感器网络是一种独立出现的计算机网络,它的基本组成单位是节点,这些节点集成了传感器、微处理器、无线接口和电源四个模块。传统的计算机网络技术中业已成熟的解决方案可以借鉴到无线传感器网络中来。但是基于无线传感器网络自身的用途和优点,开发专用的通信协议和路由算法已经成为了当前无线传感器网络领域内急待研究的课题。
无线传感器网络的特点
1、 无线传感器网络包括了大面积的空间分布
比如在军事应用方面,可以将无线传感器网络部署在战场上跟踪敌人的军事行动,智能化的终端可以被大量地装在宣传品、子弹或炮弹壳中,在目标地点撒落下去,形成大面积的监视网络。
2、 能源受限制
网络中每个节点的电源是有限的,网络大多工作在无人区或者对人体有伤害的恶劣环境中,更换电源几乎是不可能的事,这势必要求网络功耗要小以延长网络的寿命,而且要尽较大可能的节省电源消耗。
3、 网络自动配置,自动识别节点
这包括自动组网、对入网的终端进行身份验证、防止非法用户入侵。相对于那些布置在预先*地点的传感器网络而言,无线传感器网络可以借鉴ad hoc方式来配置,当然前提是要有一套合适的通信协议**网络在无人干预情况下自动运行。
4、 网络的自动管理和高度协作性
在无线传感器网络中,数据处理由节点自身完成,这样做的目的是减少无线链路中传送的数据量,只有与其他节点相关的信息才在链路中传送。以数据为中心的特性是无线传感器网络的又一个特点,由于节点不是预先计划的,而且节点位置也不是预先确定的,这样就有一些节点由于发生较多错误或者不能执行*任务而被中止运行。为了在网络中监视目标对象,配置冗余节点是必要的,节点之间可以通信和协作,共享数据,这样可以**获得被监视对象比较全面的数据。
对用户来说,向所有位于观测区内的传感器发送一个数据请求,然后将采集的数据送到*节点处理,可以用一个多播路由协议把消息送到相关节点,这需要一个一的地址表,对于用户而言,不需要知道每个传感器的具体身份号,所以可以用以数据为中心的组网方式。
5、与移动ad hoc网络的区别
无线传感器网络作为一种分布式传感器网络,和移动ad hoc网络有相似点,但又有很多不同。移动ad hoc网络可以用于没有无线基础设施存在或出于费用和安全方面的考虑不方便设置无线基础设施的场合,而传感器很多时候被布置在近地环境中,地波吸收现象不能被忽视,并且高密度布置的传感器网络中的多用户接口也造成了很高的误比特率。作为移动通信的两种基本组网模式之一,移动ad hoc网络中的传输模型是典型的多对多式,而传感器网中的传输模型更偏向于分层次模型(多对一传输)。一般来说,无线传感器网络的节点比典型的移动终端或手持设备有更多的资源受限要求,但对于计算的要求则是可有可无的,当需要执行计算任务时,如果通信成本比计算成本低,计算任务就被送到中心节点去执行。