深圳市瑞泰威科技有限公司
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溫度傳感器檢測某個物體的溫度或者其所在環(huán)境的溫度,并將讀數(shù)轉(zhuǎn)換為電信號。常見的溫度傳感器類型有熱電偶、電阻溫度檢測器(RTD)、熱敏電阻、本地溫度傳感器、遠端熱二極管溫度傳感器IC。熱電偶、RTD和熱敏電阻等檢測元件的電學屬性隨溫度的變化具有非常強的可預測性。本地溫度傳感器IC利用管芯上晶體管的物理特性作為檢測元件。臨床級溫度傳感器必須滿足ASTM E1112標準關于臨床測溫儀技術規(guī)范的精度要求。遠端溫度二極管溫度傳感器采用外部連接成PN結(jié)的晶體管作為檢測元件,包括使用一個或多個外部晶體管測量溫度所需的全部信號調(diào)理電路。
Maxim廣泛的硅溫度傳感器IC支持醫(yī)學、工業(yè)、數(shù)據(jù)中心及移動等各種應用。除溫度傳感器之外,Maxim也提供風扇控制器和溫度監(jiān)控器IC。Maxim的風扇控制器IC監(jiān)測和控制系統(tǒng)制冷應用中的風扇轉(zhuǎn)速。Maxim的溫度監(jiān)控器IC測量溫度并提供功率開關輸出,適用于基于溫度的監(jiān)測和控制應用。其他業(yè)界的特性包括:溫度傳感器的精度高達±0.5℃風扇控制器帶有溫度檢測、電壓監(jiān)測和GPIO遠端溫度傳感器多達7路通道臨床級溫度傳感器精度達到±0.1°C
密度多傳感器多目標跟蹤算法研究
同時,隨著信息處理技術和傳感器技術的發(fā)展,人們開始嘗試使用多個傳感器來估計目標的運動狀態(tài),試圖利用更多的量測信息來降低環(huán)境對目標跟蹤造成的影響。如何將多個傳感器的量測數(shù)據(jù)進行有機融合,得到比單個傳感器更優(yōu)越的跟蹤性能,是多傳感器多目標跟蹤領域的難點和熱點。近年來,基于隨機有限集理論的多傳感器多目標跟蹤方法開始受到研究學者的關注。
這類方法采用串行系統(tǒng)結(jié)構(gòu),并把多目標狀態(tài)集合和傳感器量測集合分別建模為隨機有限集集合,從而將多傳感多目標狀態(tài)估計問題轉(zhuǎn)化為多個單傳感器貝葉斯濾波問題,有效避免了多傳感器融合中的量測數(shù)據(jù)關聯(lián)以及傳統(tǒng)多目標跟蹤方法中的目標與量測之間的關聯(lián),是一種解決復雜環(huán)境下多目標跟蹤的新途徑。本基于隨機有限集理論以及概率假設密度(PHD)濾波,對多傳感器多目標跟蹤方法展開了深入的研究,取得的主要成果如下:1.關于檢測概率引起的傳感器更新順序問題。在迭代形式的多傳感器PHD(Iterated corrector PHD,IC-PHD)濾波中,跟蹤結(jié)果的好壞主要取決于后一個更新傳感器的檢測概率。當該傳感器的檢測概率較低時,極易造成整個多傳感器系統(tǒng)發(fā)生漏檢。
光纖傳感器
光纖傳感器
光纖傳感器技術是隨著光導纖維實用化和光通信技術的發(fā)展而形成的一門嶄新的技術。光纖傳感器與傳統(tǒng)的各類傳感器相比有許多特點,如靈敏度高.抗電磁干擾能力強,耐腐蝕,絕緣性好,結(jié)構(gòu)簡單,體積小.耗電少,光路有可撓曲性,以及便于實現(xiàn)遙測等。
光纖傳感器一般分為兩大類,一類是利用光纖本身的某種敏感特性或功能制成的傳感器.稱為功能型傳感器;另一類是光纖僅僅起傳輸光波的作用,必須在光纖端面或中間加裝其他敏感元件才能構(gòu)成傳感器,稱為傳光型傳感器。無論哪種傳感器,其工作原理都是利用被測量的變化調(diào)制傳輸光光波的某一參數(shù),使其隨之變化,然后對已調(diào)制的光信號進行檢測,從而得到被測量。
光纖傳感器可以測量多種物理量.目前已經(jīng)實用的光纖傳感器可測量的物理量達70多種,因此光纖傳感器具有廣闊的發(fā)展前景。
