CN106683387A - 无源传感装置及一种无源式无线传感系统 - Google Patents
无源传感装置及一种无源式无线传感系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106683387A CN106683387A CN201611134083.9A CN201611134083A CN106683387A CN 106683387 A CN106683387 A CN 106683387A CN 201611134083 A CN201611134083 A CN 201611134083A CN 106683387 A CN106683387 A CN 106683387A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- passive
- circuit
- sensor
- data
- sensing
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 20
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 claims description 9
- 230000000153 supplemental effect Effects 0.000 claims description 8
- 230000003321 amplification Effects 0.000 claims description 6
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 claims description 6
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 6
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 4
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 4
- 230000011664 signaling Effects 0.000 claims description 4
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims description 3
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 claims description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 2
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims description 2
- 241000208340 Araliaceae Species 0.000 claims 1
- 235000005035 Panax pseudoginseng ssp. pseudoginseng Nutrition 0.000 claims 1
- 235000003140 Panax quinquefolius Nutrition 0.000 claims 1
- 235000008434 ginseng Nutrition 0.000 claims 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 9
- 230000003139 buffering effect Effects 0.000 description 8
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 5
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 5
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 5
- 238000011282 treatment Methods 0.000 description 5
- 230000006854 communication Effects 0.000 description 4
- 230000006870 function Effects 0.000 description 4
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 3
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 3
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 2
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 2
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 2
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 1
- 238000011284 combination treatment Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 238000009776 industrial production Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000006855 networking Effects 0.000 description 1
- 239000002243 precursor Substances 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 230000002463 transducing effect Effects 0.000 description 1
- 238000012800 visualization Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08C—TRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
- G08C17/00—Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link
- G08C17/04—Arrangements for transmitting signals characterised by the use of a wireless electrical link using magnetically coupled devices
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/18—Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
Abstract
本发明涉及无源传感装置及一种无源式无线传感系统,无源传感装置包括:无源传感器,以从外部电磁信号获取电力的方式感测家居环境指标并转换为数字化参数数据;电磁耦接该无源传感器的传感器控制电路,用于向该无源传感器发射上述电磁信号以及接收上述数字化参数数据。解决了目前有源传感网络存在的一些弊端,提高了传感器的适用范围,特别是恶劣环境对传感网络的诉求。
Description
【技术领域】
本发明涉及智能家居领域,尤其涉及无源传感装置及一种无源式无线传感系统。
【背景技术】
无线传感网络的兴起,使得传感器网络的研究和应用越来越广泛,而无源无线传感器作为一种新型的传感器,具有极端环境适应力强、自主能源供电、可靠性高等特点。在传统工业化生产中,为了实时保持正常的工业化生产,利用温室压传感器测试工业环境中的温度、湿度与气压,但在实际应用中高温高压的密闭环境因素改变了传统有源有线传感器的电学特性,导致测量数据不准确,影响了工业生产,易燃易爆强高电压等一些特殊应用场合,现场环境无法提供安全可靠的电源,导致传感器无法正常使用。
因此,传感器的供电问题已在一定程度上阻碍其应用的步伐和大规模的推广。传感器采集信息是将被测数据信息转化为电信号进行传输,如果在采集数据信息的同时,将电信号同时作为传感器的能源供应,可以彻底解决系统的供电难题,进而实现传感器网络的无源化。
【发明内容】
为解决前述问题,本发明提出无源传感装置及一种无源式无线传感系统。所述的无线传感系统的传感部分采用无源方式,此外,无线传感系统中的传感器与控制电路采用分散式电磁耦合方式来进行电源能量的交换,减少了目前有源传感器的对电源要求的局限性,解决了一些恶劣环境对传感器的需求。
为达到前述目的,本发明采用的方案为:无源传感装置,其特征在于包括:
无源传感器,以从外部电磁信号获取电力的方式感测家居环境指标并转换为数字化参数数据;
电磁耦接该无源传感器的传感器控制电路,用于向该无源传感器发射上述电磁信号以及接收上述数字化参数数据。
可选的,无源传感器还包括:
天线收发电路,用于预设频率发射和接收电磁信号;
耦接该天线收发电路的第二数据调制电路,用于接收来自传感器控制电路的电磁信号或向传感器控制电路发送电磁信号,并设定该预设频率;
耦接该天线收发电路的能量存储电路,用于接收电磁信号所传递的能量并加以存储;
耦接该能量存储电路的能量管理电路,用于检测所传递能量的积累;以及
用于感测家居环境指标并转换为数字化参数数据的传感电路,所述传感电路耦接上述的第二调制电路和能量存储电路,以在该能量管理电路设定的阈值下获得驱动电力。
可选的,该第二数据调制电路包括了:
容/频转换器,用于将无源传感器感知的物理信号转换成数字频率信号;
耦接该容/频转换器的分频器,用于处理转换后的数字频率信号;
可选的,该无线传感装置是嵌入式安装在建筑面内。
可选的,上述的家居环境指标包含温度、湿度、压力值。
另一种方案,一种无源式无线传感系统,包括:
若干个按权利要求1所述的无源传感装置;
耦接上述无线传感装置的数据采集装置,用于接收该无源传感装置发送的数字化参数数据;以及
与该数据采集装置通讯的网关,用于对接收的数字化参数数据进行分析并可视化显示。
可选的,所述的传感器控制电路包括:
振荡器;用于产生载波信号;
功率放大器;用于将振荡器产生的载波信号进行放大;
天线;用于将放大的载波信号通过其进行发射;
检波电路;从已调制的高频振荡中恢复出目标调制信号;
第一数据调制电路;以及
电源电路。
可选的,所述的无源传感器与传感器控制电路之间通过分散式电磁耦合的方式来进行能量传输。
可选的,所述的无源式无线传感系统基于MESH网络,所述的MESH网络采用平面距离矢量路由协议。
可选的,数据采集装置可包括微处理器、电源电路、状态指示电路、射频收发电路、存储介质。
本发明可达到如下技术效果:解决了目前有源传感网络存在的一些弊端,提高了传感器的适用范围,特别是恶劣环境对传感网络的诉求。
本发明的这些特点和优点将会在下面的具体实施方式、附图中详细的揭露。本发明最佳的实施方式或手段将结合附图来详尽表现,但并非是对本发明技术方案的限制。另外,在每个下文和附图中出现的这些特征、要素和组件是具有多个,并且为了表示方便而标记了不同的符号或数字,但均表示相同或相似构造或功能的部件。
【附图说明】
下面结合附图对本发明做进一步的说明。
图1为本发明的一种无线传感网络的系统框图;
附图标记说明:
1-无源传感装置;11-传感器控制电路;12-无源传感器;111-电源电路;112-振荡器;113-功率放大器;114-第一数据调制电路;115-检波电路;116-天线;121-能量管理电路;122-能量存储电路;123-天线收发电路;124-传感电路;125-第二数据调制电路;
2-数据采集装置;201-电源电路;202-状态指示电路;203-射频收发电路;204-微处理器;205-RAM;206-FLASH;
3-网关。
【具体实施方式】
下面结合本发明实施例的附图对本发明实施例的技术方案进行解释和说明,但下述实施例仅为本发明的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其他实施例,都属于本发明的保护范围。
在本说明书中引用的“一个实施例”或“实例”或“例子”意指结合实施例本身描述的特定特征、结构或特性可被包括在本专利公开的至少一个实施例中。短语“在一个实施例中”在说明书中的各位置的出现不必都是指同一个实施例。
在本说明书所附的附图中示出的处理步骤是由包括硬件(例如电路、专用逻辑单元等)、固件(诸如在通用计算装置或专用机器上运行)或这二者的组合的处理逻辑执行的。尽管以下各个实施例是依据一些顺序操作描述了处理,但应该理解的是,某些描述的步骤操作可按不同次序执行。此外,一些步骤操作可被并行地执行而非顺序地执行。
实施例1。
参看图1,一种无源式无线传感系统主要可包括无源传感装置1、数据采集装置2以及网关3。
无源传感装置1可包括无源传感器12和传感器控制电路11。
传感器控制电路11是通过外部电源供电进行工作的,主要包括电源电路111、振荡器112;功率放大器113;第一数据调制电路114;检波电路115;天线116。工作时,振荡器112产生的载波信号经过功率放大器113放大后,通过天线116发射,为无源传感器12提供能量。
无源传感器12通过与传感器控制电路间11的非接触式电磁耦合方式来获取所需的能量,通过非直接供电,实现无源化。
无源传感器12主要包括能量管理电路121;能量存储电路122;天线收发电路123;传感电路124;第二数据调制电路125。第二数据调制电路125包括容/频转换器和分频器。
数据采集装置2可包括微处理器204、电源电路201、状态指示电路202、射频收发电路203、存储介质(例如RAM205、FLASH206)。射频收发电路203用于无线传感器节点之间进行无线通信,实现节点入网、数据收发以及智能自组网。
网关3用于对接收的装置2的数据进行分析和显示。
具体工作时:
传感器控制电路11中的振荡器112产生的载波信号经过功率放大器113放大后,通过天线116发射,无源传感器12的天线收发电路123将载波信号所传递的能量通过能量存储电路122进行存储,当储存的能量满足使用阈值后,将驱动第二数据调制电路125对传感信息进行采集。第二数据调制电路125中的容/频转换器,将传感电路124感知的物理信号转换成数字频率信号;利用分频器,通过反向散射调制将数据帧加载到载波中。传感器控制电路11利用检波电路115、第一数据调制电路114,得到最终的传感器信息。
传感器控制电路11将获取的数据通过外围接口电路传输到数据采集装置2中。传感器信息的输出格式是多参数的混合输出,并且是一段连续的矩形波。数据输出格式是从同步信号开始,然后依次为温度、湿度、压力值信息;无源传感器的输出信号决定了其采集方式是基于定时计数原理的信号采集;根据同步信号和采样周期以及定时器的计数可以实现传感器信息温度、湿度、压力值信息的分离,将采集到的经过信号分离的数据再次做发送前的处理工作,包括数据帧格式、WSN协议,然后将数据发送到数据采集装置2中的无线发送缓冲区内。
在进行数据采集过程中,如果采集数据没有进入无线发送缓冲区,则数据采集失败,重新进行数据采集,直至缓冲区有待发送数据产生;对待发送数据进行打包发送处理,若状态指示电路202未闪烁,则表明数据未发送出去。对发送故障进行处理,并且对出现故障的数据采集装置2重新初始化,直至数据发送成功。
在无源式无线传感系统的传感器节点进行通讯过程中,节点与节点之间传输基于平面距离矢量路由协议。平面距离矢量路由协议使用路由请求、路由应答和路由出错作为控制信息。如果终端节点要与目的节点进行通信时,如果路由表中已经存在目的节点通信的路由路径时,不进行任何操作;当与新目的节点进行通信时,就会引起路由发现功能,通过广播路由请求消息来搜索路径。目的节点通过原路返回给源节点一个路由应答信息来确定路由的可用性。当出现链路断开时,节点就会使用路由出错消息来通知上级节点,每个节点都保留一个前驱列表来帮助完成错误报告。
网关3收到数据后,进行进一步的可视化显示和处理。
如果网关3的接收缓冲区内未接收到数据,则应检查通信协议,排除故障,直至接收缓冲区内有数据产生,并且将数据在网关系统3中进行分析和处理,显示传感器的数据信息给目标用户。
实施例2。
如图1,源传感装置1可包括无源传感器12和传感器控制电路11。
传感器控制电路11是通过外部电源供电进行工作的,主要包括电源电路111、振荡器112;功率放大器113;第一数据调制电路114;检波电路115;天线116。工作时,振荡器112产生的载波信号经过功率放大器113放大后,通过天线116发射,为无源传感器12提供能量。
无源传感器12通过与传感器控制电路间11的非接触式电磁耦合方式来获取所需的能量,通过非直接供电,实现无源化。
无源传感器12主要包括能量管理电路121;能量存储电路122;天线收发电路123;传感电路124;第二数据调制电路125。第二数据调制电路125包括容/频转换器和分频器。
传感器控制电路11中的振荡器112产生的载波信号经过功率放大器113放大后,通过天线116发射,无源传感器12的天线收发电路123将载波信号所传递的能量通过能量存储电路122进行存储,当储存的能量满足使用阈值后,将驱动第二数据调制电路125对传感信息进行采集。第二数据调制电路125中的容/频转换器,将传感电路124感知的物理信号转换成数字频率信号;利用分频器,通过反向散射调制将数据帧加载到载波中。传感器控制电路11利用检波电路115、第一数据调制电路114,得到最终的传感器信息。
传感器控制电路11将获取的数据通过外围接口电路传输到数据采集装置2中。传感器信息的输出格式是多参数的混合输出,并且是一段连续的矩形波。数据输出格式是从同步信号开始,然后依次为温度、湿度、压力值信息;无源传感器的输出信号决定了其采集方式是基于定时计数原理的信号采集;根据同步信号和采样周期以及定时器的计数可以实现传感器信息温度、湿度、压力值信息的分离,将采集到的经过信号分离的数据再次做发送前的处理工作,包括数据帧格式、WSN协议,然后将数据发送到数据采集装置2中的无线发送缓冲区内。
在进行数据采集过程中,如果采集数据没有进入无线发送缓冲区,则数据采集失败,重新进行数据采集,直至缓冲区有待发送数据产生;对待发送数据进行打包发送处理,若状态指示电路202未闪烁,则表明数据未发送出去。对发送故障进行处理,并且对出现故障的数据采集装置2重新初始化,直至数据发送成功。
另外,如在本申请中使用的,术语“模块”、“系统”是指下面各项的全部:
(1)仅硬件的电路实施方式(诸如以仅模拟和/或数字电路设备的实施方式);
(2)电路和软件的组合,诸如:(i)控制电路的组合或(ii)控制电路/软件(包括数字信号控制电路)、软件和存储器的部分,其共同工作以引起诸如移动电话或服务器之类的设备执行各种功能;以及
(3)诸如微控制电路或微控制电路部分之类的电路,其需要用于操作的软件或固件,即使软件或固件并没有物理地呈现。
“单元”或“装置”的定义适用于所有在以上实施例中(包括在任何权利要求中)对该术语的使用。作为另一示例,术语“模块”也可以涵盖仅一个控制电路或控制电路部分以及它的附属的软件和/或固件的实施例方式。术语“装置”还可涵盖例如类集成电路、蜂窝网络设备或其他网络设备中的基带集成电路或应用控制电路集成电路。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中的功能的装置。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.无源传感装置,其特征在于包括:
无源传感器,以从外部电磁信号获取电力的方式感测家居环境指标并转换为数字化参数数据;
电磁耦接该无源传感器的传感器控制电路,用于向该无源传感器发射上述电磁信号以及接收上述数字化参数数据。
2.根据权利要求1所述的无源传感装置,其特征在于,无源传感器还包括:
天线收发电路,用于预设频率发射和接收电磁信号;
耦接该天线收发电路的第二数据调制电路,用于接收来自传感器控制电路的电磁信号或向传感器控制电路发送电磁信号,并设定该预设频率;
耦接该天线收发电路的能量存储电路,用于接收电磁信号所传递的能量并加以存储;
耦接该能量存储电路的能量管理电路,用于检测所传递能量的积累;以及
用于感测家居环境指标并转换为数字化参数数据的传感电路,所述传感电路耦接上述的第二调制电路和能量存储电路,以在该能量管理电路设定的阈值下获得驱动电力。
3.根据权利要求2所述的无源传感装置,其特征在于,该第二数据调制电路包括了:
容/频转换器,用于将无源传感器感知的物理信号转换成数字频率信号;
耦接该容/频转换器的分频器,用于处理转换后的数字频率信号。
4.根据前述权利要求之任一项所述的无源传感装置,其特征在于,该无线传感装置是嵌入式安装在建筑面内。
5.根据权利要求1或2所述的无源传感装置,其特征在于,上述的家居环境指标包含温度、湿度、压力值。
6.一种无源式无线传感系统,包括:
若干个按权利要求1所述的无源传感装置;
耦接上述无线传感装置的数据采集装置,用于接收该无源传感装置发送的数字化参数数据;以及
与该数据采集装置通讯的网关,用于对接收的数字化参数数据进行分析并可视化显示。
7.根据权利要求6所述的一种无源式无线传感系统,其特在在于,所述的传感器控制电路包括:
振荡器;用于产生载波信号;
功率放大器;用于将振荡器产生的载波信号进行放大;
天线;用于将放大的载波信号通过其进行发射;
检波电路;从已调制的高频振荡中恢复出目标调制信号;
第一数据调制电路;以及
电源电路。
8.根据权利要求7所述的一种无源式无线传感系统,其特征在于,所述的无源传感器与传感器控制电路之间通过分散式电磁耦合的方式来进行能量传输。
9.根据权利要求6所述的一种无源式无线传感系统,其特征在于,所述的无源式无线传感系统基于MESH网络,所述的MESH网络采用平面距离矢量路由协议。
10.根据权利要求6所述的一种无源式无线传感系统,其特征在于,数据采集装置可包括微处理器、电源电路、状态指示电路、射频收发电路、存储介质。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201611134083.9A CN106683387A (zh) | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 无源传感装置及一种无源式无线传感系统 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201611134083.9A CN106683387A (zh) | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 无源传感装置及一种无源式无线传感系统 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN106683387A true CN106683387A (zh) | 2017-05-17 |
Family
ID=58868038
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201611134083.9A Pending CN106683387A (zh) | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 无源传感装置及一种无源式无线传感系统 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN106683387A (zh) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2021142569A1 (zh) * | 2020-01-13 | 2021-07-22 | 舍弗勒技术股份两合公司 | 传感装置和轴承组件 |
| CN115733522A (zh) * | 2022-11-18 | 2023-03-03 | 大连理工大学 | 一种基于能量收集的零功耗高增益远距离传感标签 |
Citations (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101460321A (zh) * | 2006-04-25 | 2009-06-17 | 普利斯通及风驰通北美轮胎有限责任公司 | 具有无线微米和纳米传感器系统的弹性体 |
| CN101996480A (zh) * | 2010-11-09 | 2011-03-30 | 浙江大学 | 集成自校准电路的无线传感测量系统 |
| CN102507047A (zh) * | 2011-09-30 | 2012-06-20 | 中北大学 | 一种非接触无源传感器信号测试系统 |
| EP2478636A1 (en) * | 2009-09-14 | 2012-07-25 | Teknologian tutkimuskeskus VTT | Wireless mems sensor and method of reading the same |
| CN102944259A (zh) * | 2012-10-25 | 2013-02-27 | 天津大学 | 一种无线无源测量装置 |
| CN103456156A (zh) * | 2013-09-23 | 2013-12-18 | 东南大学 | 一种工作频率可调的长距离无源无线传感器遥测系统 |
| CN103456157A (zh) * | 2013-09-23 | 2013-12-18 | 东南大学 | 一种长距离无源无线传感器遥测系统 |
| CN103557957A (zh) * | 2013-10-19 | 2014-02-05 | 国家电网公司 | 变电站设备触点温度在线监测装置 |
| CN103575306A (zh) * | 2013-11-18 | 2014-02-12 | 东南大学 | 一种无源无线多参数传感器系统及其多参数测量方法 |
| CN104428692A (zh) * | 2012-07-13 | 2015-03-18 | 高通股份有限公司 | 在预定的空间中使用通过感应式功率发射器产生的磁场检测金属物体的系统、方法及设备 |
| CN104515616A (zh) * | 2013-09-30 | 2015-04-15 | 江苏省电力公司常州供电公司 | 变电站一次设备温度监测巡检系统 |
| CN105300449A (zh) * | 2015-11-03 | 2016-02-03 | 杭州钛比科技有限公司 | 一种超低功耗无源结构健康监测系统及方法 |
| CN105389964A (zh) * | 2014-09-05 | 2016-03-09 | 国民技术股份有限公司 | 非接触式无源数据采集系统、方法及无源数据采集装置 |
| CN105656167A (zh) * | 2016-03-16 | 2016-06-08 | 苏州大学 | 基于振动能量采集器的无源无线传感器节点电源电路 |
| WO2016110833A2 (en) * | 2015-01-06 | 2016-07-14 | Cmoo Systems Itd. | A method and apparatus for power extraction in a pre-existing ac wiring infrastructure |
| CN105806410A (zh) * | 2016-03-31 | 2016-07-27 | 东南大学 | 一种多点式压力传感器无源无线测量电路 |
| CN106054825A (zh) * | 2016-04-27 | 2016-10-26 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 便携式控制装置 |
| CN205719283U (zh) * | 2016-04-18 | 2016-11-23 | 绵阳市睿钛科技有限公司 | 一种用于测量电力开关柜触头温度的rfid无源传感装置 |
| CN206516060U (zh) * | 2016-12-10 | 2017-09-22 | 杭州鸿雁智能科技有限公司 | 无源传感装置及一种无源式无线传感系统 |
-
2016
- 2016-12-10 CN CN201611134083.9A patent/CN106683387A/zh active Pending
Patent Citations (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101460321A (zh) * | 2006-04-25 | 2009-06-17 | 普利斯通及风驰通北美轮胎有限责任公司 | 具有无线微米和纳米传感器系统的弹性体 |
| EP2478636A1 (en) * | 2009-09-14 | 2012-07-25 | Teknologian tutkimuskeskus VTT | Wireless mems sensor and method of reading the same |
| CN101996480A (zh) * | 2010-11-09 | 2011-03-30 | 浙江大学 | 集成自校准电路的无线传感测量系统 |
| CN102507047A (zh) * | 2011-09-30 | 2012-06-20 | 中北大学 | 一种非接触无源传感器信号测试系统 |
| CN104428692A (zh) * | 2012-07-13 | 2015-03-18 | 高通股份有限公司 | 在预定的空间中使用通过感应式功率发射器产生的磁场检测金属物体的系统、方法及设备 |
| CN102944259A (zh) * | 2012-10-25 | 2013-02-27 | 天津大学 | 一种无线无源测量装置 |
| CN103456156A (zh) * | 2013-09-23 | 2013-12-18 | 东南大学 | 一种工作频率可调的长距离无源无线传感器遥测系统 |
| CN103456157A (zh) * | 2013-09-23 | 2013-12-18 | 东南大学 | 一种长距离无源无线传感器遥测系统 |
| CN104515616A (zh) * | 2013-09-30 | 2015-04-15 | 江苏省电力公司常州供电公司 | 变电站一次设备温度监测巡检系统 |
| CN103557957A (zh) * | 2013-10-19 | 2014-02-05 | 国家电网公司 | 变电站设备触点温度在线监测装置 |
| CN103575306A (zh) * | 2013-11-18 | 2014-02-12 | 东南大学 | 一种无源无线多参数传感器系统及其多参数测量方法 |
| CN105389964A (zh) * | 2014-09-05 | 2016-03-09 | 国民技术股份有限公司 | 非接触式无源数据采集系统、方法及无源数据采集装置 |
| WO2016110833A2 (en) * | 2015-01-06 | 2016-07-14 | Cmoo Systems Itd. | A method and apparatus for power extraction in a pre-existing ac wiring infrastructure |
| CN105300449A (zh) * | 2015-11-03 | 2016-02-03 | 杭州钛比科技有限公司 | 一种超低功耗无源结构健康监测系统及方法 |
| CN105656167A (zh) * | 2016-03-16 | 2016-06-08 | 苏州大学 | 基于振动能量采集器的无源无线传感器节点电源电路 |
| CN105806410A (zh) * | 2016-03-31 | 2016-07-27 | 东南大学 | 一种多点式压力传感器无源无线测量电路 |
| CN205719283U (zh) * | 2016-04-18 | 2016-11-23 | 绵阳市睿钛科技有限公司 | 一种用于测量电力开关柜触头温度的rfid无源传感装置 |
| CN106054825A (zh) * | 2016-04-27 | 2016-10-26 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 便携式控制装置 |
| CN206516060U (zh) * | 2016-12-10 | 2017-09-22 | 杭州鸿雁智能科技有限公司 | 无源传感装置及一种无源式无线传感系统 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ANDREW D. DEHENNIS: "A Fully Integrated Multisite Pressure Sensor for Wireless Arterial Flow Characterization", 《JOURNAL OF MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS》 * |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2021142569A1 (zh) * | 2020-01-13 | 2021-07-22 | 舍弗勒技术股份两合公司 | 传感装置和轴承组件 |
| CN114981551A (zh) * | 2020-01-13 | 2022-08-30 | 舍弗勒技术股份两合公司 | 传感装置和轴承组件 |
| CN114981551B (zh) * | 2020-01-13 | 2024-01-30 | 舍弗勒技术股份两合公司 | 传感装置和轴承组件 |
| US12276568B2 (en) | 2020-01-13 | 2025-04-15 | Schaeffler Technologies AG & Co. KG | Sensing device and bearing component |
| CN115733522A (zh) * | 2022-11-18 | 2023-03-03 | 大连理工大学 | 一种基于能量收集的零功耗高增益远距离传感标签 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN102047702B (zh) | 用于传达和/或使用发现信息的方法和装置 | |
| Sikimić et al. | An overview of wireless technologies for IoT network | |
| US10383083B2 (en) | Wireless local area network based positioning method and device | |
| CN109257741A (zh) | 信息上报方法、装置、终端及存储介质 | |
| CN102903219B (zh) | 一种温室环境远程无线实时监测系统 | |
| US11683669B2 (en) | Wireless sensor system, wireless terminal device, communication control method and communication control program | |
| CN106683387A (zh) | 无源传感装置及一种无源式无线传感系统 | |
| CN102196465B (zh) | 一种无线传感器网络的管理方法及系统 | |
| Muhendra et al. | Development of digital water meter infrastructure using wireless sensor networks | |
| CN102469546A (zh) | 结合网络、处理wsn终端上报数据的方法及wsn网关 | |
| CN206516060U (zh) | 无源传感装置及一种无源式无线传感系统 | |
| CN104483936A (zh) | 一种无线数据接入系统的无线网络信息收集平台 | |
| CN202334922U (zh) | 大范围无线监测传感装置 | |
| CN112654022A (zh) | 基于LoRa通讯的电力系统物联网数据采集系统 | |
| Le et al. | Design and implementation of a DASH7-based wireless sensor network for green infrastructure | |
| CN102685212A (zh) | 一种基于物联网的矿井温、湿度监测系统及其实现方法 | |
| CN202488718U (zh) | 具有电子标签功能的ZigBee无线定位系统装置 | |
| Capitao et al. | Reconfigurable IoT Solution for Train Integrity and Monitoring | |
| CN207992428U (zh) | 一种基于rfid的医疗设备室内定位系统 | |
| CN102764115A (zh) | 一种生命体征远程无线监测系统 | |
| CN204044102U (zh) | 一种基于无线传感器网络的天然气泄漏监测系统 | |
| CN202058053U (zh) | 一种无线温度监控系统 | |
| Siddikov et al. | Data Transfer Methods and Algorithms in Wireless Sensor Networks for IoT-based Remote Monitoring System of Hybrid Energy Supply Sources | |
| CN204014089U (zh) | 基于ZigBee技术的自组网物业系统 | |
| CN205788732U (zh) | 输电铁塔监测设备 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20170517 |
|
| RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |