發布日期:2022-10-09 點擊率:66
品牌簡介:深圳市華聯歐國際貿易有限公司專業優勢供應SAWI傳感器系列產品。SAWI公司由JOHANNES創立于1965年,至今有54年歷史了,公司最初的產品為機械控制系統及開關設備。后來專業生產、研發電子及溫度測量產品。瑞士SAWI產品主要應用于各類液體、氣體、食品、塑膠模具、包裝設備、高溫設備等。瑞士SAWI主要產品有:SAWI溫度傳感器,SAWI氣體溫度傳感器,SAWI熱電偶等。如果您想了解更多關于SAWI,瑞士SAWI溫度傳感器,SAWI熱電偶等產品信息,還請抽出幾分鐘的寶貴時間繼續閱讀下述文章,謝謝!
一、SAWI公司簡介:
瑞士SAWI(sawi Mess-und Regeltechnik AG)成立于1965年,最初的產品是機械控制系統和開關,之后很快開發了電子和溫度測量技術。sawi溫度傳感器精確、快速、可靠,sawi溫度傳感器廣泛應用于生產過程工藝中,例如:實驗室,機械工程,建筑工程等。sawi溫度傳感器優勢是擁有創新可靠的技術。經過54年發展壯大,sawi溫度傳感器早已通過了ISO9001認證。
sawi由Dipl的Johannes Wild創建于1965年。El。g HTL,自此一直保持獨立。他們的最初產品是機器控制系統和開關設備。活動計劃很快就轉向電子和溫度測量技術。作為一家高科技企業,薩瓦奉行一貫的市場利基政策。1998年,管理系統通過了ISO 9001認證,并通過他們自己的面向過程的軟件得以持續。內部工作負荷能力是通過靈活調整內部生產深度來控制的。sawi Mess und Regeltechnik AG是一家中小型企業(SME),專門從事開發,制造和銷售定制溫度傳感器。公司總部位于瑞士溫特圖爾。根據他們定性增長的基本政策,他們遵循了成功專注于工業溫度傳感器技術專業化的戰略。換句話說,他們奉行一致的市場利基政策。通過培訓工作人員的初級成員以使其成為合格的專家,薩維特別重視社會組成部分。他們還定期參加研究項目,例如與附近的聯邦理工學院合作。
二、SAWI公司動態
1965年:瑞士SAWI(sawi Mess-und Regeltechnik AG)公司成立
1969年:瑞士SAWI(sawi Mess-und Regeltechnik AG)轉換為股份公司
2009年6月11日:由于sawi代表著質量,因此他們以各種方式對SW133溫度傳感器進行了重新加工。該用于在加熱帶下測量高達450°C的表面溫度的傳感器已經簡化,并且沒有犧牲效率。這不僅使其更堅固,更具活力,而且降低了成本。因此,鋸木客戶再一次受益于更好的性價比。
2010年4月13日:AndréSch?ppi被任命為董事總經理。自2009年6月起擔任市場經理的AndréSch?ppi被任命為董事總經理。精通管理和企業管理的AndréSch?ppi對薩維并不陌生。他過去非常成功地照顧了他們的媒體關系。他現年49歲,最初畢業于電氣工程師,但很快就從事了市場營銷和傳播事業,多年來,他不僅在中小型企業而且在國際公司積累了豐富的經驗。
2013年9月16日:AndréSch?ppi是sawi Mess und Regeltechnik AG的新所有人信息到客戶和供應商。
2019年1月31日:他們已經搬家了,很高興向您介紹鋸木故事中的這一重要事件。順利拆除后,這是他們的新地址:溫特圖爾Mattenbachstrasse 8,8400。
三、SAWI產品介紹
1、SAWI微型設計快速溫度傳感器
①借助SW 153X,他們開發了絕對最小尺寸的溫度傳感器。它為注塑工藝中溫度技術的進一步小型化奠定了趨勢。通過極好的性價比,可以通過簡單的方法顯著提高與溫度相關的生產過程中的質量保證。
②Sawi溫度傳感器SW 131X。快速響應的高科技傳感器,適用于機械工程和設備制造領域。
③sawi的新型加熱帶傳感器SW 133的特點是安裝簡單。將底板無約束地夾緊在加熱帶下,以備操作。
2、SAWI適用于特定應用的小型和超小型系列溫度傳感器
①他們的模塊化配置和組裝系統是獨一無二的。它使他們能夠為每種應用制造合適的溫度傳感器。
②但是,這本身并不是聳人聽聞的。真正與眾不同的是,他們會在短時間內將您的單個溫度傳感器作為單個產品或小批量生產。
3、SAWI使用鋸齒感應器控制溫度
①在生產過程中,精確的溫度起著至關重要的作用,您不會碰到任何機會。
②為了確保塑料仍然是塑料,化學產品能夠可靠地運行,機器能夠高效運行,鋸齒傳感器“快速”,準確,可靠地“感覺到”它應該有多熱。并且他們還確保它保持這種狀態。
③無論您使用哪種產品,薩瓦溫度傳感器都能在任何地方帶給您家的感覺:在液體,氣體,巧克力奶油,塑料模具甚至焚化爐中。
4、SAWI溫度傳感器SW101
①溫度傳感器應用在機械工程和設備建筑行業
②適用測量固體和液體介質
③測量溫度范圍-100到+500°
5、SAWI溫度傳感器SW131
①溫度傳感器應用在機械工程和設備建筑行業
②適用測量固體和液體介質
③測量溫度范圍-100到+400°C
④IEC KL.B
6、SAWI溫度傳感器SW15S
①應用廣泛,響應迅速
②插頭連接器,普遍適用于實驗室和試驗臺
③測量溫度范圍-200到+1000°
四、SAWI產品特色與亮點所在
①他們以一次性或串聯方式在內部開發和制造所有溫度傳感器,并以最短的吞吐時間完成。
②他們使用最創新的制造技術,尤其是高比例的熟練工人。得益于自動化生產與手動總裝的最佳結合,他們提供了極具吸引力的性價比。
③他們訓練有素,積極進取的同事以及蘇黎世地區一流的基礎設施。這就是為什么鋸木產品的質量遠遠超過成本的原因,即使在瑞士這樣的高價地區也是如此。
④他們竭盡全力保護環境,保護自然資源。
⑤最小的傳感器幾何形狀可獲得最高的靈敏度。
⑥模塊化標準程序,支持數千種傳感器變體。
⑦從一次性到批量生產的定制設計。
⑧大多數情況下,內部制造可確保最佳可用性和及時交付。
⑨盡管采用手動組裝,但仍具有極高的性價比。
⑩專門的溫度傳感器技術方面的高技術專長。
?創新與可靠的技術得益于他們與聯邦理工學院的合作。
五、SAWI主要產品和型號
1、SAWI主要產品
①SAWI溫度傳感器
②SAWI氣體溫度傳感器
③SAWI熱電偶
2、SAWI產品型號
①SAWI溫度傳感器SW112、SW114、SW129、SW131、SW130、SW133、SW142、SW132、SW131X、SW138、SW146、SW143、SW152、SW153X、SW154、SW154X、SW159
②Sawi SW146-1.5-10-1JI-S-V2-3.5-40-M5-100-1.6-GSI-400
③Sawi SW146-1.5-10-1JI-S-V2-3.5-40-M5-100-1.6-GSI-G-400傳感器/溫度傳感器
④德國SAWI溫度傳感器SW154-1.5-60-1JI-S-V2-1.6-GKVI-G-DJBLEM
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深圳市華聯歐國際貿易有限公司是一家專業從事歐洲工業產品進口貿易的公司。主要供應產品有SAWI,瑞士SAWI溫度傳感器,SAWI熱電偶、工業自動化設備、機電設備、液壓設備、電氣設備和零部件等產品。我們公司的產品優勢有:1.報價快:對于優勢品牌我們有廠家的價目表,并且每天保持跟供貨商電話溝通,為您提供快捷及時的報價。2.價格優:我們直接從工廠拿報價,避開許多中間環節,許多工廠給我們提供固定折扣,確保我們給客戶最優惠的價格。3.貨期準:接到訂單后我們會及時跟廠家溝通,對于有變化的貨期我們馬上跟客戶反饋。
0 引言
在許多電力設備中,由于安裝工藝及運行老化等原因,其電力線接點的接觸電阻變大,進而導致溫度升高,嚴重時會使接點熔斷,造成供電故障[1-2]。為了避免這種安全隱患,需要設計開發一套溫度監測裝置。
傳統溫度傳感器無法在高電壓、大電流等惡劣環境下進行連續不斷的溫度監測,而聲表面波溫度傳感器可以結合天線系統實現無線無源檢測,在上述惡劣環境下正常工作[3-4]。Lee Keekeun[5]和FACHBERGER R[6]等人設計了延遲線型聲表面波溫度傳感器,一個中心頻率為440 MHz,另一個為2.4 GHz,后者可用于高溫環境的溫度檢測,但兩者最大有效檢測距離都不遠。凌明芳和祝運海[7]對聲表面波諧振器型溫度傳感器的電路進行了設計,測試數據說明:聲表面波諧振型溫度傳感器具有頻率穩定性高、線性度好等優點,適合高精度溫度場合的測試。根據國內外研究現狀,可以總結出諧振型聲表面波溫度傳感器,具有可靠性好、靈敏度高等優點,相比較延遲線型,更適合無線檢測。
平面倒F天線,即PIFA天線,具有不受金屬體影響、便于集成、有自己的參考平面等優點[8-10],作為系統發射天線,與讀寫器相連,負責發射激勵信號和接收反射信號。法向模螺旋因其尺寸小、輻射為全向輻射等特點而作為系統的接收天線,負責接收來自發射天線的信號,并傳遞給聲表面波溫度傳器。因此本系統發射天線為PIFA,接收天線為法向模螺旋天線。
1 系統整體設計
SAW(Surface Acoustic Wave)溫度傳感器采用聲表面波技術,與傳統傳感器相比,它具有精度高、靈敏度高、易集成、功耗低等優點,最突出的是其可以在高電壓、大電流的惡劣環境中連續工作。
SAW傳感器大致可以分為4種類型:有源延遲線型、有源諧振型、無源延遲線型和無源諧振型。本系統中使用的是無源諧振型SAW傳感器,相比較其他類型,具有無源、靈敏度高等優點,且更適合無線溫度檢測。系統的整體設計圖如圖1所示。
工作原理:讀寫器產生一個激勵信號,PIFA天線接收并發射此激勵信號。法向模螺旋天線利用接收的信號驅動SAW溫度傳感器,其叉指換能器將接收到的電信號轉換為聲信號。當SAW傳感器的壓電基片上的溫度發生變化時,聲表面波的傳播速度就會改變,從而使SAW傳感器的諧振頻率發生變化。聲信號經過反射柵之后回到叉指換能器,叉指換能器將其轉換為電信號,通過法向模螺旋天線將帶有溫度信息的信號反饋給讀寫器。最后讀寫器通過比較兩個信號頻率的變化,結合頻率和溫度的關系,得到溫度值。
2 PIFA天線的設計
2.1 模型設計
采用典型PIFA天線作為傳感器的信號接收及輻射單元,其基本結構如圖2所示。PIFA天線主要包括接地平面、輻射單元、短路金屬片和同軸饋線,L1和W1分別為輻射單元的長度和寬度,SW和H分別為短路金屬片的寬度和高度。
(1)輻射單元的設計
PIFA天線輻射單元的長度L1與寬度W1的和,與中心工作波長λc的關系為:
本系統中天線的中心工作頻率為915 MHz,因此,λc的值約為327.87 mm。根據式(1),則可得到L1與W1和的值。本設計最初模型中,L1為55 mm,W1為32 mm。
(2)短路金屬片的設計
短路金屬片的寬度SW對天線的諧振頻率和有效帶寬都有影響,本設計中最初模型SW的值為5 mm。
(3)饋電點的設計
本設計中,饋電方式采用同軸饋電。同軸線的圓心位置坐標為(Xf,Yf,0),內徑用r1表示,外徑用r2表示。其中Xf和Yf的值分別取16 mm和5 mm,r1和r2的值分別為0.25 mm和0.59 mm。
(4)接地平面的設計
接地平面作為PIFA天線的參考平面,影響著諧振頻率、帶寬、增益等特性,其長度Lg和寬度Wg的和可以取0.5 λc。本設計中,λc為327.87 mm,所以Lg可取120 mm,Wg可取58 mm。
2.2 仿真結果分析
通過仿真,得到回波損耗S11的掃頻結果,可以得到PIFA天線的中心工作頻率(諧振頻率)為915 MHz,10 dB帶寬約為101 MHz(872.1 MHz~973.5 MHz),大于80 MHz,滿足本設計的要求。
圖3為PIFA天線在xz和yz截面上的增益方向圖。輻射表面是基于球坐標下定義的,因此=0°的平面為xz平面,圖中實線是xz截面上的增益方向圖;=90°的平面為yz平面,圖中虛線是yz截面上的增益方向圖。m1是增益最大點,位于輻射單元的正上方,增益為3.34 dB,m2的增益約為0.55 dB。
PIFA天線的駐波比曲線如圖4,圖中m1點表示當PIFA天線工作在中心頻率915 MHz時,駐波比約為1.24,小于1.5,說明PIFA此時的工作狀態接近行波,傳輸特性比較理想,符合設計目標。
2.3 優化設計
為了得到最優的天線結構尺寸,對天線的主要參數進行了仿真和優化。
(1)天線高度對工作頻率和帶寬的影響
天線高度用變量H表示,由圖5中的m1、m2、m3點可以看出H值為8 mm、10 mm、12 mm時,諧振頻率分別為940 MHz、915 MHz、883 MHz,同時對應的10 dB帶寬分別為44 MHz、101.4 MHz和105.4 MHz。則可得出結論:隨著H的增加,PIFA天線的工作頻率逐漸減小,帶寬逐漸變大。實際應用中,H的高度一般禁止低于6 mm,不高于12 mm,本設計中H選擇10 mm。
(2)短路金屬片寬度對工作頻率和帶寬的影響
用變量SW表示PIFA天線的短路金屬片的寬度。由圖6中的m1、m2、m3可以看出,當SW為7.2 mm、5.2 mm、3.2 mm時,對應的諧振頻率為901 MHz、915 MHz、928 MHz,且對應的10 dB帶寬分別為111.8 MHz、101.4 MHz和53.3 MHz。因此,在保持其他參數不變時,短路金屬片的寬度越小,PIFA天線的中心工作頻率越低,帶寬越窄。
(3)接地平面的寬度對工作頻率和帶寬的影響
用變量Wg表示PIFA天線接地平面的寬度,圖7為參數掃描分析結果,可以看出,隨著接地平面的寬度Wg的增大,PIFA天線的諧振頻率幾乎不變化,但是帶寬變化較顯著。即保持其他不變時,當Wg從48 mm變化到58 mm時,PIFA天線的帶寬逐漸減小。
(4)PIFA天線的阻抗匹配
阻抗匹配的方法有很多,可以調節天線結構或者尺寸,也可以增加匹配網絡。由于PIFA天線的饋電點的位置對輸入阻抗影響很大,所以通過改變饋電點的位置進行阻抗匹配。主要改變W1的值,使同軸饋線的x軸圓心坐標Xf(Xf=W1/2)發生改變,根據仿真結果,還需要微調同軸饋線的y軸圓心坐標Yf和其他尺寸,才能達到預期目標。匹配后PIFA天線在中心工作頻率915 MHz時,輸入阻抗為(50-j 10)Ω,達到了設計要求。
3 法向模螺旋天線的設計
3.1 模型設計
(1)參數計算:本系統的中心工作頻率fc為915 MHz,中心工作波長λc的計算公式為:
螺旋天線的特性由πD<λ決定,本設計中,πD<0.5 λ,因此為法向模螺旋天線。
(2)邊界條件的設置:HFSS分析天線時,首先需要對輻射邊界進行設置,而且輻射表面和輻射體的距離必須大于四分之一工作波長。根據法向模螺旋天線的結構,創建一個長方體模型,其頂點坐標為(-90,-90,-90),每個軸長均為180 mm,材質為air,命名為AirBox。長方體模型建好之后,需要將其表面設置為輻射邊界條件。
(3)激勵端口的設置:HFSS中有許多激勵方式,由于本設計法向模天線的輸入端口在模型的內部,所以使用集總端口激勵 (Lumped Port),端口阻抗設置為50 Ω。
(4)求解設置:設置求解頻率為915 MHz,網格剖分的最大迭代次數取15,收斂誤差一般為0.02。掃頻范圍定為0.5 GHz~1.5 GHz,步長為0.01 GHz,方式為Linear Step。
3.2 仿真結果與分析
根據以上參數計算和設置,建立HFSS模型,法向模螺旋天線主要由螺旋線圈、接地板和PCB板組成。在本設計中,螺旋線圈的圈數設置為9.5圈,螺距設置為2 mm;接地板的大小為27 mm×30 mm;激勵方式為集總端口激勵;PCB板體積為30 mm×30 mm×1 mm。
仿真結果表明,法向模螺旋天線在中心工作頻率915 MHz時,電壓駐波比約為1.48,小于1.5,說明匹配較好,傳輸特性良好,達到了本設計的目標。
法向模螺旋天線的xz面增益方向圖如圖9所示,此時,天線的最大輻射方向在與螺旋軸線垂直的平面內,在包含其軸線的任意一個平面內的方向圖為8字形。圖中m1點為最大增益點,可以看出本設計的最大增益約為1.39 dB,大于0,達到了螺旋天線的設計目標。
3.3 優化設計
(1)螺距對工作頻率影響
法向模螺旋天線的螺距用變量S表示,由圖10可以得出結論:保持其他尺寸不變,改變螺距S,法向螺旋天線的中心工作頻率會隨S的增加而改變,先增加后減小。因此在設計中,首先要找到拐點,在拐點之前,中心工作頻率要隨S的增加而增加,在拐點之后,中心工作頻率要隨S的增加而減小,然后再根據設計目標縮小范圍。
(2)圈數對工作頻率的影響
法向模螺旋天線的圈數用變量N表示,從圖11中可以看出,N值分別為7.5 mm、8.5 mm、9.5 mm、10.5 mm、11.5 mm時,對應的諧振頻率分別為1 054 MHz、978 MHz、915 MHz、858 MHz、796 MHz。由仿真結果可以看出:在保持其他尺寸不變的前提下,圈數N的增加會導致法向模螺旋天線的中心工作頻率逐漸減小。
(3)法向模螺旋天線的匹配
對于法向模螺旋天線,本設計中采用Smith v2.0軟件進行阻抗匹配,其本質是利用史密斯圓圖原理進行阻抗匹配。圖12為本設計采用Smith v2.0軟件對法向螺旋天線進行的匹配,設置頻率為915 MHz,輸入最初的阻抗為(11.628+j0.119) Ω,得到其在Smith圓圖的位置為點1,經過串聯一個電感,并聯一個電容,阻抗可達到50 Ω。在Smith圓圖中表現為:點1先順時針旋轉到點2,再順時針旋轉到點3,完成匹配。在實物制作時,電感和電容的值還需要根據實際情況進行調整。
4 結論
本文主要設計了無源無線SAW溫度傳感器測溫系統中的發射和接收兩款天線。根據發射天線和接收天線分工的不同,結合應用場景,選擇讀寫器天線設計為PIFA天線,傳感器天線設計為法向模螺旋天線。通過建立模型及優化設計和匹配設計,最終達到了設計目標。仿真結果表明,兩款天線的諧振頻率均為915 MHz,駐波比均小于1.5,輸入阻抗均達到50 Ω左右,實現了匹配,PIFA天線的最大增益為3.34 dB,法向模螺旋天線的增益為1.39 dB,符合設計中的參數要求。
參考文獻
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[11] 康行健.天線原理與設計[M].北京:北京理工大學出版社,1993.
浙江悅和,網頁鏈接這家是做RFID溫度傳感器的
我公司是做SAW聲表面波測溫的,芯片可能不太容易單獨提供,你可以買一套系統
北京中訊四方科技股份有限公司
這個SAW-RFID 是不是利用一種聲表面波的技術,用來傳輸數據。 以前聽交大一個老師的講座,好像用這種技術在電力系統中做過數據傳輸。 其他的就是HF 或者UHF RFID溫度傳感標簽,這2種產品在國外已經有,我曾經幫人開過UHF RFID溫度傳感標簽的讀寫器。 不知道對樓主是否有幫助!
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