Intelligens és összetett szenzorok



Hasonló dokumentumok
ELŐADÁS SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA

Szoftver rádiók a kommunikációs felderítésben. Bevezetés

A jövő anyaga: a szilícium. Az atomoktól a csillagokig február 24.

Szenzorhálózatok Szenzorhálózatok alkalmazásai ( )

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat - A Tanács határozata

I 2 C, SPI, I 2 S, USB, PWM, UART, IrDA

Joint Test Action Group (JTAG)

JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

1. AZ IRÁNYÍTÓRENDSZEREK FEJLŐDÉSE

Integrált áramkörök termikus szimulációja

Szükséges ismeretek: C programozási nyelv; mikrokontrollerek; méréstechnika; analóg és digitális elektronika; LabView

Intelligens Érzékelők

1.1. Általános áttekintés

Programmable Chip. System on a Chip. Lazányi János. Tartalom. A hagyományos technológia SoC / PSoC SoPC Fejlesztés menete Mi van az FPGA-ban?

József Attila Gimnázium és Eü. Szakközépiskola spec. mat.

Szenzorok jelátvitele

Optikai kapcsolók Dr Berceli Tibor Kapcsolási elvek

A diákok által fejlesztett ESEO műhold és ESMO holdszonda bemutatása, a hazai részvétel

Programozható logikai vezérlõk

Autóipari beágyazott rendszerek

A TANTÁRGY ADATLAPJA

TECHNOLÓGIAI KULCSSZAVAK. 1. ELEKTRONIKA, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA (angol nyelvő rövidítés: IT) ÉS TÁVKÖZLÉS

4** A LINA 1 jelzésű félkész áramkör felépítése és alkalmazása DR. BALOGH BÉLÁNÉ-GERGELY ISTVÁN MÉHN MÁRTON MEV. 1. Bevezetés

Colin Hargis Elektromágneses összeférhetõség - útmutató erõsáramú mérnökök részére

FÉNYT KIBOCSÁTÓ DIÓDÁK ALKALMAZÁSA A KÖZÉPISKOLAI FIZIKAOKTATÁSBAN

Önálló labor és diplomaterv beszámolók

ParcelCall intelligens követő rendszer az áruszállítás és a logisztika szolgálatában

Az EuroProt készülékcsalád

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL

Szenzorhálózatok. Mica moteok hardware felépítése (Folytatás) Orosz György

DREHMO i-matic elektromechanikus hajtások

erettsegizz.com Érettségi tételek

VLT Micro Drive. Kis frekvenciaváltó maximális terherbírás és megbízhatóság

MÉRÉS ÉS TESZTELÉS COBRA CONTROL. NATIONAL INSTRUMENTS Alliance Partner. GÖPEL ELECTRONIC és. DIGITALTEST disztribútor

SITRANS FUS380 ultrahangos áramlásmér. SITRANS FUE380 ultrahangos áramlásmér

ismerd meg! A PC vagyis a személyi számítógép

Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei. kisszámítógépes rendszerekben. Kutató Intézet

Elektromágneses hullámok, a fény

Tervezte és készítette Géczy László

2 cm-es pontosság, a terep érintése nélkül

Optoelektronikai Kommunikáció. Az elektromágneses spektrum

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

A PC vagyis a személyi számítógép. VI. rész A mikroprocesszort követően a számítógép következő alapvető építőegysége a memória

MSc Önálló laboratóriumi gyakorlat I. témakörök. 2015/16. I. félév

FEDÉLZETI INERCIÁLIS ADATGYŰJTŐ RENDSZER ALKALMAZÁSA PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉPEKBEN BEVEZETÉS

Zárójelentés. Az autonóm mobil eszközök felhasználási területei, irányítási módszerek

Statikus TIM teszter tervezése

FPGA áramkörök alkalmazásainak vizsgálata

1. A Nap, mint energiaforrás:

Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk

Kapuáramkörök működése, felépítése, gyártása

CCD detektorok Spektrofotométerek Optikai méréstechnika. Németh Zoltán

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Robotot vezérlő szoftverek fejlesztése Developing robot controller softwares

Hibrid haszongépjárművek

Gerhátné Udvary Eszter

Mikrorendszerek tervezése

A mikroszámítógép felépítése.

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK

MIKRO MÉRETŰ PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐK REPÜLÉSBIZTONSÁGI KÉRDÉSEI ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS BIZTONSÁGA

A CAN mint ipari kommunikációs protokoll CAN as industrial communication protocol

NANOELEKTRONIKA ÉS KATONAI ALKALMAZÁSAI

A logisztikai információs rendszerrel szemben támasztott követelmények: álljon rendelkezésre: a megfelelő információ, olyan amit a fogadó igényel és

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

VILLAMOSMÉRNÖKÖK RÉSZÉRE MEGHIRDETETT SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2012/13.II. és 2013/2014 I. félévekre

Stratégiai Terv Összefoglaló. ARTEMIS-Magyarország Nemzeti Technológiai Platform

Digitális mikrofluidika THz-es képalkotáshoz

Erőművi turbina-generátor gépcsoportok rezgésdiagnosztikája

A projekt eredetileg kért időtartama: 2002 február december 31. Az időtartam meghosszabbításra került december 31-ig.

Kiegészítés a Párbeszédes Informatikai Rendszerek tantárgyhoz

FESD Feuerschutz für System- und Datenschränke GmbH OFS. Az innovatív Objektumoltó berendezés a rendszerszekrények tűzvédelmére

Gerhátné Udvary Eszter

2.3 V ÉGBERENDEZÉSEK. Részterületek fejlődése

Mesterséges intelligencia az önvezető autók világában. Takács Árpád.

Számítógépes irányítások elmélete (Súlyponti kérdések)

Közlekedéshez kifejlesztett szenzorhálózat kiépítése, tesztelése és elônyei a forgalomirányításban

SITRANS F C MASSFLO Coriolis technológián alapuló tömegáram mérés. sitrans f

DT920 Fordulatszámmérő

HELYSZÍN: RAMADA RESORT AQUAWORLD BUDAPEST IDÔPONT: OKTÓBER 27. REGISZTRÁCIÓ: HUNGARY.NI.COM/NIDAYS

Közlekedés gépjárművek elektronikája, diagnosztikája. Mikroprocesszoros technika. Memóriák, címek, alapáramkörök. A programozás alapjai

Számítógép összeszerelése

S oldal, összesen: 1 - kódig) kódig)

17. Kapcsolok. 26. Mit nevezünk crossbar kapcsolónak? Egy olyan kapcsoló, amely több bemenet és több kimenet között kapcsol mátrixos módon.

Gáti Tamás. EASYBUS tűzvédelmi és légtechnikai vezérlő rendszer

Képalkotás a pásztázó elektronmikroszkóppal

HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK Adatközlés használati mintaoltalmi bejelentésekrõl

MARKATOR -TERMÉKSKÁLA JELÖLŐRENDSZEREK MV5 ZE 100 ÉS 101

Dell Latitude E5440 Kezelési kézikönyv

Iránymérés adaptív antennarendszerrel

Méréssel támogatott hálózattervezés ZigBee hálózaton

Modern alkalmazások. Rendszerbe illesztés. Modern alkalmazások. Aktuátorok. Aktuátor (Munkahenger) Master KRC. Szelepek (Út-váltó, folytóvisszacsapó

KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN

Galvanizálás a híradástechnikában

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása Akkumulátor típusok

UWB. Bevezetés Elmélet Alkalmazások

Többet látni. Többet nyújtani. Nyújtson még többet ügyfeleinek a Testo hõkamerájával! testo 880 csúcstechnológia új árdimenzióban.

Bevezetés. Személygépjárművek. Fedélzeti elektromos rendszer. Hagyományos 12V-os rendszerek

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

Jelfeldolgozó processzorok (DSP) Rekonfigurálható eszközök (FPGA)

Átírás:

Intelligens és összetett szenzorok Galbács Gábor Összetett és intelligens szenzorok Bevezetés A mikroelektronika fejlődésével, a mikroprocesszorok (CPU), mikrokontrollerek (µc, MCU), mikroprogramozható logikai kapuk (FPGA), digitális jelfeldolgozó egységek (DSP) elmúlt évtizedekbeli megjelenésével és széleskörű elterjedésével a szenzorok is jelentős fejlődésen mentek keresztül. Ezek az új lehetőségek azzal kapcsolatosak, k hogy összetett, bonyolult felépítésű szenzorok is készíthetők, amelyek saját döntésekre, illetve az adatkiértékelés egyes lépéseinek elvégzésére is képesek a szenzorok kommunikációja, távolról történő kiolvasása válik lehetségessé a mérő /folyamatszabályzó rendszerek mérete még tovább csökkenthető Összetett szenzoroknak olyan szenzorokat nevezünk, amelyek egynél több elemi szenzort tartalmaznak, ezáltal új érzékelési információt ( dimenziót ) nyújtanak. Az intelligens szenzorok (intelligent/smart sensors) olyan szenzorok, amelyek a közvetlen érzékelésen/transzdukción túl több funkciót tartalmaznak, pl. kommunikáció, esetleg részleges jelkiértékelés.

Összetett és intelligens szenzorok Mikroprocesszorok (CPU) A mikroprocesszorokat (CPU) ma már mindenki ismeri, hiszen ez a központi, elemi logikai, adatátviteli, számítási műveleteket végző egysége a számítógépeknek, amelyek ma mindenütt megtalálhatók. A CPU k közül ma a szenzorikai (és/vagy miniatürizált) alkalmazásokban az egyszerűsített utasításkészletű (RISC) változatokat alkalmazzák (embedded systems). Afejlődés ma már eljutott oda, hogy igen nagy teljesítményű CPU, GPU, ALU egységeket integrálnak memóriával és periféria illesztő modulokkal együtt egyetlen lapkára (System on a chip, SoC). A programokat külső tárolókból olvassák és mindig van cache memóriájuk, ami az ismétlődő utasítások gyors végrehajtását segíti. IBM zenterprise négymagos processzor rendszer, 5.2 GHz működési sebesség, 1.4 Mrd tranzisztor, 24 MB edram L3 négyszintű cache memória, 45 nm es gyártástechnológia, optikai kapcsolatokkal Összetett és intelligens szenzorok Mikroprogramozható logikai kapuk (FPGA) A felhasználó által konfigurálható (field programmable grid array, FPGA) chipek a folyamatszabályzásban és ipari érzékelők gyártói között népszerű megoldások. Lényegében ezek logikai, gyakori számítási műveletek (pl. számlálás, órajel generálás, összeadás, összehasonlítás, tárolás, stb.) hardver szinten automatizált elvégzését teszik lehetővé azáltal, hogy egy, a programozás során konfigurálható építőelemekből álló struktúrát alkalmaznak. A párhuzamosság miatt nagy mennyiségű adat dolgozható fel így rövid idő alatt (pl. FFT, dekonvolúció számítása). Az FPGA t tartalmazó NI CompactRIO rendszer, amely szenzorikai alkalmazásokban is megállja a helyét

Összetett és intelligens szenzorok Digitális jelfeldolgozó processzorok (DSP) A digitális jelfeldolgozó processzorok (digital signal processor, DSP) specializált mikroprocesszorok, amelyeket analóg jelek valós idejű, digitális feldolgozására terveztek (nincs cache). Bemenetükön általában tehát analóg digitális konverterek (ADC), kimenükön pedig digitális analóg konverterek (DAC) találhatók. Fő felhasználási területük az audió és videó feldolgozás, a frekvencia vagy időfüggő jelek tömörítése, összehasonlítása, kiértékelése, RADAR, SONAR, szeizmológia, orvosi diagnosztika, biztonsági rendszerek, stb. A TI C6000 köré épülő, ultrahangos diagnosztikai rendszer blokkvázlata Összetett és intelligens szenzorok Mikrokontrollerek (MCU) A mikrokontrollerek általános célú, flexibilis kialakítású, kimondottan beágyazott ipari alkalmazásokhoz való mikroszámítógépek, amelyek sok szempontból hasonlatosak a DSP hez, de jelentős architekturális különbségek vannak közöttük. ADC és DAC áramköröket is tartalmaznak, ki és bemeneteik funkciója szoftveresen konfigurálhatók, watchdog timer található bennük, program és adat tárolóik sokszor szeparáltak.

Összetett szenzorok Példák Az összetett szenzorokra ma már számos kommerciális példa létezik, amelyek minimum egy közös nyomtatott áramköri lemezen (PCB), de sokszor egy közös chip en tartalmazzák a többféle szenzort. Néhány általános (nem analitikai) célú példa: A hőmérséklet, nyomás, légnedvesség, g, megvilágítás g együttes érzékelése az időjárásra, mikroklímára vonatkozó összetett információt jelent 2D fényérzékelő pixelekből (CMOS, CCD, PD) elrendezett összetett szenzorok képi (vagy mozgóképi) információt tudnak érzékelni három, ortogonális tengelyirányban elrendezett gyorsulásmérő (accelerometer) egy chipben a pozíció és mozgásérzékelés alapja stb. Intelligens szenzorok Kommunikációs szabványok Jelenleg a szenzorok kiolvasására és az aktuátorok irányítására számos, eltérő ipari kommunikációs szabvány létezik (pl. Profibus, I 2 C, CAN, M Bus, stb.), ami azt jelenti hogy az eszközök nem csereszabatosak egymással és a gyártóknak párhuzamosan kell fejleszteniük a különböző protokollok alá. A kommunikáció standardizálása a szenzorok elterjedését és a költséghatékonyságot nagymértékben szolgálná. Az erre irányuló törekvéseket fogja össze a készülőben lévő IEEE 1451 szabvány. Szenzorok és aktuátorok kommunikációs alkalmazási szituációi (példák) egy további lehetőséget jelent a szenzorok egymással való közvetlen kommunikációja A vezeték nélküli kommunikációs technológiák fejlődése is összefügg szenzorikai célokkal is. Pl. a ZigBee kommunikációs protokoll kimondottan a kis fogyasztású, kis adatforgalmú szenzorok biztonságos vezeték nélküli kommunikációjára irányuló fejlesztés.

Intelligens szenzorok Példák intelligens szenzorokra Az intelligens (smart) szenzorok többlet funkciókat biztosítanak az érzékeléshez képest. Ez a valóságban szinte mindig SoC számítógépekkel való egybeépítés révén valósul meg. Két példa: 2D képi információt nyújtó összetett szenzort mikroprocesszorral (pl. DSP) kombinálva integrált alakfelismerési, kódolvasási vagy képstabilizálási megoldások valósíthatók meg (gondoljunk pl. ipari automatizálási, biztonsági vagy kamera alkalmazásokra) fogyasztásmérők (metering) rendszere a világ egyik utolsó nagy, nem intelligens mérőrendszere, amelyet manapság kezdenek távolról leolvasható eszközökkel intelligenssé tenni (víz/elektromos áram,stb.) Intelligens szenzorok A smart dust koncepció mikro/nanoszenzorok hálózata Az intelligens szenzorokkal kapcsolatos elképzelések legkorszerűbb és egyben legminiatürizáltabb vállfaját a smart dust koncepciójú eszközök képviselik. Ez a koncepció Kristofer Pister professzor csoportjához fűzödik (University of California, Berkeley, USA). Pister 1997 ben vetette fel a lehetőséget, hogy éveken belül köbmilliméter térfogatú, önálló tápellátással bíró, kommunikációra és elemi adatkiértékelésre, valamint mozgásra képes érzékelő eszközöket lehetne létrehozni. Ezeket az eszközöket, amelyeket smart dustnak nevezett (hívják még őket mote oknak), elvben viszonylag olcsón (1 dollár körüli áron) elő lehet állítani, amely tömeges alkalmazásukat tenné lehetővé olyan szituációkban, amelyek nagy gyakorlati jelentőséggel bírnak. Néhány, azóta részben már demonstrált alkalmazás: (repülőgépről szétszórva) erdőtüzek korai észlelése és a tűzoltás irányítása épületek vázába beszerelve strukturális problémák, feszültségek előrejelzése irodákba/otthonokban az emberi jelenlét érzékelésével klimatizálás/világítás vezérlése ipari csővezetékekbe, gyártáskor a festék alá szerelve, korróziós problémák előrejelzése mezőgazdaságban a talaj és időjárás kiterjedt érzékelése; öntözés/műtrágyázás vezérlése távoli bolygók felszínén kommunikációs rendszerek (pl. antenna) építése forgalom figyelése katonai/határvédelmi céllal nagy műszaki gépezetek (pl. tanker hajók) állapotának folyamatos monitorozása személyazonosító rendszerek (interaktív reklámok, munkahely előkészítése, stb.) egyelőre utópisztikus, de régi elképzelés: nano kivitelben in vivo orvosdiagnosztika

Smart dust szenzorok Azonosítás Smart Dust szenzorok esetében A sorozatgyártott egységek azonosítására (ID) szükség van, különben honnan tudnánk, hogy melyiktől jön az információ. Az ide vonatkozó passzív megoldások közé tartozhatnak a fotonikus kristályok és a passzív RFID tag ek. M.J. Sailor, J.R. Link, Chem. Comm. (2005) 1375. Smart dust szenzorok Az érzékelés Smart Dust szenzorok esetében A legkönnyebben természetesen fizikai paraméterek (pl. nyomás, hőmérséklet, fényintenzitás, stb.) mérése valósítható meg mikroszkópikus szenzorokkal, amelyek mote okban elférnek. Kémiai érzékelésre is van azonban mód, gondoljunk pl. az ISFET szenzorokra. Optikai szenzorok is készíthetők, pl. mikro/nanopórusos Si anyagból, amelyek felületét funkcionalizáljuk. k Ezek után, ha aszenzor felületén (a pórusokban) adszorbeálódik az analit molekula, megváltozik a Si törésmutatója, ami a reflexiós spektrumban észlelhető; a spektrum Fourier transzformáltjában a csúcs eltolódik. Persze ehhez kell egy spektrométer és a reverzibilis érzékelés sem egyszerű M.J. Sailor, J.R. Link, Chem. Comm. (2005) 1375.

Smart dust szenzorok Jelfeldolgozás Smart Dust szenzorok esetében A jelfeldolgozás már a mai mikroelektronikai eszközökkel is az egyik legkönnyebben kivitelezhető feladatnak tűnik, de távlatokban gondolkodva, a molekuláris elektronika is megoldást jelenthet.. Smart dust szenzorok Kommunikációs lehetőségek Smart Dust szenzorok esetében Akusztikus kapcsolat Ezt a kapcsolatot a legegyszerűbb kivitelezni, azonban a miniatűr kivitel miatt több probléma is felvetődik, pl. relatíve nagy fogyasztás mellett is kicsi lesz az elérhető hangnyomás, amit a környezeti zajok elnyomhatnak és így a hatótávolság (amelyet a légnedvesség gis befolyásol) korlátozott. Optikai kapcsolat Az optikai kapcsolat aktív (adó/vevő, DL fényforrással) és passzív (corner cube reflector) kivitelben is megvalósítható. Legnagyobb hátránya, hogy a fény egyenesvonalú terjedése miatt az adónak meg kell keresnie a vevő irányát, ami kis térszögek esetén sokáig tarthat. A környezeti hatások itt is befolyásolhatják a hatósugarat. RF vezeték nélküli kapcsolat Ma már sokféle, RF kapcsolatra képes, igen alacsony fogyasztású adó/vevő integrált áramkör van a kereskedelmi forgalomban. Optimális kommunikációhoz λ/4 hosszúságú antenna kellene, ami 1 mm es eszköznél 75 GHz frekvenciát ad; ez egyelőre nehezen elérhető kis fogyasztású chipekkel. A megoldás az lehet esetleg, hogy antennaként szolgáló hosszú farkat rögzítenek a MOTE hoz. Az RF kapcsolat révén a mote ok egymással is kapcsolatba léphetnek, ad hoc hálózatot létrehozva; ilyenkor azonban a biztonságos kommunikáció alapvető feltétel Seth Hollar, MSc thesis (2000).

Smart dust szenzorok Mobilitás Smart Dust szenzorok esetében A mozgás a szenzorok mérési környezetétől függően többféle megoldással elképzelhető (repülés, úszás, mászás, stb.). Szilárd felületen MEMS (micro electro mechanical systems) elektrosztatikus motorok mozgathatják a mote ot. Hollar et al., Transducers (2003) 262. Smart dust szenzorok Mobilitás Smart Dust szenzorok esetében Folyadékok vagy folyadékcseppek felületén az úszás pl. hidrofób/hidrofil chip oldalak kialakításával elképzelhető. Ha a chip hez szuper paramágneses nanorészecskéket (pl. Fe 3 O 4 ) rögzítünk, akkor mágneses térrel amote ok irányíthatókká tókkáválnak (a legalsól ábra ilyen módon irányított folyadékcseppekkel demonstrált csapadékos reakciót mutat). Jobb oldalon: repülő microbot. M.J. Sailor, J.R. Link, Chem. Comm. (2005) 1375.

Smart dust szenzorok Tápellátási lehetőségek Smart Dust szenzorok esetében Atápellátáskritikuskérdésamote ok esetében, hiszen nemcsak kis méretűnek kell lennie a tápforrásnak, hanem ráadásul az elektromos fogyasztás is jelentős lehet a kommunikáció, mozgatás, stb. funkció miatt (pl. mw). Több lehetőséget is vizsgáltak már; pl. a napelemes működést (láttuk a kétlábú microboton), a miniatűr elemet (pl. hallókészülékből, balra lent), a harmadik arezgési energia elektromos energiává á alakítása piezokristállyal i l (jobb oldalon l lent). Yee W. Shwe and Yun C. Liang, Proc. 6th Intl. Conf. Inf. Techn. Appl. (2009) 184.