Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Industrial Internet of Things >> Internet of Things-technologie

Hoe IR-sensor 2.0 de IoT-technologie zal verbeteren

De volgende generatie IR-sensor 2.0 zal flexibeler, veel dunner en goedkoper te produceren zijn dan oude sensoren. Dit opent voor een grote verbetering en meer toepassingsgebieden binnen IoT.

De ontwikkeling van IoT en connected services heeft een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt. Als we slechts 10 tot 15 jaar teruggaan, konden maar weinigen zich voorstellen hoeveel diensten verbonden zouden zijn door verschillende producten en oplossingen, door deze ietwat obscure drielettercombinatie van IoT, zegt Robert Ekström, CEO van JonDeTech .

Tegenwoordig is IoT een gevestigde uitdrukking die wordt gelabeld op alle verschillende gadgets en industriële producten die ons dagelijks leven omringen. De wereld van IoT is hier om te blijven. In de toekomst kan worden gezegd dat alles wat kan worden verbonden, verbonden zal zijn. Is er een klantvoordeel aan verbonden, dan zal dit hoogstwaarschijnlijk gebeuren. En sensoren spelen daarbij een cruciale rol. Sensoren zetten fysieke invoer om in digitale signalen, die vervolgens kunnen worden opgeslagen voor toegang en analyse, vooral als de sensoren goedkoop en klein zijn.

Kleine, goedkope en flexibele sensoren kunnen een aanjager zijn van IoT

Feit is dat managementadvieskolos McKinsey noemt vooral goedkope en kleine efficiënte sensoren als een van de belangrijkste factoren voor de groei van Internet of Things. Maar waarom wijst McKinsey de kleine sensor aan als een belangrijke driver voor de IoT-ontwikkeling? Is dit echt nieuw? Iemand zou zelfs kunnen zeggen dat er al eerder sensoren zijn gebruikt, bijvoorbeeld in mobiele telefoons?

En dat klopt, het integreren van een temperatuursensor in een mobiele telefoon is geen nieuwe uitvinding. Het is een IoT-oplossing die in het verleden is gedaan. Maar het integreren van bijvoorbeeld een traditionele temperatuursensor in een mobiele telefoon had zijn uitdagingen, aangezien de traditionele sensor alleen kon worden gebruikt om de temperatuur door contact te meten, met als resultaat dat de temperatuurmeting door contact een verkeerde meting opleverde toen deze werd verwijderd uit de zak, omdat het even duurt voordat de telefoon zich aan de omgevingstemperatuur heeft aangepast. Met de IR-sensor 2.0 daarentegen, gebouwd op nanotechnologie, kun je een kleine sensor ontwikkelen en integreren met behulp van contactloze temperatuurmeting in smartphones. Hoe is dat mogelijk?

Verbeterde thermozuilsensor sleutel tot IoT-verbetering

Een van de belangrijkste componenten voor het verbeteren van IoT-oplossingen is de thermofiele sensor. De thermozuil kan het gemakkelijkst worden omschreven als een reeks verbonden thermokoppels die thermische energie kunnen omzetten in elektrische energie. De grootte en productiekosten van de eerste generatie thermozuilen hebben echter de toepassingsgebieden beperkt.

Maar met behulp van de nieuwe generatie IR-sensoren kan hij nu ook worden gebruikt voor het contactloos meten van zowel temperatuur, relatieve temperatuur en warmtestroom als aanwezigheidsdetectie. Dit nieuwe soort thermozuil kan worden gebruikt voor verschillende commerciële IoT-toepassingen zoals vlam- en branddetectie, beweging, absolute temperatuurmetingen, warmtemeting en regeling van warmtegevoelige onderdelen en sanitair.

Maar dat is niet alles. Deze nieuwe en geavanceerde thermozuilsensoren kunnen ook warmtestromen meten en hebben een tijdconstante die beschrijft hoe snel deze reageert op de waardeverandering. Deze sensoren zijn gemaakt met nanotechnologie in een plastic matrix, en zijn opgebouwd uit drie verschillende lagen, waarbij de belangrijkste laag de thermozuillaag is.

De IR-sensor 2.0 heeft ook een verticale structuur, waardoor flexibel en robuust plastic mogelijk is in plaats van het fragiele keramiek of silicium dat wordt gebruikt in de oude IR-sensoren op de markt waar de thermokoppels horizontaal worden geconfigureerd. Dit beperkt op zijn beurt het ontwerp van de sensor en maakt het veel moeilijker om een ​​conventionele sensor in massa te produceren, omdat er een beschermende metalen container nodig is.

De perfecte sensor voor de groeiende IoT-wereld

Dit alles bij elkaar brengt ons een zeer goedkope, robuuste en flexibele sensor die zeer geschikt is voor de IoT-wereld. Berekeningen tonen aan dat de productiekosten van een sensor tot 1/10 per eenheid in grote volumes kunnen oplopen, vergeleken met een conventionele sensor. En de gebruiksgebieden kunnen alleen als enorm worden beschouwd.

Een gebied is de gezondheidssector. Hier kan de IR-sensor 2.0 worden geïntegreerd in een pleister (vergelijkbaar met een gewone wondpleister) tegen lage kosten die de kerntemperatuur van het lichaam weerspiegelt. Een wifi- of Bluetooth-compatibele temperatuurpatch met dit nieuwe type sensor kan worden gekoppeld aan een smartphone voor realtime monitoring van bijvoorbeeld een ziek kind.

Een ander interessant gebied, gedreven door IoT, is facility management. De nieuwe IR-sensor 2.0 is ook ideaal voor eigenaren van onroerend goed die willen profiteren van de IoT-technologie door slimme ramen te gebruiken. De informatie die door de sensor wordt verzameld, kan door zogenaamde slimme ramen in huizen worden gebruikt om het raamlicht en de warmteoverdracht te wijzigen om de hele dag door een constante temperatuur in de kamer te behouden zonder temperatuurpieken.

Maar de nieuwe sensoren kunnen ook worden gebruikt om op standaardramen te worden geïnstalleerd om het energieverbruik van het gebouw te verlagen door de airconditioner informatie te geven om zich proactief aan te passen aan veranderingen in de warmtestraling van de ramen.

Een andere toepassing zijn slimme kantoren of openbare ruimtes zoals bibliotheken waar je wilt beslissen of een plek beschikbaar is of niet. Door de sensor te gebruiken om het apparaat alleen te wekken als er iemand aanwezig is, kan het energieverbruik worden verlaagd en de levensduur van de batterij worden verlengd. De IR-sensor 2.0 kan mogelijk ook worden gebruikt om het biometrisch authenticatiesysteem te activeren, zoals het scannen van vingerafdrukken of gezichts- en irisherkenning, die veel energie verbruiken wanneer deze actief is.

Het IoT-gebied groeit snel. Met het gebruik van IR sensor 2.0 zijn er veel grote verbeteringen en kansen binnen handbereik. De nieuwe verbonden wereld met overstromingsgegevens vereist een IR-sensor 2.0.

De auteur van deze blog is Robert Ekström, CEO van JonDeTech

Over de auteur

Robert Ekström is CEO van de Zweedse IR-sensorproducent JonDeTech. Hij heeft de afgelopen 20 jaar leidende posities bekleed in de wereldwijde IT-industrie, waaronder als hoofd van EMC in Zweden en bedrijven zoals Servicenow, Fujitsu, Dell en Xerox . In het voorjaar van 2018 leidde hij de introductie van de Zweedse IR-sensorfabrikant JonDeTech op Nasdaq First North Stockholm.


Internet of Things-technologie

  1. Hoe 3D-printtechnologie een belangrijk onderdeel wordt van Industrie 4.0
  2. Hoe 5G het industriële IoT zal versnellen
  3. Basis IoT – RaspberryPI HDC2010 hoe
  4. Hoe IoT de gezondheidszorg zal verstoren
  5. Zal IoT ooit volwassen worden?
  6. Hoe AI IoT-omgevingen zal verbeteren
  7. Hoe bouw je een slimmere operatie met behulp van tankmonitoring IoT-technologie
  8. Hoe IoT de koudeketenlogistiek voor altijd zal transformeren
  9. Hoe zal de opkomst van eSIM het IoT beïnvloeden?
  10. Hoe Blockchain-technologie de mobiele gezondheidszorg zal verbeteren
  11. Hoe elektrisch vrachtvervoer het milieu zal verbeteren