Talian Hotline Perkhidmatan
Pertimbangan reka bentuk utama, masa depan penderia IoT
Blog ini bertujuan untuk membincangkan, walaupun pada tahap yang tinggi, bagaimana perubahan ini mempengaruhi kekangan pada reka bentuk penderia dan modul penderia yang mungkin dicari oleh pengguna semasa aliran ini berkembang.
Penderia dalam IOT
Hampir mana-mana sensor kini boleh dianggap sebagai sensor IoT. Sumber: onsemi

Pertimbangan reka bentuk sensor utama untuk IOT
Faktor-faktor yang muncul dalam pasaran IoT memacu reka bentuk sensor ke arah penyepaduan, dengan pelbagai sensor dan teknologi pemprosesan digabungkan menjadi satu cip. Pendekatan ini mengurangkan penggunaan ruang dan meningkatkan keupayaan gabungan sensor.
Walau bagaimanapun, sementara penderia inersia seperti pecutan dan giroskop boleh memanfaatkan pembuatan MEMS dan disepadukan dengan proses semikonduktor, penderia frekuensi tinggi dan magnet memerlukan bahan khas dan pembangunan SiP yang kompleks, yang memerlukan pelaburan yang besar.
Selain itu, reka bentuk penderia moden menghadapi masalah ralat dan gangguan yang wujud; contohnya, penderia piezoelektrik terdedah kepada hentaman, getaran dan gangguan elektromagnet. Walaupun teknik pemprosesan data seperti purata dan tetingkap boleh mengurangkan ralat, teknologi pemprosesan isyarat yang lebih maju diperlukan untuk meningkatkan ketepatan dan kesetiaan data pada kadar penghantaran data yang lebih tinggi.
Tiga Langkah untuk Mencapai Ketersambungan Sensor Pintar
1. pemilihan Piawaian Ketersambungan Wayarles
2. pemilihan Modul Kesambungan/Antena IoT
3. Persijilan dan Ujian Pematuhan
Masa Depan IOT reka bentuk sensor
Elektronik dan penderia frekuensi tinggi untuk disepadukan bersama elektronik pemprosesan isyarat digital berkelajuan tinggi dan meningkatkan masa tindak balas dan ketepatan penderia yang dibina dengan teknologi ini. Itu termasuk radar automotif, penderia jarak berasaskan radar dan sistem pengimejan gelombang mikro/milimeter.
Terdapat juga badan penyelidikan dan usaha penyelidikan yang semakin meningkat yang tertumpu pada merealisasikan bahan metamaterial (metastruktur) yang lebih kompleks pada cip untuk transduser sensor yang dipertingkatkan dan keupayaan pemprosesan isyarat. Contohnya termasuk polarizer metamaterial yang digunakan untuk menggantikan polarizer pandu gelombang untuk pengoptimuman topologi fotosensor pada cip. Metastruktur bersepadu di samping penderia boleh menjadi faktor utama dalam mengurangkan ralat dan hingar dalam data penderia dengan menyediakan penyaman isyarat pasif yang tidak menambah kelewatan yang ketara dalam isyarat data penderia.
Seperti kebanyakan teknologi lain, pengecilan, kecekapan yang dipertingkatkan dan ketepatan yang lebih tinggi adalah tuntutan masa depan untuk teknologi penderia IoT. Ini adalah cabaran yang semakin meningkat, terutamanya kerana banyak teknologi penderia terhad dalam potensinya untuk pengecilan atau penyepaduan dengan teknologi pemprosesan atau komunikasi. Oleh itu, kemungkinan terdapat ruang untuk teknologi penderia baharu yang lebih bersepadu untuk menggantikan teknologi penderia lama yang tidak begitu mudah dibuat agar sesuai dengan faktor bentuk sistem IoT yang padat dan sangat dioptimumkan.




