Avain teollisen Internetin valmistumiseen on datainformaatio, ja ADM485JR-anturit ovat erityisen tärkeitä älykkäille järjestelmille kaikissa ekosysteemeissä. Jotta se voidaan integroida älykkään käsittelylaitoksen eri pääkäyttöihin, se on varustettava erilaisilla antureilla, joista yleisimpiä ovat valosähkö, lämpötila, kunto ja liike, sijainti ja visualisointi. Tässä on joitakin anturityyppejä, joita on käytettävä teollisuusautomaatioratkaisuissa.
Pölyanturit:Nämä anturit ovat olleet olemassa jo pitkään ja ne ovat käynnistäneet useita mielenkiintoisia käyttötapauksia IoT-teknologian teollisissa automaatioratkaisuissa, kuten LVI, rakennusvalvonta, koneet ja laitteet suurella todennäköisyydellä paloonnettomuuksille ja kaasuvuotoille. Teollisiin Internet-ratkaisuihin integroituna pölyantureilla voidaan käsitellä pienimmätkin höyryvuodot tai pienet palo-onnettomuudet ajoissa.
Läheisyysanturit:Auton puskurissa anturit ovat yleisin tapa varoittaa kuljettajaa törmäyksestä. Vähittäiskaupassa anturit tekevät samoin. Kun kuluttaja lähestyy tuotetta, hän saa alennuksen.
Infrapuna-anturit:Infrapuna-anturit ovat avainasemassa ihmisten läsnäolon havaitsemisessa, ja niitä on käytetty laajalti puolustuksessa. Teollisuuden Internet-ratkaisuihin integroituja infrapunaantureita on kuitenkin viime vuosina käytetty myös muilla teollisuudenaloilla, ja niitä käytetään nykyään laajalti elektroniikassa, orgaanisessa kemiassa, diagnostiikassa ja terapiassa. Yrityksistä, kuten Renesas, Melexis ja Intersil, Murata ja Melexis ovat niitä harvoja, jotka voivat esitellä infrapunaantureita teolliseen Internetiin.
Pietsoresistiiviset anturit:IoT-teknologiaratkaisuihin integroidut pietsoresistiiviset anturit voivat siirtää käyttöpaineen muutoksiin liittyviä tietoja reaaliajassa. Tämän anturin perusteella voimme kehittää ja suunnitella teollisen tuotannon IoT-järjestelmän kriittisten painelaitteiden, kuten lämmitysuunien, vesijärjestelmäohjelmistojen, lentoyhtiöiden ja öljynporausjärjestelmäohjelmistojen, valvontaan.
Liiketunnistimet:pystyy tunnistamaan tietosisällön, kuten ajonopeuden, hetkellisen nopeuden, pyörimiskulman, offsetin jne. Mekaanisten laitteiden, kuten magneto-sähköanturien, avulla voidaan tarkkailla servomoottorien toimintaa yksityiskohtaisesti. Nämä tietosisällöt ovat erityisen tärkeitä mekaanisten laitteiden varsinaisen toiminnan tarkkuuden ja tehokkuuden kannalta.
Lämpötila-anturit ovat teollisissa IoT-sovelluksissa eniten käytettyjä antureita. Niitä käytetään monilla aloilla, mukaan lukien lääketeollisuus, biotekniikka ja muilla alueilla, joilla lämpötilan seuranta on kriittistä.
Optiset anturit:Optisten antureiden perustekniikka on testata niillä erilaisia sähkömagneettisia säteilyjä, kuten valoa, sähköä ja sähkömagneettisia kenttiä. Tietoliikenne, hissikorit, suunnittelu ja rakentaminen, diagnostiikka- ja hoitojärjestelmät sekä suojajärjestelmät ovat kaikki teollisuuden ohjausautomaation optisten antureiden sovelluksia. Esimerkiksi vishayn VCNL4020X01 ja TCxT1600X01 ovat teolliseen tuotantoon erikoistuneita optisia antureita IoT-sovelluksiin.
Kuvantunnistus:Kuvantunnistusteknologialla on keskeinen rooli häiritsevissä teollisissa automaatioprosesseissa terveydenhuollossa, tieliikenteessä ja monilla muilla aloilla. Lääketeollisuudessa optisia linssejä voidaan käyttää mittaamaan tarkasti sykettä ja sykettä, mikä auttaa ehkäisemään sydän- ja verisuonisairauksia, jotka perustuvat sykevaihteluihin pitkin päivää. Kuljetusalalla optisia linssejä käytetään estämään paremmin junien törmäykset ja ne voivat varoittaa kuljettajaa samalla radalla olevista junista. Omron ja Invisige ovat kaksi yritystä, jotka ovat saavuttaneet suuria saavutuksia IoT:n kuvatietoisuusteknologiassa.
Konenäköjärjestelmä:Konenäkötekniikan teknologisen kehityksen myötä elektronisia optisia valvontakameroita käytetään yhä enemmän teollisessa Internetissä. Varsinkin älykkäiden robottien sovelluksen myötä vaatimukset 3D-visuaalisten tehostetietosisällön luomiselle tulevat entistä laajemmiksi, joten "syvän" datan tietotekniikan, kuten lentooptisten -aika--antureiden hankinnassa tulee myös uusia päivitysmahdollisuuksia.
Ultraääni/millimetriaaltoviestintäanturi:Kun kyseessä on himmeä valonlähde ja rajoitettu konenäköjärjestelmä, ultraäänianturit voivat tarkistaa näkökentässä olevat kohteet tutkakaikujen perusteella valvottavien kohteiden heijastavista pinnoista, mikä on täydellinen ja kustannustehokas ratkaisu esteiden välttämiseen. Viime vuosina millimetri-aaltotutkatekniikan kehitystrendin myötä yhä useammat yritykset ovat tunnistaneet millimetri-aaltoviestintä-pohjaiset tarkastusratkaisut. Vaikka millimetri{6}}aaltoviestintäantureiden nykyinen hinta on edelleen korkea, ne voivat mitata tarkasti enemmän tietoa nopeudesta, katselukulmasta ja kohteiden sijainnista, mikä epäilemättä nopeuttaa millimetriaaltoviestintäantureiden{7}} yleistymistä.




