هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله آشنایی با انواع سنسورها وکاربردهای سنسورهای حسگر هوشمند در شبکه های data

اختصاصی از هایدی مقاله آشنایی با انواع سنسورها وکاربردهای سنسورهای حسگر هوشمند در شبکه های data دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آشنایی با انواع سنسورها وکاربردهای سنسورهای حسگر هوشمند در شبکه های data


مقاله آشنایی با انواع سنسورها وکاربردهای سنسورهای حسگر هوشمند در شبکه های data

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:29

فهرست:

سنسور چیست؟

سنسورهای بدون تماس

کاربرد سنسورها

مزایای سنسورهای بدون تماس

سنسورهای القائی

اساس کار و ساختمان سنسورهای القائی

سنسورهای التراسونیک و کاربرد این سنسورها

سنسورهای صنعتی

 سنسور دمای هوا (ATS)

سنسور دمای آب (CTS )

سنسور فشار هوای منیفولد ( MAP)

ادوات ورودی  سنسورها ، ترانسدیوسرها و ترانسمیترها

شبکه های سنسور

آشنایی با دو نوع سنسور

استراتژی شناسایی ( Exploration )

هزینه جواب دادن به Query  

انتخاب Data Storage

سنسور چیست؟

سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و ... را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند. این سنسورها در انواع دستگاههای اندازه گیری، سیستمهای کنترل آنالوگ و دیجیتال مانند PLC مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاههای مختلف از جمله PLC باعث شده است که سنسور بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک باشد. سنسورها اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاهها می شوند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله آشنایی با انواع سنسورها وکاربردهای سنسورهای حسگر هوشمند در شبکه های data

دانلود تحقیق کامل درباره سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق کامل درباره سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 68

 

سنسورهای دما و ترانسیدیو سرهای حرارتی

4-1 گرما ودما

کمیت فیزیکی که ما آن را گرما می نامیم یکی از اشکال مختلف انرژی است و مقدار گرما معمولا برحسب واحد ژول سنجیده میشود.مقدار گرمایی که در یک شی موجوداست قابل اندازه گیری نمی باشد اما می توان تغییرات گرمای موجود در یک شی که بر اثر تغییر دما و یا تغییر در حالت فیزیکی (جامد به مایع، مایع به گازف یک شکل کریستالی به شکل کریستالی دیگر) ایجاد میشود اندازه گیری کرد.

بنابراین از این جنبه دما میزان گرما برای ماده است تاوقتی که حالت فیزیکی آن بدون تغییر باقی بماند.

ارتباط بین دما و انرژی گرمایی بسیار شبیه به ارتباط بین سطح ولتاژ وانرژی الکتریکی است.

سنسورهای دمای رایج تماما وابسته به تغییراتی هستند که همراه با تغییرات دمای ماده به وجود می آید. ترانسیدیوسرهای انرژی الکتریکی به انرژی گرمای جریان عبوری از یک هادی استفاده می کنند اما ترانسدیوسرهای گرمایی به انرژی الکتریکی به طور مستقیم این تبدیل را انجام نمی دهند ومطابق با قوانین ترمودینامیک نیازمند تغییرات دمایی برای عمل کردن هستند بدین گونه که در دمای بالاتر گرما می گیرد و در دمای پایین تر این مقدار گرما را تخلیه می کند.

4-2 نوار بی متال

آشکارسازی حرارتی در موارد متنوعی مانند آشکار کردن آتش سوزی، گرمایش تا یک حد معین ویا تشخیص عیب در یک سردکننده مورد استفاده قرار می گیرد .ساده ترین نوع سنسور حرارتی از نوع بی متال استکه اصول کار آن در شکل به تصویر کشیده شده است. ترکیب فوق شامل دو نوار فلزی از دو جنس مختلف است که با نقطه جوش و یا پرچ کردن در دو نقطه به یکدیگر متصل شده اند. جنس فلز دو نوار به گونه ای انتخاب می شود که ضرایب انبساطی خطی آنها با یکدیگر تفاوت زیادی داشته باشند. مقدار انبساط یا ضریب انبساط خطی عبارت است از خارج قسمت تغییر مقدار طول به تغییر دما و این مقدار برای همه فلزات مقداری است مثبت بدین معنی که با افزایش دما طول نوار افزایش می یابد. مقادیر ضریب انبساط را برای چند نوع فلز بر حسب واحد 10*k بیان کرده است.

خمیدگی پدیده آمده در نوار بی متال را می توان وسط هر یک از انواع ترانسدیوسرهای جابه جایی که در فصل مورد بررسی قرار گرفت تشخیص داد اما اغلب اوقات از خود نوار بی متال برای راه اندازی کنتاکتهای یک کلید استفاده می شود ومعمولا خود بی متال یک از کنتاکتهای کلید است. نوع رایج نوار بی متال هنوز هم در انواعی از تموستاتها مورد استفاده قرار می گیرد اگر چه بی متال در آنها به صورت حلزونی پیچیده شده است.این شکل بی متال باعث افزایش حساسیت بی متال می شود چون حساسیت بی متال با طور نوار بستگی مستقیم دارد. در صورتی که محدوده دما وتغییرات آن کم می باشد مقدار انحراف دقیقتا متناسب با تغییر دما خواهد بود.

این نوع ترموستاتها دارای مشخصه نامطلوب هیسترزیس هستند به طوری که به عنوان مثال ترموستاتی که برای مقدار دمای 20c ساخته شده ممکن است در 22c باز شود.

 

شکل نوار بی متال که تشکیل شده از دو نوار فلزی که با نقطه جوش و یا میخ پرچ به یکدیگر متصل شده اند. معمولا برای اینکه حساسیت نوار بی متال نسبت به تغییرات دما بیشتر شود آن را با طول بیشتر ساخته وسپس به صورت حلقه ای فنری در می آورند و یا آن را به صورت قرصهای فلزی روی یکدیگر جوش می دهند.

مقادیر انبساط خطی برای چند نوع فلز-مقدار انبساط بایستی در عدد10 ضرب شوند. به دلیل اینکه دو فلز تشکیل دهنده بی متال دارای مقادیر انبساط مساوی نیستند با تغییردما همانگونه که در شکل مشخص شده است. نوار بی متال دچارخمیدگی می شود.

فلز/آلیا‍ژ

ضریب انبساط

فلز/آلیاژ

ضریب انبساط

آلومینیم

برنز

کنستانتین

Invar

منیزیم

نیکل

نقره

تانتالیم

تنگستن

‌ ‌‌2.4

1.9

1.50.2

2.6

1.3

1.4

0.65

0.43

برنج

کرم

مس

آهن

منگنز

پلاتین

فولاد زنگ نزن

قلع

روی

2.7

0.85

1.6

102

1.6

0.90

1.0

2.7

2.6


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی

دانلودپروژه سنسورهای مگنتورزیستیو , word

اختصاصی از هایدی دانلودپروژه سنسورهای مگنتورزیستیو , word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلودپروژه سنسورهای مگنتورزیستیو , word


دانلودپروژه  سنسورهای مگنتورزیستیو , word

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*  فرمت فایل:Word  قابل ویرایش و آماده پرینت. تعداد صفحه 12

فهرست مطالب

کـــــاربـــرد ها 

این سنسور ها برای پیدا کردن اشیاء مغناطیسی در هواپیماها، قطار واتومبیل ها که میدان مغناطیسی زمین را به هم می زنند به کار می روند.

از کاربردهای دیگر آنها در قطب نمای مغناطیسی، سنسورهای زوایه ای و چرخشی موقعیت، ردیابی و هدایت مته در زیر زمین می تواند یادکرد.

کاربردهای خطی

قطب نمای الکتریکی با استفاده از AMR

 

پروژه سنسورهای مگنتورزیستیو فایل word. شامل 12 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی و مقالات درسی


دانلود با لینک مستقیم


دانلودپروژه سنسورهای مگنتورزیستیو , word

سنسورهای نانو شبکه‌هایی از منابع متشکل از وسایل بی‌سیم

اختصاصی از هایدی سنسورهای نانو شبکه‌هایی از منابع متشکل از وسایل بی‌سیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سنسورهای نانو شبکه‌هایی از منابع متشکل از وسایل بی‌سیم


سنسورهای نانو شبکه‌هایی از منابع متشکل از وسایل بی‌سیم

سنسورهای نانو شبکه‌هایی از منابع متشکل از وسایل بی‌سیم

116 صفحه قابل ویرایش 

قیمت فقط 11000 تومان 

 

چکیده

در دسترس بودن سخت افزارهای ارزان قیمت، توسعه‌ی شبکه‌های چند رسانه‌ای را امکان پذیر می‌سازد. به عبارت دیگر شبکه‌هایی از منابع متشکل از وسایل بی‌سیم که می‌توانند محتوای چند رسانه‌ای مانند جریان‌های ویدئو، صدا، تصاویر و داده‌های حسگر اسکالر از محیط را بازیابی نمایند. در این مقاله تحقیقات پیشرفته و در حال انجام بر روی نمونه‌های اولیه حسگر‌های چند رسانه‌ای و یکپارچه سازی آن‌ها در درون بسترهای تست با هدف ارزیابی تجربی الگوریتم‌ها و پروتکل‌های برای شبکه‌های حسگر چندرسانه‌ای بی‌سیم توضیح داده می‌شود. بنابراین مباحث تحقیقاتی باز و جهت‌های تحقیقاتی ‌‌آینده هردو سطح نقشه و در سطح بستر تست بحث می‌شوند. ین مقاله می‌تواند منبعی برای محققان شبکه‌های حسگر چند رسانه‌ای بی‌سیم باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

 

 

فصل اول: شبکه حسگر ………………………………………………………

1

1-1 معرفی شبکه حسگر …………………………………………………………….

2

1-2 ساختار کلی شبکه حس/کار بی‌سیم ……………………………………………...

3

1-3 ساختمان گره …………………………………………………………………..

6

1-3: انواع جستجوگرها در اینترنت ……………………………………………………

4

1-3-1 ویژگی‌ها …………………………………………………………………….

7

1-3-2 کاربردها ……………………………………………………………………..

7

1-4 پشته پروتکلی ………………………………………………………………….

8

1-5 نمونه‌ی پیاده سازی شده شبکه حس/کار …………………………………………

16

1-6 بررسی نرم افزارهای شبیه سازی شبکه …….……………………………………

18

1-6-1 شبیه ساز NS(v2) ……………………………………………………………

20

1-6-1-1 معماری درونی :NS ………………………………………………………...

20

1-6-1-2 مدل VuSystem …………………………………………………………

21

1-6-2 شبیه ساز ++ OMNeT ………………………………………………………..

21

1-6-3 شبیه ساز Ptolemy II ………………………………………………………..

24

فصل دوم: مدل سازی شبکه‌های بی‌سیم …………………………………

27

مقدمه ………………………………………………………………………………

28

2-1 اجرای یک مدل پیش ساخته……………………………………………………..

28

2-2 تغییر پارامترها …………………………………………………………………

 2-3 ساختار یک مدل پیش ساخته…………………………………………………...

30

30

2-3-1 نمایش بصری (آیکون‌ها) …………………………………………………….

30

2-3-2 کانال‌ها …………………………………………………………………….

2-3-3 اکتور‌های مرکب ……………………………………………………………

2-3-4 کنترل اجرا ………………………………………………………………….

34

34

 

37

2-3-5 ساخت یک مدل جدید ………………………………………………………

38

2-3-6 به‌کارگیری اکتور plot ……………………………………………………….

50

2-4 قابلیت‌های مدل سازی …………………………………………………………

53

2-4-1 شبیه سازی رویداد گسسته …………………………………………………...

53

2-4-2 مدل‌های کانال ……………………………………………………………….

53

2-4-3 مدل‌های گره بی‌سیم ………………………………………………………..

54

2-5 مثال‌هایی از قابلیت مدل سازی ………………………………………………….

54

2-5-1 ساختار بسته‌ها ………………………………………………………………

54

2-5-2 اتلاف بسته‌ها ……………………………………………………………….

55

2-5-3 توان باتری………………………………………………………………….

55

2-5-4 اتلاف توان …………………………………………………………………..

56

2-5-5 برخورد‌ها …………………………………………………………………..

56

2-5-6 بهره آنتن دهی ارسال ………………………………………………………..

60

2-6 ساختار نرم افزار………………………………………………………………..

64

2-7 پیاده سازی در Ptolemy II ………………………………………………………

68

2-7-1 طراحی و مدل کردن ناهمگن پتولومی…………………………………………

69

2-7-2 مدل شبکه حسگر…………………………………………………………….

69

 

فصل سوم شبکه‌های حسگر چند رسانه‌ای، کاربردها و بسترهای تست……………

 

77

مقدمه……………………………………………………………………………….

78

3-1 الزامات کاربرد ویژه QOS ……………………………………………………….

79

3-2 کاربردها………………………………………………………………………..

81

3-3 معماری یک حسگر چند رسانه‌ای………………………………………………..

84

3-4 محصولات تجاری………………………………………………………………..

88

3-5 فصل مشترک نرم افزار و برنامه ریزی……………………………………………..

90

3-6 فضای طراحی بستر تست…………………………………………………………

93

3-6-1 ساختار ناهمسانی و ترتیبی…………………………………………………….

93

3-6-2 ویژگی‌های بستر تست………………………………………………………..

94

فصل چهارم سنسورهای ساختار نونی آلترنیتو (متناوب) ………………………….

98

مقدمه………………………………………………………………………………

99

4-1 نانو ساختارهای جدید……………………………………………………………

99

4-1-1 روش‌های ساخت و سنتز………………………………………………………

100

4-1-2 رسوب بخار فیزیکی…………………………………………………………

100

4-1-3 افزایش کاتالیزوری به کمک لیزر……………………………………………….

100

4-1-4 تبخیر گرمایی………………………………………………………………..

101

4-1-5 Sputtering            …………………………………………………………………..

102

4-1-6 رسول بخار شیمیایی…………………………………………………………..

102

4-1-7 رسوب دهی بخار شیمیایی گرمایی……………………………………………..

103

4-1-8 رسوب بخار شیمیایی مواد- آلی……………………………………………….

105

4-1-9 شیمی پایه محلول…………………………………………………………….

107

4-1-10 سنتزهای هیدرو نرمال……………………………………………………….

107

4-1-11 هیدرولیز…………………………………………………………………..

108

4-1-12 رشد شیمیایی آبدار…………………………………………………………

109

4-1-13 سایر تکنیک‌های سنتز………………………………………………………

109

4-2 کاربردهای حسگری……………………………………………………………..

110

4-2-1 حسگرهای بیولوژیکی…………………………………………………………

110

4-2-2 حس کردن شیمیایی…………………………………………………………

112

مراجع: ……………………………………………………………………………...

113

 

فهرست اشکال

عنوان

صفحه

فصل اول

 

شکل 1-1 ساختار کلی شبکه حس/کار………………………………………...

4

 

شکل (1-2) ساختار خودکار………………………………………………….                                                           

5

شکل (1-3) ساختار نیمه خودکار……………………………………………………..

5

شکل 1-4 ساختمان داخلی گره حسگر/کارانداز……………………………………..

7

شکل 1-5 پشته پروتکلی………………………………………..........................

10

شکل 1-6 ذره میکا………………………………………………………………

17

شکل 1-7 ساختار داخلی غبار هوشمند………………………………………........

18

شکل 1-8  OMNeT++………………………………………............................

22

شکل 1-9 module type ………………………………………..........................

24

شکل 1-10 شبیه ساز Ptolemy II ………………………………………..............

25

شکل 1-11 مدل DE نمونه در Ptolemy، به عنوان بلوک دیاگرام نمایش داده شده است

26

 

فصل دوم

 

شکل 2-1  نمایش Visualsense از مدل  wireless sound detection ………………..

28

شکل 2-2 نمایش مدل در حال اجرا………………………………………............

29

شکل 2-3 و 2-4 پارامتر‌های اکتور منبع صوت (سمت چپ) و مدل کانال صوتی (سمت راست)

30

شکل (2-5) انتخاب "edit custom icon" بعد از کلیک راست روی منبع صوت…………..

31

شکل (2-6) نتیجه کلیک روی Zoom fit  در نوار ابزار………………………………….

32

شکل (2-7) پارامتر‌های دایره بیرونی اکتور منبع صوت………………………………

32

شکل 2-8 تنظیم fill color دایره بیرونی منبع صوت که به SoundRange بستگی دارد….

33

شکل 2-9 نتیجه تغییر رنگ دایره بیرونی منبع صوت………………………………

33

شکل (2-10) کانال شکل 2-2 و پارامتر‌هایش……………………………………...

34

شکل 2-11 نتیجه Look Inside اکتور منبع صوت در شکل 2-2……………………..

35

شکل (2-12) بخشی از مرکب در شکل قبلی که رویداد صوتی را تولید می‌کند…………..

36

شکل (2-13) پارامتر‌های wireless director در شکل 2-2…………………………….

37

شکل (2-14) پنجره ساخت یک مدل جدید………………………………………..

39

شکل 2-15 مدل جدید ثابت شده با یک کانال……………………………………..

39

شکل 2-16 پنجره documentation برای PowerLossChanne ………………………..

40

شکل 2-17 منبع کد برای  PowerLossChannel …………………………………….

41

شکل 2-18 مدل ثابت شده با دو نمونه از wirelesscomposite........................................

42

شکل 2-19 مدل با پورت‌های اضافه شده به فرستنده و گیرنده………………………….

43

شکل 2-20 درون فرستنده………………………………………........................

44

شکل 2-21 فرستنده تکمیل شده………………………………………..............

44

شکل 2-22 گیرنده تکمیل شده……………………………………….................

45

شکل 2-23 display که نتیجه اجرای توضیح داده شده بالا را نمایش می‌دهد…………….

46

شکل 2-24 گیرنده اصلاح شده که مشخصات دریافت شده را نمایش می‌دهد………….

46

شکل 2-25display  که نتیجه استفاده از گیرنده طراحی شده در بالاست…………….

47

شکل 2-26 تنظیم توان ارسال فرستنده……………………………………………….

48

شکل 2-27 display که نتیجه استفاده از مجموعه توان ارسال را در شکل بالا نشان می‌دهد.....

48

شکل 2-28 مدل گیرنده که رویداد را صرف نظر می‌کند در جایی که توان زیر مقدار آستانه باشد..

49

شکل 2-29 گیرنده توان دریافت شده را به صورت تابعی از زمان رسم می‌کند…………

51

شکل 2-30 نمودار نشان دهنده توان دریافت شده به صورت تابعی از زمان……………….

51

شکل 2-31 پنجره تنظیم فرمت نمودار………………………………………........

52

شکل 2-32 نمودار تغییر کرده با استفاده از پنجره بالا……………………………….

52

شکل 2-33 مدل اتلاف توان گیرنده‌ای که به سمت برد فرستنده حرکت می‌کند و به آن نزدیک می‌گردد.

55

شکل 2-34 تخلیه باتری در طول زمان با مدل سازی تنزل برد ارسال……………………

56

شکل 2-35 مدل برخورد پیام‌ها که زمان گیر هستند…………………………………...

58

شکل 2-36 پیاده سازی گیرنده در شکل قبل………………………………………

59

شکل 2-37documentation برای اکتور …………………………. collisiondetector

59

شکل 2-38 مدل شامل یک آنتن ارسال جهتی……………………………………..

61

شکل 2-39 طراحی گیرنده برای مدل شکل قبل……………………………………

63

شکل 2-40 دیاگرام کلاس UML نشان دهنده کلاس‌های کلیدی در ……..… Ptolemy II

64

شکل 2-41 دیاگرام UML نشان دهنده کلاس‌های کلیدی برای مدل سازی شبکه حسگر بی‌سیم

67

شکل 2-42 تصویری از مثال غرق سازی……………………………………….......

71

شکل 2-43 تصویر مثال مثلث بندی………………………………………............

72

شکل 2-44 تصویری که میدان حسگر‌ها را به همراه کانال‌ها و... نمایش می‌دهد…………..

75

شکل 2-45 تصویری از مدل …………………….…………………… small world

76

 

فصل سوم

 

شکل 3-1 معماری یک حسگر چند رسانه‌ای…………………………………………...

86

شکل 3-2 معماری داخلی سیستم‌های چندرسانه‌ای……………………………………

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


سنسورهای نانو شبکه‌هایی از منابع متشکل از وسایل بی‌سیم