ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಯಾರಕರನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದನಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಸಂವೇದಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಪನ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ತತ್ವದಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯೋಚಿತತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ತಾಪಮಾನ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನೈಜ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸಂವೇದಕಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ನಿರೋಧನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ DC ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ತಾಪಮಾನದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಪನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಳತೆ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾದ ಮಾಪನ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರದ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವುದು.
ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ, ಸಂವೇದಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಾಪಮಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕಗಳು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ವಿತರಣೆ ತಾಪಮಾನ ಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬೆಂಕಿಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಹು-ಬಿಂದು ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು, ಆದರೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರದ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕಗಳ ಮೂಲ ತಾಪಮಾನ ಮಾಪನ ತತ್ವವೆಂದರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ಣಪಟಲದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಚು ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.. ಅರೆವಾಹಕ ಚಿಪ್ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು.. ಜೊತೆಗೆ, ಅರೆವಾಹಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ದರವು ಬೆಳಕಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆವಾಹಕದ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗ್ಯಾಪ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾದ ನಂತರ, ಉಷ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ಫಟಿಕದ ಕಂಪನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಬ್ಯಾಂಡ್ಗ್ಯಾಪ್ನ ನಿಜವಾದ ಅಗಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸಹಜ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾಶದ ದಪ್ಪವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜಿತ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು It ddt RR I α α - − -=1 e ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಅಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ (1) e22. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ಪ್ರಕಾಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿಫಲನ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಅಳಿವಿನ ಗುಣಾಂಕ, ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಘಟನೆ ಕೋನ; ಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರೆವಾಹಕ ರಚನೆಯ ನಿಜವಾದ ದಪ್ಪವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ; α ಅರೆವಾಹಕ ವಸ್ತುವಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಮಾಪನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅನುಗುಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಜವಾದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದ ತರಂಗಾಂತರ ನಿರ್ಣಯ ಕಾರ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಪೂರ್ಣ ತರಂಗಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ. ಎಂದು ಹೇಳುವುದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಘಟನೆಯ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಫೋಟೊಡಿಯೋಡ್ಗಳು ಹರಡುವ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಪರಿಸರದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಬಹುದು, ತಾಪಮಾನ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದು.
ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸಂವೇದಕ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್
ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಯಂತ್ರಾಂಶ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಿಚ್ಗಿಯರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಟ್ಟವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ಗಿಯರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ ಸ್ವತಃ ಹೊಂದಿದೆ 6 ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಮಾಪನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಉನ್ನತ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಿಯರ್ನ ತಾಪಮಾನ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಬ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದಿಂದ ಬೆಳಕು ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಪ್ರೋಬ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸರಣ ತೀವ್ರತೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರದ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಕೆಲಸದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಡುವ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತಾಪಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವೇದಕಗಳ ಮಾಪನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ರೋಹಿತದ ಅಗಲ ನಿಯತಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ಣಪಟಲದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ. ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನಡುವೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು 864-908 ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು nm, ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ತರಂಗಾಂತರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವುದು.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ತನಿಖೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೆಲಸ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇದಕದ ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೇಬಲ್ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಂವೇದಕ ಅನುಸ್ಥಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ತನಿಖೆಯ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಸಮತೋಲನ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸಮಯೋಚಿತತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಾಮ್ರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ..
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಸಂವೇದಕ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ, ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ಶಕ್ತಿಯ 8-ಬಿಟ್ AVR ಮೈಕ್ರೊಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಮೆಮೊರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಏಕೀಕರಣ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು RISC ಸರಳೀಕೃತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ.
ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಾಪಮಾನ ಮಾಪನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂವೇದಕಗಳ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರಚನೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೆಲಸದ ಸುಗಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಘಟಕಗಳು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ..
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಅನುಗುಣವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸೂಚನೆಗಳ ನಂತರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಮಗ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಡೇಟಾ ಮಾಹಿತಿಯ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಚನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಮಯೋಚಿತತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದು.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಸರಾಸರಿ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಲವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಶನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಹೋಲಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು.
ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಡೇಟಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸಿ. ಸಲಕರಣೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯೋಚಿತತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಜೊತೆಗೆ, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗವು ಸಂಗ್ರಹ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ತರ್ಕಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಪಿಯು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸೂಚನೆಗಳು, ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಅಡಚಣೆ ಕಾರ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲು.
ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರದ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕಗಳ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವೇದಕಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 10kV ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಿಚ್ಗೇರ್ನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 9-ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಪಕರಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಿರ ತಾಪಮಾನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ., ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ ತಾಪಮಾನವು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆಪರೇಟರ್ ವಿಭಿನ್ನ ತಾಪಮಾನ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ತಾಪಮಾನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಗುಣಾಂಕದ ಅನಲಾಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ತಾಪಮಾನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ. ಥರ್ಮೋಕೂಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಪಾದರಸದ ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕದ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅನುಗುಣವಾದ ತಾಪಮಾನ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಥರ್ಮೋಕೂಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದರಸದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ, ಇದನ್ನು ಸ್ಥಿರ ತಾಪಮಾನದ ಕೊಠಡಿಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ನಿಜವಾದ ಅಳತೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕಗಳ ಸಮಯದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿರಂತರ ಮಾಪನದ ನಂತರ ಡೇಟಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು, ಮೂಲಭೂತ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸಮಯದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಅಳತೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು,
ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ನ ಸಮಯ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ವ್
ಸಮಯದ ನಿರಂತರ ಶೇಖರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಮಾಪನವು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. ಮಾಪನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕಗಳ ತಾಪಮಾನದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕಗಳ ಮಾಪನ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಸಂವೇದಕಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಶಾಖ-ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ನಡುವಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ -20 ಗೆ 125 ℃, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಸ್ವಿಚ್ಗಿಯರ್ ತಾಪಮಾನ ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕ
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಸ್ವಿಚ್ಗಿಯರ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನಿಜವಾದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾಸಿಸ್ನ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ವಿಚ್ಗಿಯರ್ನ ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ಬಂಡಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ರಚನೆ. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ದಕ್ಷತೆಯ ಸಮಯೋಚಿತತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಬಾಗುವ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ನಿಜವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಫೈಬರ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಡೇಟಾ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು RS485 ಸರಣಿ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲಾರಂನ ಮೂಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ತಾಪಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂವೇದಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೇಬಲ್ ಕೀಲುಗಳ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಇದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಳತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು 20 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು, ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ರವಾನಿಸಲು RS485 ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು., ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ರಚನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು. ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು, ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆಯು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ನಂತರದ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪಿನ ದಕ್ಷತೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ದರದ ತರ್ಕಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅಳತೆಯ ನಿಖರತೆಯ ಸಮಗ್ರ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವುದು.