Растягиваемый объект, который может передавать ток


0

Существует ли какой-либо материал / металл, который можно растягивать и при этом передавать ток?

Например: скажем, у меня есть прямоугольный предмет из металла или материала (неизвестного мне в то время). На обоих концах у меня есть два небольших датчика. Эти датчики ничего не делают, но хотят установить связь друг с другом. Для целей этого вопроса давайте назовем их датчиком A и датчиком B. Датчик A отправляет сообщение на датчик B. Поскольку металл не очень растянут, ему удается передать сообщение в электрическом токе на датчик B за прошедшее время. время 0,1 секунды.

введите описание изображения здесь

Теперь представьте, что мы немного растягиваем металл, где его ширина уменьшается, а длина увеличивается. Поскольку сообщение теперь должно двигаться дальше, я ожидаю, что доставка будет больше, чем 0,1 секунды.

введите описание изображения здесь

Примечание. Используемые числа являются лишь примером.

  • Какой материал или металл я могу использовать для пропускания тока, который при растяжении изменяет общее расстояние, которое должен пройти ток?

    • В идеале два датчика должны быть как минимум разделены на 3-4 дюйма, а металл / материал растягивается только до 1 дюйма.

1
Является ли целью системы измерение времени распространения сообщения?
Дональд Гибсон

цель состояла в том, чтобы измерить расстояние между двумя датчиками, где материал, по которому они взаимодействуют, может динамически расширяться. я собирался использовать время распространения сообщения как средство для расчета расстояния
angryip

На какую шкалу вы смотрите? Тензометры делают это уже для измерения деформаций в материалах.
JMac

масштаб изменения сантиметров. я хочу создать среду, которая позволит тэо моих датчиков Arduino общаться
angryip

Обычный метод измерения расстояний в таком масштабе, когда вы можете растянуть что-то между измеряемыми точками, - это « струнный потенциометр ». Простой, надежный и удобный интерфейс.
Дэйв Твид

Ответы:


5

Прежде всего, с вашим 4-дюймовым расстоянием время распространения не будет 0,1 секунды. Было бы 0,000 000 000 339 секунд. Измерение таких коротких временных различий является серьезной проблемой, и не существует очевидных готовых решений, способных на это.

Более того, время распространения зависит не только от расстояния. Форма и окружение проводника также влияют на него из-за эффектов линии передачи . Таким образом, даже если бы у вас было время распространения, для получения дистанционных показаний потребовалось бы более точное моделирование ситуации.

Возможно, вы захотите задать еще один вопрос о том, какие датчики расстояния применимы к вашей проблеме, но вам также нужно будет предоставить более подробную информацию о фактической цели, которую вы хотите достичь.


3

Учитывая теоретические размеры, изложенные в вопросе, не будет ощутимой разницы в скорости передачи сообщения.

Возможные материалы включают различные проводящие резиновые смеси, где проводящий наполнитель, такой как частицы меди, алюминия или никеля, смешивают с гибким носителем, таким как силиконовый каучук, латекс или другие эластомеры, в соответствии с требованиями.

Google "электропроводящая резина" для некоторых коммерческих продуктов.


Есть ли лучший способ измерения расстояния между двумя датчиками, предполагая, что среда связи может динамически расширяться? то есть, если бы я использовал электрическую резину
angryip

1
@angryip Это то, что делают тензодатчики, если я правильно понимаю, что вы хотите. Найдите их и посмотрите, подходит ли это для вашего приложения.
JMac

Если измерение является макро - то есть измерение от 0 до 3 см, набор цифровых штангенциркулей со считыванием USB будет измерять в пределах 0,0005 "по всему диапазону. Как уже упоминалось, микро расстояния могут быть надежно измерены с помощью тензодатчиков. Если что-то менее сложное необходимо, стандартный циферблат будет делать эту работу
Дональд Гибсон
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.