All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Functional sample of IoT sensor

The result's identifiers

  • Result code in IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F28605837%3A_____%2F25%3AN0000001" target="_blank" >RIV/28605837:_____/25:N0000001 - isvavai.cz</a>

  • Result on the web

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

  • Result language

    čeština

  • Original language name

    Funkční vzorek IoT senzoru

  • Original language description

    V současné době existuje celá řada řešení umožňující monitorování enviromentálních podmínek, která jsou založena na chytrých senzorech (IoT). Problém, který byl řešen v rámci projektu byla nespolehlivost principu funkce senzorů a pokročilých senzorových systémů v chladném prostředí nebo mrazu, či pokud jsou tyto zaneseny například napadeným sněhem. K zajištění jejich spolehlivé a správné funkce lze efektivně využít vyvinuté technologie výroby výhřevných keramické kompozitní povlaků. IoT senzor byl navržen a zkonstruován tak, aby respektoval současné technické trendy panující na trhu a současně naplňoval kritéria uvedená v zadávací dokumentaci projektu. V rámci projektu FW03010377 „Výzkum a vývoj elektrovodivých keramických kompozitních povlaků“ proběhl tedy výzkum a vývoj IoT senzoru využívající výhřevnou desku pro teplotní stabilizaci elektroniky a zajištění spolehlivosti a přesnosti měřených dat. Základní design IoT senzoru byl navržen a realizován pomocí 3D tisku. Vlastní funkci IoT senzoru zajišťuje elektronická a softwarová část. Hlavní řídící část IoT senzoru je řešena pomocí modulu LilyGO TTGO T-Beam LoRa32. Tento modul je postaven na procesoru ESP32 a je vybaven vnitřní pamětí, konektivitou přes LoRaWAN síť, Wi-Fi, Bluetooth a GPS. Pro tento modul byl připraven řídící software, který zajišťuje PID regulaci teploty (teplotní stabilizaci řídící elektroniky) uvnitř senzoru, vyčítání dat z připojených senzorů a GPS, jejich ukládání na cloud a současné posílání měřených dat pomocí LoRaWAN (energeticky úsporné posílání dat na dlouhé vzdálenosti). Software IoT senzoru (SW) má několik částí. První část SW náleží modulu LilyGo a byla vytvořena v programovacím jazyku Python. Druhá část softwaru je vytvořena na platformě Thingsboard. Po úspěšné integraci všech dílčích částí proběhl úspěšně závěrečný test funkčnosti v areálu společnosti Best Business, během kterého byly po dobu několika dní měřeny hodnoty teploty, vlhkosti, tlaku, zrychlení a GPS souřadnice. Tyto data byly přes cloudové řešení Thinksboard sdíleny jednak na počítačové stanice pomocí webového rozhraní a jednak na mobilním zařízením pomocí aplikace Thinksboard. Tím byl naplněn jeden z vytyčených cílů a hlavních výstupů projektu, konkrétně vývoj funkčního vzorku - (Gfunk) Funkční vzorek IoT senzoru. Pro tento modul byl připraven řídící software, který zajišťuje PID regulaci teploty (teplotní stabilizaci řídící elektroniky) uvnitř senzoru, vyčítání dat z připojených senzorů a GPS, jejich ukládání na cloud a současné posílání měřených dat pomocí LoRaWAN (energeticky úsporné posílání dat na dlouhé vzdálenosti). Software IoT senzoru (SW) má několik částí. První část SW náleží modulu LilyGo a byla vytvořena v programovacím jazyku Python. Druhá část softwaru je vytvořena na platformě Thingsboard. Po úspěšné integraci všech dílčích částí proběhl úspěšně závěrečný test funkčnosti v areálu společnosti Best Business, během kterého byly po dobu několika dní měřeny hodnoty teploty, vlhkosti, tlaku, zrychlení a GPS souřadnice. Tyto data byly přes cloudové řešení Thinksboard sdíleny jednak na počítačové stanice pomocí webového rozhraní a jednak na mobilním zařízením pomocí aplikace Thinksboard. Tím byl naplněn jeden z vytyčených cílů a hlavních výstupů projektu, konkrétně vývoj funkčního vzorku - (Gfunk) Funkční vzorek IoT senzoru.

  • Czech name

    Funkční vzorek IoT senzoru

  • Czech description

Classification

  • Type

    G<sub>funk</sub> - Functional sample

  • CEP classification

  • OECD FORD branch

    20506 - Coating and films

Result continuities

  • Project

    <a href="/en/project/FW03010377" target="_blank" >FW03010377: Research and development of electrically conductive ceramic composite coatings.</a><br>

  • Continuities

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Others

  • Publication year

    2025

  • Confidentiality

    C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

Data specific for result type

  • Internal product ID

    FW03010377-V1

  • Numerical identification

  • Technical parameters

    IoT senzor byl navržen a zkonstruován tak, aby odpovídal současným technickým trendům na trhu a splňoval kritéria uvedená v zadávací dokumentaci projektu. V rámci projektu FW03010377 „Výzkum a vývoj elektrovodivých keramických kompozitních povlaků“ proběhl výzkum a vývoj IoT senzoru s výhřevnou deskou pro teplotní stabilizaci elektroniky, což zajišťuje spolehlivost a přesnost měřených dat. Základní design IoT senzoru byl vytvořen pomocí 3D tisku. Funkčnost IoT senzoru zajišťuje elektronická a softwarová část. Hlavní řídící část IoT senzoru je založena na modulu LilyGO TTGO T-Beam LoRa32, který využívá procesor ESP32 a je vybaven vnitřní pamětí, konektivitou přes LoRaWAN síť, Wi-Fi, Bluetooth a GPS. Pro tento modul byl vyvinut řídící software, který zajišťuje PID regulaci teploty (teplotní stabilizaci řídící elektroniky) uvnitř senzoru, vyčítání dat z připojených senzorů a GPS, jejich ukládání na cloud a současné posílání měřených dat pomocí LoRaWAN (energeticky úsporné posílání dat na dlouhé vzdálenosti). Software IoT senzoru (SW) má několik částí. První část SW je určena pro modul LilyGo a byla vytvořena v programovacím jazyku Python. Druhá část softwaru je vytvořena na platformě Thingsboard. Po úspěšné integraci všech dílčích částí proběhl závěrečný test funkčnosti v areálu společnosti Best Business, během kterého byly po několik dní měřeny hodnoty teploty, vlhkosti, tlaku, zrychlení a GPS souřadnice. Tato data byla přes cloudové řešení Thingsboard sdílena na počítačové stanice pomocí webového rozhraní a na mobilní zařízení pomocí aplikace Thingsboard. Tím byl naplněn jeden z hlavních cílů projektu, konkrétně vývoj funkčního vzorku IoT senzoru.

  • Economical parameters

    Mezi hlavní očekávané ekonomické přínosy IoT senzoru s integrovanou technologií keramického kompozitního vyhřívacího elementu bude zisk z prodeje zařízení, která umožňují nepřetržitý monitoring podmínek v náročných průmyslových a industriálních a environmentálních aplikacích. Teplotní stabilizace zároveň přináší zajištění stability zaznamenávaných dat, díky přesnému monitorování teploty a dalších volitelných parametrů, které značí případné nebezpečí a zvýší tím celkovou bezpečnost provozu. Vyhřívací element je navržen tak, aby minimalizoval energetické ztráty, což přispěje k celkovému snížení spotřeby energie. Díky své univerzálnosti může být senzor v různých modifikacích a designech použit v různých průmyslových odvětvích. Je očekáváno zvýšení objemu zakázek. Díky vyvinuté IoT technologii společnost Activair rozšíří své produktové portfolium o nabízený produkt a tím zvýší svou konkurenceschopnost na zahraničním i tuzemském trhu.

  • Application category by cost

  • Owner IČO

    28605837

  • Owner name

    Activair s.r.o.

  • Owner country

    CZ - CZECH REPUBLIC

  • Usage type

    V - Výsledek je využíván vlastníkem

  • Licence fee requirement

    A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

  • Web page