PM2.5检测传感器AS404-Dust使用手册V1.0
PM2.5检测仪安全操作保养规定
PM2.5检测仪安全操作保养规定随着人们环保意识的不断提高,PM2.5检测仪受到了越来越多的重视。
作为一种用于检测室内外PM2.5浓度的设备,PM2.5检测仪可以有效的帮助我们了解和控制室内外空气质量。
但是,如果PM2.5检测仪没有得到正确的使用和保养,不仅无法准确的检测出PM2.5浓度,还会带来一定的安全隐患。
因此,为了确保PM2.5检测仪的正常使用和准确检测,我们需要掌握PM2.5检测仪的安全操作和保养规定。
1. 确保使用环境良好PM2.5检测仪的使用环境应该保持干燥、无尘、无异味,并且避免直接阳光照射。
使用时建议将PM2.5检测仪放置在通风良好的地方,避免吸气量过大,导致检测结果不准确。
同时,PM2.5检测仪不宜使用在高温、低温、高湿度的环境中,以免影响检测精度。
2. 操作注意事项(1)在使用前,先阅读使用手册,确保使用前已经熟悉PM2.5检测仪的操作方法,以免因为误操作导致设备损坏,或者因为使用不当导致检测结果不准确。
(2)在检测过程中,需遵守标准方法和标准操作过程,避免操作不当,影响检测结果。
同时不要将PM2.5检测仪暴露在烟尘、灰尘等环境中,以免影响检测结果和使用寿命。
(3)不要轻易拆卸PM2.5检测仪,如需修理或更换零件,请联系专业人员进行维修。
(4)使用后及时关闭电源,并将电源插头拔掉。
3. 日常维护保养(1)定期清洗PM2.5检测仪。
使用中,如果发现PM2.5检测仪的探头已经被灰尘覆盖,应该立即清洗,否则影响检测精度。
(2)定期校准PM2.5检测仪。
校准pm2.5检测仪应该是定期的事情。
一般建议每半年至少进行一次校准,以确保检测结果的准确性。
(3)不要将PM2.5检测仪随意乱放、掉落等,以防设备损坏。
(4)保持PM2.5检测仪的电源接头清洁,避免因为接头松动导致的电机故障。
4. 保养注意事项(1)PM2.5检测仪内部有复杂的电路和元器件,所以不建议用户自行进行维修,如有问题应该请专业人员进行修理。
托莱斯科技PM2.5传感器技术说明书
PM2.5传感器技术说明书
PM2.5传感器(变送器)是一款基于激光散射原理的数字式通用颗粒物浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度,并以通用数字接口形式输出。
本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,为其提供及时准确的浓度数据。
PM2.5传感器的技术参数:
1、量程范围:0~1000 ug/m3
2、准确度:±10%
3、分辨率:1 ug/m3
4、供电方式:DC12V/24V
5、接线方式:电压型:3线、电流型:3线、RS-485信号:4线
6、信号输出:电压型:0~5V DC、电流型:4~20 mA
7、RS-485信号:支持ModBus协议(波特率9600可设,地址0-255可设)
8、仪器线长:标配:2.5米
9、工作温度:-10℃~65℃
10、相对湿度:0~95%
11、安装方式:竖直安装
12、产品功耗:1200mW(进气扇功耗:1100mW)。
小米PM2.5检测仪使用说明书
产品简介使用连接手机客户端开机后,屏幕显示PM2.5数值界面空气质量指示灯会随数值变化显示3种颜色单击按键,屏幕切换至时钟界面再次单击按键,即切换至PM2.5数值界面注:此功能需连接网络并在手机客户端中开启注:未连接电源状态下,检测仪会在开启30分钟后自动关机0-7576-150150以上红色绿色橙色指示灯颜色PM2.5数值123在应用商店搜索“米家”或扫描下方二维码下载米家APP,打开APP首页,在“我的设备”页面右上角添加“米家PM2.5检测仪”,添加成功后可以在“智能设备列表”里找到此设备注:使用时,请保证检测仪背面通风孔不被遮挡PM2.5数值Wi-Fi状态4米家PM2.5检测仪使用说明书连接/重置Wi-Fi开机后,Wi-Fi图标为动态,如1小时内未连接,热点将自动关闭,Wi-Fi图标消失,短按复位键可重新激活热点当手机连接不上检测仪时,短按复位键可重置Wi-Fi 长按复位键可强制关机产品基本参数使用 Micro USB 充电线接入机身背面的充电端口,连接电源后即可对检测仪进行充电注:米家PM2.5检测仪没有配备USB充电线,您可使用已有的同规格线材或单独购买充电产品型号:JCY01ZM产品尺寸:63 34 63mm 产品毛重:约0.2kg 产品净重:约0.1kg额定输入:5V 1.0A 电池容量:750mAh无线连接:Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz保修说明产品有害物质的名称及含量在 线 客 服:服 务 热 线:制 造 商:地 址:/service 400-100-5678北京智米电子科技有限公司北京市海淀区清河中街68号华润五彩城写字楼11层1102房间保修政策1.自您签收次日起7日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由小米售后服务中心检测确定,可免费享受退货或换货服务;2.自您签收次日起8日-15日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由小米售后服务中心检测确定,可免费享受换货或者维修服务;3.自您签收次日起12个月内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由小米售后服务中心检测确定,可免费享受维修服务。
丹东百特PM2.5采样器操作说明
丹东百特PM2.5采样器操作说明一、使用前准备1、安装切割器。
顺序是先安装PM2.5切割器,再安装PM10切割器;2、安装传感器和天线;3、连接采样泵传输线和管路,再连接仪器电源;二、参数设置及采样1、定位自检。
打开仪器开关,点击“调试”,输入密码“1234”,确认。
选择“1滤膜”进行存储盘定位,点击退出按钮退出当前界面。
(需检查温度、气压和湿度是否正常。
)2、放膜。
将47mm滤膜放到滤膜存储盘上,一次最多可放置10张膜。
(点击“设置”、“旋转”可控制存储盘的移动。
)3、设置采样参数。
(1)点击“设置”,依次设置滤膜个数、起始滤膜编号、采样周期(24小时)和采样时间(23小时)。
(2)设置设置启动日期和启动时间(一般晚于系统时间20分钟),点击“确定”、点击退出按钮退出当前界面。
(3)点击启动按钮,设置好后仪器在设定时间会自动进行采样。
(4)采样周期完成后在查询里面查看数据,数据可以用U盘导出。
(U盘格式为FAT32)三、注意事项(1)滤膜要连续摆放,滤膜夹上画的竖线要对准。
(2)不能用手直接旋转存储盘。
(3)仪器每运行三个月进行一次气密性检测,切割器每7天清洗一次。
(脱脂棉+酒精)(4)流量校准一定要等气泵完全停止工作。
四、校准和气密性检查1、流量校准(1)点击调试,定采样位-夹紧滤膜-开启采样泵。
(2)观察流量计读数,假设流量计读数为17.06,则用17.06-16.67=0.39这个数值。
(3)关闭采样泵,待工况流量和标况流量都为0时校准。
进入校准页面,在采样流量校准后方的校准值中清零校准,填写0.39,点击校准,退出当前页面,开启采样泵,再次观察流量计读数,此时流量值达到16.67左右。
2、气密性检查(1)取下切割器。
更换密闭阀。
(2)点击调试,输入密码“1234”,将采样膜的位置对应。
点击气密,到仪器自动检验合格后,等待15s后即可进行下一动作。
最新雾霾特征污染物(PM2.5)监测和成分分析操作手册资料
附件6:雾霾特征污染物(PM2.5)监测和成分分析操作手册一、监测点二、仪器与材料1、PM2.5中、大流量采样器:切割粒径Da50=(2.5±0.2)μm;捕集效率的几何标准差为σg=1.5±0.1;采样流速≥100 L/min。
每个采样点至少配备3台中、大流量PM2.5采样器(1台用于玻纤滤膜采样、1台用于石英滤膜采样、1台备用及进行平行样测定)。
2、采样亭(棚):采样亭(棚)上部有挡板,用于遮蔽雨雪;上部挡板与进气口距离距离≥0.5m,四周采用百叶窗结构,便于周围空气正常流动;下部具有排气孔,采样器排气孔可以直接通向采样亭(棚)外;采样器进气口距离地面高度≥1.5m;多台进气口间距离约为1m。
下图是采样亭设计的一个实例。
图1 采样亭结构图3、滤膜:直径90mm,包括玻璃纤维滤膜和石英纤维滤膜。
滤膜对0.3μm标准粒子的截留效率不低于99.7%;在气流速度为0.45m/s 时,单张滤膜阻力不大于3.5 Kpa;在此气流速度下,抽取经高效过滤器净化的空气5h,每平方厘米的失重不大于0.012mg。
玻璃纤维滤膜:用于PM2.5质量浓度及多环芳烃成分分析。
石英纤维滤膜:用于PM2.5重金属和阳阳离子成分分析。
4、分析天平:感量0.01mg。
5、静电去除器:用于滤膜称量前去除静电。
6、滤膜保存盒:用于存放滤膜,应使用对测量结果无影响的惰性材料制造,对滤膜不粘连,方便取放。
7、恒温恒湿箱(室):箱(室)内空气温度在(15-30)℃范围可调,控温精度±1℃。
箱(室)内空气相对湿度控制在(50±5)%。
恒温恒湿箱(室)可连续工作。
8、流量计:对≥100 L/min流量的测量误差≤2%。
9、PM2.5采样器流量校准连接器:用于连接PM2.5采样器与电子流量计,进行实际采样流量的校准。
10、温度计:用于测量环境空气温度,校准采样器温度测量部件;测量范围(-30~50)℃,精度:±0.5℃。
pm2.5检测方法
PM2.5 的几种检测方法PM2.5 是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。
科学家用PM2.5表示每立方米空气中这种颗粒的含量,这个值越高,就代表空气污染越严重。
PM2.5 产生的主要来源,是日常发电、工业生产、汽车尾气排放等过程中经过燃烧而排放的残留物,大多含有重金属等有毒物质。
由细颗粒物造成的灰霾天气对人体健康的危害甚至要比沙尘暴更大。
重量法将PM2.5直接截留到滤膜上,然后用天平称重,这就是重量法。
但是滤膜并不能把所有的PM2.5都收集到,一些极细小的颗粒还是能穿过滤膜。
只要滤膜对于0.3微米以上的颗粒有大于99%的截留效率,就算是合格的。
损失部分极细小的颗粒物对结果影响并不大,因为那部分颗粒对PM2.5的重量贡献很小。
重量法测量PM2.5浓度普遍采用大流量采样器,原理为采样泵抽取一定体积的空气进入切割器,将空气动力学直径小于30μm的颗粒物切割分离,PM2.5颗粒随着气流经切割器的出口被阻留在已称重的滤膜上。
根据采样前后滤膜的质量差及采样体积,计算出PM2.5的浓度。
重量法是最直接、最可靠的方法,是验证其它方法是否准确的标杆。
重量法大流量采样器测量PM10的缺点是人工工作量大,滤膜采样前后需实验室烘干称重,人工换纸和取样,手工计算PM10的浓度,自动化程度低,不适合进行远距离监测,且取日均值时需连续采样12小时以上,不能反映PM10浓度的短时间变化情况,不能对沙尘暴等恶劣天气的变化进行实时反映。
其优点是成本较低。
重量法大流量采样器适用于近郊或经济条件相对落后的小城市,也可用于PM10污染变化较小的城市,在国内外环境质量评估中应用比较广泛。
β射线吸收法将PM2.5收集到滤纸上,然后照射一束beta射线,射线穿过滤纸和颗粒物时由于被散射而衰减,衰减的程度和PM2.5的重量成正比。
根据射线的衰减就可以计算出PM2.5的重量。
β射线吸收原理:原子核在发生β衰变时,放出β粒子。
PM2.5检测仪使用攻略
PM2.5检测仪使用攻略PM2.5检测仪使用攻略1.PM2.5检测仪设备无法启动?设备无法启动,查看设备充电是否正常新购设备需要充电2. PM2.5检测仪按照说明书无法完成配网?可以先尝试用手机当热点配网,如果手机当作热点配网可以的话说明产品在使用路由配网时遇到路由设置问题。
是无线路由器的问题(比如极路由设置这样的就常遇到这样的问题)可以登录路由设置,看看有没有禁止广播或者隐藏SSID3. PM2.5检测仪VOC的检测精度问题?VOC的量程是0-100,VOC对于是健康值一般值在20以下!4. PM2.5检测仪精度问题?PM2.5的质量浓度量程是:0-1000ug/m3重复精度:±10%分辨度:1ug/m35. PM2.5检测仪传感器实时数据显示不正确?实时数据每十秒上传APP客户端,致使数据不准确是数据每十秒一次,6. PM2.5检测仪灯不亮,怎么解决?检查电源是否有电,是否未插充电设备7. PM2.5检测仪怎么保证准确性?传感器采用激光散射原理。
即令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时在某一特定角度收集散射光,得到散射光强随时间变化的曲线。
微处理器采集数据后,通过傅立叶变换得到时域与频域间的关系,随后经过一系列复杂算法得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。
8. PM2.5检测仪空气电台一次充电可以用多久?PM2.5检测仪空气电台充满电后联网状态下可以使用1-2小时左右(PM2.5检测仪空气电台为实时监测,非联网状态下可以使用6小时;当然,如果一直处于工作状态下使用时间会变短具体以实际使用情况为准。
9.空气电台的传感器需要定期校准吗?我们的传感器在出厂时 经过非常严格的测试和准确的标定,在保修期内可以维持精度,超过保修期我们会考虑采用其他方式帮助用户进行重新标定。
10. PM2.5检测仪空气电台的检测范围是多少?PM2.5检测仪空气电台测量的是空气流通中每立方米的PM2.5的质量,一般而言,空气为流通的。
PM10PM2.5型便携式微电脑大气粉尘检测仪操作规程
PM10/PM2.5型便携式微电脑大气粉尘检测仪操作规程1目的规范PM10/PM2. 5型便携式微电脑大气粉尘检测仪操作程序,正确使用仪器,保证检验工作顺利进行。
2适用范围适用于PM10/PM2.5型便携式微电脑大气粉尘检测仪的使用操作。
3职责3.1操作人员按照本规程操作仪器,并做使用登记;3.2保管人员对仪器进行定期维护,保养;3. 3科室负责人负责仪器的全面管理工作。
4技术参数4.1检测灵敏度:PM10/PM2.5型 1CPM=0.01 mg/M ;(平均粒径0.3^m几何标准偏差1.25的硬脂酸粒子校正的值);4.2 测定范围:0.1〜1 mg/M 、0.01〜5 mg/M 、0.01〜10 mg/M (三种量程供用户选择);4.3测定时间:标准时间为60秒;4.4测定精度:±10%(相对校正粒子);4.5微电脑彩色触摸屏,数据存储256组;4.6可以通过数据采集仪输出485信号;4.7环境温度:0〜40C;4.8电源:NiMHx 12V充电电池,可连续使用12小时,附220V/12V充电器;4.9尺寸:202 x 84 x 187mm;4.10重量:3.4Kg;5操作程序5.1电源开头:主要开启电源用。
5.2进入主页面后,触摸一下显示屏,仪器出现三种功能,测量。
校准、和历史数据查询。
5.3按校准,如果仪器出现偏差,可以根据标定值计算出和测量值的比例,修改标定值,此功能是标定仪器用,请用户不要随意修定此值。
5.4报警值公司出厂设定为30mg/m3,如果用户要修改,直接点击数字,出现一个计算器的页面,直接点击你要的数字,按OK,就完成设定。
5.5实时测量,点击测量,按仪器会自动进入60秒的自动检测,先期5秒,仪器不读取数据,5秒后,才真正进入60秒测量,同时,页面会出现4个粉尘个数显示。
说明:本仪器根据用户的测量范围和粉尘粒径,我们出厂会标定几种粒子数,方便用户,可以看到实际测量状态,浓度的转换,是仪器自行计算。
PM2.5检测仪操作规范
激光粉尘仪LD-5说明书北京聚道合盛科技有限公司目录1 概述 ......................................... 错误!未定义书签。
2 主要技术指标 ................................. 错误!未定义书签。
3 仪器各部的名称及功能.......................... 错误!未定义书签。
4 基本操作方法 ................................. 错误!未定义书签。
4.1 安装(或更换)采样滤膜..................... 错误!未定义书签。
4.2 校准 ...................................... 错误!未定义书签。
4.3 一般测量 .................................. 错误!未定义书签。
4.4 劳动卫生 .................................. 错误!未定义书签。
4.5 连续监测 .................................. 错误!未定义书签。
4.6 充电模式 .................................. 错误!未定义书签。
4.7 报警模式(主菜单第2屏)................... 错误!未定义书签。
4.8 通讯模式 .................................. 错误!未定义书签。
4.9 出厂设置 .................................. 错误!未定义书签。
5 保养与维修 ................................... 错误!未定义书签。
6 常见故障处理 ................................. 错误!未定义书签。
7 售后服务 ..................................... 错误!未定义书签。
PM2.5检测仪使用和数据导出指南[中文]
32
进入现场并记录观测情况
• 准备工作结束后,在现场进行测量时,需进行很多观测并记录,包括 测量的房间的长宽高 • 下面我们就介绍如何测量房间的长宽高以及如何进行进行观察。
33
如何测量房间体积
侧面
• 所有插口(USB插口以及电源 插口)均在 SidePak侧面 • 进气口处已装配2.5微米的撞 击取样器,因此可测量烟草 烟雾中的微小颗粒物。
4
仪器的准备
在测量前要进行3步重要的准备工作: 1) 2) 3) 给监测仪充电 清洁撞击取样器并抹油 在测量前调零
5
第一步 – 给监测仪充电
1) 连接充电器
下午4:00显示为16:00)
24
操作Sidepak监测仪
这一节将简要介绍如何…
• • • • 开始记录数据 记录开始测量时间 锁键盘 测量时SidePak的包装
25
设置SidePak以记录(记录到内存中)数据
1) 调零后,屏幕上显示“调 查模式”(survey mode)
2) 按开关键(PAGE) 3) 选择“记录数据”,按回车键
28
现场调查表
29
锁键盘
锁键盘 1) 按住向上箭头键
3) 这将锁住键盘,防止在测量时不 小心碰到某个键影响测量 2) 同时按回车键
30
安上塑料管
1) 将塑料软管安装到进气口上 3) 确保仪器左侧的通气孔不被阻塞
2) 如果塑料管太松,可以在塑料管末 端剪去不到2厘米,这样密封性 会好一些
31
放入背包
10
取出撞击取样器
1) 撞击取样器在进气装置内部
基于ZigBee技术的PM2.5尘埃检测系统设计与实现说明书
Design and Implementation of A PM2.5 Dust Detection System Based on ZigBeeTong Yu, Meide Xu and Tianqing ZhangBeijing Polytechnic, Beijing 100176, ChinaAbstract—According to the requirement of air quality (dust) detection in classroom and laboratory, a dust concentration detection system is designed. The system is based on bidirectional wireless communication technology and uses single chip computer as processor. It collects the concentration of dust particles in the air and air temperature and humidity information using DSM501 sensor system. In this paper, a wireless sensor network for monitoring dust concentration and environmental temperature and humidity is established by Zigbee technology. The detected information is transmitted to the host computer through wireless network for analysis and statistics. The PM2.5 concentration, temperature and humidity in classroom or laboratory air are measured and displayed. The comparative experiment proves that the consistency of the instrument is not more than 25%.Keyword—PM2.5; temperature and humidity; SCM; wireless transmission; ZigBeeI.INTRODUCTIONPM2.5 refers to particles smaller than or equal to 2.5 microns in diameter in the atmosphere, also known as particulate matter that can enter the lungs. PM2.5 is generally used to denote the concentration of dust or drifting dust in ambient air whose diameter is less than or equal to 2.5 um [1] [2].The monitoring system of PM2.5 monitoring station is complex and its cost is usually over several hundred thousand RMByuan. Large monitoring systems cost more. A hand-held PM2.5 concentration detector has been developed. The devices are easy to carry and the measuring process is intuitive and simple. But it can only provide online real-time results detection, and has no data analysis and statistics functions[3].A small monitoring system has been developed in this paper. It monitors dust concentration in classroom or laboratory in real time, Analysis and statistics of data transmitted by wireless to computer host, Display PM2.5 Concentration, Temperature and Humidity with Terminal Computer, Measurement data can also be displayed or stored by other media such as mobile phones.II.OVERALL DESIGN OF THE SYSTEMposition of the SystemDust sensor module and temperature and humidity acquisition module are used in the system. Real-time collection of dust concentration, temperature and humidity information, Transmission to computer host by wireless transmission system of single chip computer (SCM), Data analysis, calculation and statistics are carried out by the host computer.A Wireless Sensor Network Based on ZigBee Technology with Low Power Consumption, Low Cost and High Stability, It is used to monitor dust concentration and air temperature and humidity[4]. Using Netbeans as the development environment, TWaver Java software package is selected to make the graphical display of monitoring data more beautiful. ZigBee is used in typical periodic, intermittent and low reaction time data transmission[5].The schematic diagram of the system is shown in Figure I.FIGURE I. SCHEMMATIC DIAGRAM OF THE SYSTEMB.Workflow of the SystemThe workflow of the system is as follows:①Building network: Connection between dust sensor, temperature and humidity sensor and front-end MCU; Establishment of Connection between Receiver MCU and PC (via USB interface); ②Receiving MCU and PC host begin to work, Prepare to build wireless networks and wait for front-end nodes to join, After the connection is established, Node information is fed back to the PC host; ③Open PC host software and wait for data transmission; ④Power up front-end acquisition equipment; ⑤The PC host receives the address information of the front-end equipment through the receiving MCU, Wireless transmission network has been established; ⑥The system software analyses and calculates the received dust concentration, temperature and humidity information, and displays them with graphical results.2019 International Conference on Wireless Communication, Network and Multimedia Engineering (WCNME 2019) Copyright © 2019, the Authors. Published by Atlantis Press.III. HARDWARE DESIGN OF THE SYSTEMThe main hardware of the system includes DSM501 dust sensor, SHT11 temperature and humidity sensor, CC2430 single chip computer.A. CC2430 Single Chip MicrocomputerCC2430 MCU mainly realizes wireless transmission between sensor module and computer host [6].The transmission frequency is designed to be 2.4 GHz. The appearance of CC2430s circuit structure are shown in FigureII.FIGURE II. APPEARANCE AND CIRCUIT STRUCTURE OF CC2430B. Dust SensorThe principle of DSM501 is based on particle counting[7].The principle of the dust sensor are shown in Figure III.FIGURE III. PRINCIPLE OF THE DUSTSENSORThe PMW signal is shown in Figure 4.The PWM signal waveform output by the sensor in 30 seconds (a measurement cycle) is shown in the figure. The relationship between the low pulse rate of dust sensor and the number of dust particles is linear, The characteristic curve is shown in Fig.5, Low pulse rate = (LT/UT) ×100%.The parameters of PM2.5 can be calculated as long as the low pulse rate per unit time is calculated and the number of detected particles can beobtained by referring to the characteristic curve [8].FIGURE IV.PWM WAVEFORM OF DUST SENSORFIGURE V. THE CHARACTERISTIC CURVEDSM501 Sensor Can Detect Particles More than 1 Micron in Diameter. It covers cigarettes, dust, fungi, pollen and so on in the air. Sensor built-in heater, can automatically inhale air. It is compact in size, light in weight and easy to install and use. The electrical parameters of DSM501 are shown in Table I.TABLE I. ELECTRICAL PARAMENTERS OF DSM501 SENSOR Electrical parameters DSM501 Module Range of operating voltageDC5.0±0.5VOutput modePWM Pulse width modulationoutputvoltageLow level (withparticles)0.7V(max1.0V)High Level (Clean Air)4.5V(min4.0V)The ability to detect the smallestparticles 1μm sensitivity15000个/283mlMaximum operating current90mA Humidityrange Storage environment 0 to 99%RH work environment0 to 95%RH temperaturerange Storage environment -20℃ to 80℃ work environment-10℃ to 60℃Stabilization timeAbout 1 min after the heater power is switched onC. SHT11 T&H SensorSHT11 temperature and humidity sensor[9] adopt CMOS and sensor fusion technology. It can output digital temperature and humidity information in real time, the accuracy can reach about 2%~5%. It can meet the needs of system design.SHT11 includes temperature and humidity sensor, amplifier, A/D converter, calibration memory (E2PROM), RAM, state register, serial interface, control unit, heater and low voltage detection circuit. The output of calibrated relative humidity and temperature can be given. With dew point value calculation output function. The resolution of humidity output is 14 bits, the resolution of temperature output is 12 bits. It can be programmed to 12 bits and 8 bits. It has the function of data transmission verification. The appearance of SHT11 temperature and humidity sensor is shown in Figure VI.FIGURE VI. TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSORIV. PREPROCESSING OF SENSOR SIGNALThe data acquired by the sensor can be pre-processed before it can be input into the MCU and finally displayed on the PC. For the dust sensor, the percentage of the low level in every 30 seconds is the final required dust concentration data. For temperature and humidity sensors, the collected signals need to be compensated linearly [10].V. SOFTWARE DESIGN OF SYSTEMThe system software is divided into two parts: the ZigBee network software[11] and the system background processing software[12].ZigBee wireless communication software is an important part of the whole software. Through this software, the functions of acquisition, reception and transmission of monitoring data can be realized, use C language as design language. This software transplants Z stack protocol and can support ZigBee system solution of CC2430.The background processing software of the system realizes the functions of receiving, analyzing and statistic, on-line display and so on. It can ensure the friendliness and manageability of man-machine interface. The system softwareflow chart is shown in Figure VII:FIGURE VII. FLOW CHART OF SYSTEM SOFTWAREThis software design implements the following functions: 1. System login: System login requires user name and password. There are two types of users: system administrator and ordinary user;2. User Management (System Administrator only): System Administrator can accomplish the functions of establishing, authorizing, editing and deleting ordinary users;3. User operations: Users can complete data acquisition, display and change user passwords and other operations;4. Monitoring Point Settings: Users can select monitoring points, add or delete a monitoring point, and set alarm threshold for each monitoring point;5. Data browsing: Users can choose to browse current and historical data, and view alarm history records, etc.VI. IMPLEMENTATION OF THE SYSTEMThe hardware connection of the system is shown in FigureVIII.(a) Simulated test in laboratory box (b) Hardware Connection FIGURE VIII. CONNECTION DIAGRAM OF THE SYSTEMFirstly, the power supply is connected with the CC2430 wireless transmitter, and then the dust sensor and the temperature and humidity sensor are connected with the CC2430 wireless transmitter unit to form a front-end monitoring point.The self-made USB interface board (realizing serial communication function) is connected with the C C2430 wireless receiving unit, and the receiving end is formed by connecting the USB port and PC.The monitoring point equipment is placed in the laboratory environment which needs to be monitored, and the power supply of the front-end monitoring point is turned on, the system is started, and the wireless communication network of the monitoring point and the receiving end is established. Open the background processing software of PC to start the monitoring function. The system monitors the dust concentration, air temperature and humidity and other related information and displays them in real time. The interface ofdata acquisition and monitoring display is shown in Figure IX.FIGURE IX. DISPLAY OF MONITORINGVII. DISCUSSIONSThe system uses CC2430 MCU as processor and low cost sensor module to collect dust concentration and air temperature and humidity information. A wireless sensor network for monitoring dust concentration and environmental temperature and humidity is established by ZigBee technology. The monitoring information is transmitted to the host computer by wireless mode, which realizes the wireless monitoring and display of PM2.5 concentration, temperature and humidity in classroom environment.The experimental study shows that the consistency of the output signal of DSM501 sensor is poor[13],The measured value in the laboratory is about (+35%). Because DSM501 is an infrared dust sensor, its internal infrared LED light scattering particle signal is weak, so it can only detect more than 1 micron particles. The measurement accuracy is insufficient. In addition, DSM501 only uses heating resistance to drive the sampling air flow, and the number of sampling is small. The data calculation is completely handed over to the upper computer. Even after optimization design, it is difficultto achieve consistency less than (+20%) [14].The researchshows that the reasons affecting the consistency are the sensitivity of the photosensitive element, the focal length of the lens, the speed of the fan and so on. If the laser dust sensor is used, because of its own high performance CPU, the fan or blower is used to collect a large amount of data, and then the counting algorithm is analyzed, the data consistency of the laser dust sensor is better than that of the infrared dust sensor[15][16][17].The system implemented in this paper only displays the information of dust concentration, temperature and humidity in real time, and has no data statistical analysis function. In the follow-up, we will study the statistics of monitoring data and the graphical display of analysis results. It can form a complete system of real-time acquisition, real-time display and analysis and statistics.ACKNOWLEDGMENTThe paper is supported by the scientific research project of Beijing Polytechnic (projectcode YZK2016036; 2017Z004-009-KXZ; 2018Z002-020-KXZ).REFERENCE[1] Wang Wei et al. Study on the status and characteristics of atmosphericenvironmental pollution in China. Environmental Science Research, 2000, 13 (1).[2] Environmental Air Quality Standard. Chinese National Standards3095-2012.[3] Yang Wang Jiayu Li He Jing Qiang Zhang Jingkun Jiang Pratim Biswas.Laboratory Evaluation and Calibration of Three Low-Cost Particle Sensors for Particulate Matter Measurement Aerosol Science and Technology.2015,11.[4] Tan Long. Design of Environmental Monitoring System Based onWireless Sensor Network. Heilongjiang Environmental Bulletin ,2005,29( 2).[5] Dong Wei et al. Design of PM2.5 Pollutant Monitoring System Based onCloud Platform .Computer Era ,2016,2.[6] QST Youth Software Training. ZigBee Technology Development:Principle and Application of CC2530 Single Chip Microcomputer. Tsinghua University Press, 2015.[7] DSM501 User Manual./soft/32/2016/20161217459991.html.[8] Yang Ling et al. Study on the transmission characteristics of lightscattering signals from dust particles. Photoelectron Laser, 2000,11(1). [9] Li Min, Mengchen. Digital temperature and humidity sensor SHT11 andits application. Application of MCU and embedded system, 2011.[10] Liu Jie. Design of Temperature and Humidity Controller Based onSHT11 Digital Sensor. Consumer Electronics, 2014.[11] Heinzelman W, Chandrakasan A. Energ y Efficient CommunicationProtocol for Wireless Microsensor Networks[C] .In: Proceedings of the 33rd Hawaii Inter national Co nference on System Sciences. Maui: IEEE Computer Society,2000: 3.[12] Guo Yuanbo et al. ZigBee technology and application CC2430 design,development and practice. National Defense Industry Press, 2015,8.[13] Tao Zhuo et al. Parameter setting of atmospheric particulate matterconcentration monitoring device based on DSM501 sensor. Computer measurement and control, 2015,4.[14] Li Lifen et al. Environmental Monitoring and Control System Based onEmbedded System. Modern Electronic Technology, 2017,19.[15] Zhao Binchen et al. Design and implementation of a PM2.5 auxiliarymonitoring system. Environmental Engineering, 2015,5.[16] Huang Yongliang et al. Design and implementation of PM2.5 detectiondevice for indoor air quality. Heilongjiang Science and Technology Information, 2016,9.[17] Wang Ning et al. Intelligent PM2.5 Detector for Laser Sensors. LaserMagazine 2017.。
PM2.5检测仪规格书
间测量的情况,该模式下一次充电可运行超过 30 小时。
产品工作原理
SDL307 型激光 PM2.5 检测仪采用激光检测原理进行工作:由专用的激光模 块产生一束特定的激光,当颗粒物经过时,其信号会被超高灵敏的数字电路 模块检测到,通过对信号数据进行智能识别分析得到颗粒计数和颗粒大小, 根据专业的标定技术得到粒径分布与质量浓度转换公式,最终得到跟官方单 位统一的质量浓度;
产品概观【面板】
USB 接口
空气进气口 电源键
空气出气口 显示屏
空气进气口:采集被测空气,仪器工作时,应保证其通畅; 电源键:短按开启仪器,长按关闭仪器,开机状态下短按此键可循环切换仪
器的工作模式; 显示屏:显示 PM2.5 浓度值,PM10 浓度值,电量,实时颗粒曲线等测量数
据; 空气出气口:交换被测空气,仪器工作时,应保证其通畅; USB 接口:USB 充电及 PC 数据通讯接口,可连接 PC 实时绘制浓度曲线。
功率:
0.5W
充电电流: 0.5A
充电时间: 2.5 h
电池持续工作时间:30 h
检测参数
测量原理:激光检测法 PM2.5 检测范围:0-999.9 μg/m3 PM2.5 分辨率: 0.1 μg/m3 PM10 检测范围:0-999.9 μg/m3 PM10 分辨率: 0.1 μg/m3 检测颗粒最小直径:0.3 μm *注*: 若长时间将仪器置于超过测量范围的环境中(如将香烟长时间置于仪器 进风口),此时可能导致测量错误。 环境条件 工作环境:5—45oC 储藏环境:-20—45oC
手持式pm2.5检测仪使用方法详解
手持式pm2.5检测仪使用方法详解第一篇:手持式pm2.5检测仪使用方法详解手持式PM2.5速测仪CW-HAT200使用方法详解手持式pm2.5检测仪升级版的CW-HAT200除了保持原有的PM2.5、PM10 检测功能之外,还额外增加了检测颗粒物个数的检测功能。
测试模式:/浓度每升,测试粒子经默认设置:0.3μm、2.5μmμg/m³微克每立方米,空气动力学当量直径默认设置:PM2.5、PM10 升级版的CW-HAT200颗粒物个数检测功能可以用于检测空气净化机净化效果。
操作界面演示:(一)在开机页面,功能选择箭头默认指向测量,按“ENTER”进入测量界面,默认“采样:前”界面为/L通过“▲”“▼”切换选择μg/m³测量界面。
加装温湿度传感器,系统显示当前测量温度“T”湿度“RH”未加装温湿度传感器,系统当前测量温度“--”湿度“--”如图(1)图(1)(二)“RUN/STOP”:选择空气净化机进风口前,按此键启动60秒采样前颗粒物数据后,测量页面自动跳转到“采样:后”选择空气净化机出风口,再按此键启动60秒采样后颗粒物数据,仪器自动计算保存净化效率。
切换模式:通过“▲”“▼”切换“/L”与“μg/m³”界面。
“BACK”键:按此功能返回功能选择页面。
如图(2)图(2)(三)选择浏览界面图(3)第二篇:手持式VOC检测仪手持式VOC检测仪VOC检测仪,用来连续测量危险或工业环境中有毒有害有机气体,特别适用于个人安全防护和现场VOC检测。
VOC检测仪主要特点:1、新型专利高灵敏光离子化检测器2、强力吸气泵3、自动背景扣除4、高容量数据存储5、内置校正系数VOC检测仪应用领域:1、大规模杀伤性化学武器毒剂检测2、剧毒危险品泄漏的紧急反应3、室内空气质量(IAQ)中TVOC的检测4、新型建材挥发性有机化合物检测5、接触极毒化合物人员的健康保护6、航空航天燃料泄漏检测肼、片二甲肼、二甲基肼7、个人保护装备(PPE)确认8、环境调查仪器。
大气污染监测仪使用说明书
大气污染监测仪使用说明书1. 引言大气污染是当今社会面临的严重问题之一,对人类的健康和环境造成了巨大的威胁。
为了有效监测和控制大气污染的情况,本公司开发了新型的大气污染监测仪。
本使用说明书将会详细介绍该监测仪的功能、操作方法以及维护保养事项。
请在使用前仔细阅读,并按照说明进行操作。
2. 规格和功能大气污染监测仪采用先进的传感技术,能够准确测量并监测空气中的有害气体浓度。
其主要规格和功能如下:2.1 适用范围:户外和室内2.2 测量参数:二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM2.5和PM10)、臭氧(O3)等。
2.3 测量原理:红外吸收法、化学发光法等。
2.4 测量范围:根据不同参数而变化,请查看附录了解具体数值。
2.5 分辨率:根据不同参数而变化,请查看附录了解具体数值。
2.6 显示屏:高清彩色液晶显示屏,显示各项参数和测量结果。
2.7 数据存储:内置存储系统,可保存多次测量记录。
2.8 通信接口:USB、蓝牙等方式,可与计算机或其他设备连接。
3. 操作指南3.1 准备工作在使用大气污染监测仪之前,请确保已经正确安装相关传感器,并确认设备已充电或连接到电源。
同时,确保环境与设备要求相符,避免干扰因素干扰测量结果。
3.2 开机与关机按下电源按钮,等待几秒钟,系统将自动启动。
长按电源按钮数秒,系统将自动关机。
3.3 测量与显示将大气污染监测仪放置在待测的位置,等待几分钟,设备将自动进行测量,并在显示屏上显示结果。
3.4 存储与传输按下存储按钮,当前测量结果将被保存到内置存储系统中。
用户可以使用USB接口或蓝牙功能将数据传输到计算机或其他设备上进行进一步分析和处理。
4. 维护保养4.1 清洁定期使用干净、柔软的布清洁大气污染监测仪的外壳和显示屏,避免使用含有化学物质的清洁剂。
4.2 传感器维护根据传感器使用说明进行细致的维护和保养,严禁碰触传感器敏感部位。
4.3 设备保护请妥善保管大气污染监测仪,避免剧烈撞击、水浸和高温环境。
【精品推荐】小米pm2.5检测仪怎么用
小米pm2.5检测仪怎么用
小编希望小米pm2.5检测仪怎么用这篇文章对您有所帮助,如有必要请您下载收藏以便备查,接下来我们继续阅读。
本文概述:秋冬季节,雾霾已粉墨登场,它无时无刻不给大家洗脑洗肺。
毫不意外地,市面上出现了便携小电器中的新宠——PM2.5检测仪,那个牌子的检测仪好呢?小米的好不好?小米pm2.5检测仪怎么用?
PM2.5是指大气中空气动力学当量直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。
虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。
PM2.5粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。
随着pm2.5的污染越来越严重,毫不意外地,市面上出现了便携小电器中的新宠——PM2.5检测仪,那个牌子的检测仪好呢?小米的好不好?小米pm2.5检测仪怎么用?
pm2.5检测仪具有新世纪国际先进水平的新型内置滤膜在线采样器的激光粉尘仪,在连续监测粉尘浓度的同时,可收集到颗粒物,以便对其成份进行分析,并求出质量浓度转换系数K值。
可直读粉尘质量浓度(mg/m),具有PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP切割器供选择.仪器采用了强力抽气泵,使其更适合需配备较长采样管的中。
PM2.5检测传感器AS404-Dust使用手册V1.0
灰尘PM2.5检测传感AS404-DUST产品示意图:产品特点:◎采用日本原装进口光射式法传感器,保证仪器的长期持续公司以及可靠性◎专用的原装进口传感器处理芯片,保证传感器的最大精度◎精心电路设计,全量程测量值标定,确保PM2.5在全量程保持测量准确◎稳定时间短:大约3分钟;◎结构考虑空气动力原理,实现自动实时采样,是在线监测的必备因素;◎结构设计简便,舒适,使维护更简单;使用范围:室内空气净化系统、档案室、生产车间、仓库、机房、大中型公共场所,智能建筑、家居、楼宇自控等测量的场所。
产品技术规格:型号AS404-Dust电源12-24VDC功率 1.8W /平均检测参数及探测元件PM2.5(日本定制型PM2.5传感器)0~500μg/m3可吸入颗粒物测量范围(当量换算值):最小检出粒子直径0.5μm以上相对误差≦15%预热时间3分钟数据刷新3秒分辨率1ug/m3稳定性使用周期内小于2%反应时间小于3分钟通讯接口Modbus RS485/4-20ma可选通讯速率9600,14400,19200(默认),28800,38400 bps(可设定),15KV防静电保护,3位独立地址,最大网络节点数64(可选)操作环境0~50℃(32~122℉); 20~95%RH壳体材料塑料外壳防护等级IP20存储条件-40~70℃(-40~158℉)重量/尺寸38G / 100×68x36mm电气连接:输入:红:12-24VDC 黑:GND输出:黄:RX 白:TX安装方式:壁挂式/固定式注意:使用中请严格注意电源线和信号线不要碰一起,以免造成电路烧毁!1、通讯(Modbus Rtu)串口设置(RS485/ttl):波特率9600,无校验,8数据位,1停止位。
2、万能通讯命令16进制:00 03 00 00 00 01 85 DB (不清楚设备地址可用此找回)地址位命令字数据长度数据CRC1601 03 02 00 81 78 2424、寄存器描述(支持03和06命令字)寄存器40001 存储PM2.5浓度值(mg/m3)400024000340013 PM2.5微调参数(值越小读数越小10~120取值范围)微调后请过3分钟再观察数据40018 寄存器锁定位(修改其它参数前需先将此位改为十进制24)断电自动锁定40019 设备型号(可根据需求定制,也可自行修改)40020 串口通讯地址(默认为1)5、接线说明:红黑(电源9~24V)白:A (485)黄:B (485)6、指示灯说明:程序正常运行指示灯会亮,串口通讯正常指示灯会闪烁7、传感器工作时需垂直竖立,不得平铺,倒立!并避免阳光直射,强风对流等环境!8、测试时,可点燃一只香烟,待进气口探测烟气后观察传感器的输出反应!如遇大颗粒环境或超量程检测后,传感器将自动开启保护模式(停止监测),以便保护传感器核心不被严重污染,此时需将传感器放置在空气流动环境,重新预热!CRC16校验计算函数(请确认单片机大端编程还是小端)/******************函数CRC_16()*********大端返回short int参数data【】数组、len数组长度例子:datax【8】={01, 03, 00, 00, 00, 01, 00, 00}16进制unsigned short int x=CRC_16(datax,6);得到x=0x840a;***************************************************/unsigned short int CRC_16(unsigned char *data,int len){unsigned char *buf;unsigned short int * CRC;unsigned short int crch,crcl;short int i;short int j;char err;buf= & data[len];CRC=(unsigned short int *)buf;buf[0]=0xff;buf[1]=0xff;for(i=0;i<len;i++){buf[0]=buf[0]^data[i];for(j=0;j<8;j++){err=buf[0]&1;*CRC=*CRC/2;if(err) *CRC=*CRC^0xa001;}}crch=*CRC>>8;crcl=*CRC<<8;*CRC=crch+crcl;return(*CRC);}/******************函数CRC_16()*********小端返回short int参数data【】数组、len数组长度例子:datax【8】={01, 03, 00, 00, 00, 01, 00, 00}16进制unsigned short int x=CRC_16(datax,6);得到x=0x840a;***************************************************/unsigned short int CRC_16(unsigned char *data,int len){unsigned char *buf;unsigned short int * CRC;unsigned short int crch,crcl;uchar p;uchar j;char err;buf= & data[len];CRC=(unsigned short int *)buf;buf[0]=0xff;//lsbbuf[1]=0xff;//msbfor(p=0;p<len;p++){buf[1]=buf[1]^data[p];for(j=0;j<8;j++){err=buf[1]&1;4*CRC=*CRC/2;if(err) *CRC=*CRC^0xa001;}}crch=*CRC>>8;crcl=*CRC<<8;*CRC=crch+crcl;return(*CRC);}*以上文档中提到的文字及图片阿尔森保留一切解释权说明书并不针对某一特定机型,书中所提到的某些部件、色差有可能与您买的型号稍有差异。
PM2.5监测设备具体实施方法
PM2.5监测设备具体实施方法1.概况目前整个中国城市环境监测中心站点较少,分布分散,环境监测的数据仅能够从宏观上反映城市的整体的空气质量,但是不能从微观上反映局部区域、特定区域的空气质量的好坏,这就需要建设更多的环境监测站点,提供更多的实时的环境监测数据。
而本检测设备PM2.5环境监测系统价格低廉,能够解决资金投入问题。
在监测区内,每个节点的PM2.5检测由PM2.5传感器、检测板组成,通过无线通信方式将数据传送给云监控中心。
在无线远距离数据传输方式中,通用分组无线业务(GPRS)为远程监测的数据传输提供了一种高效、低成本的途径。
用户在线按流量计费,大大降低了系统的营运成本。
GPRS所提供Internet的全球性无线接入,使经由GPRS和Internet 数据传输已越来越快捷和高效。
2.系统组成本产品就是太阳能供电装置在为PM2.5传感器、数据采集模块和GPRS模块同时供电。
形成一个完整的太阳能单节点远程PM2.5数据采集和传输供电系统。
PM2.5检测设备包括太阳能电池板、控制器、蓄电池、数据采集模块和PM2.5传感器等;太阳能电池板、蓄电池和DC-DC电压转换电路分别与控制器相连,PM2.5传感器、数据采集模块和GPRS模块通过DC-DC电压转换电路与太阳能光伏控制器相连接。
数据采集模块同时分别和PM2.5传感器、GPRS模块相连。
太阳能光伏发电系统是利用光伏组件半导体材料的“光伏效应”,将太阳光辐射直接转换为电能。
由于太阳能电池板的输出随日照而变化,特别在阴雨天或日照不好时,发出的电能是有限的且输出不稳定,为保证夜间或阴雨天用电的需要,配备蓄电池储能。
太阳能控制器是对蓄电池进行自动充电、放电的监控装置,当蓄电池充满电时,防止过充,它将自动切断充电回路或将充电转换为浮充电的方式,当蓄电池发生过放电时(电压值可设置),它会及时发出报警提示以及相关的保护动作,从而保证蓄电池能够长期可靠的运行。
当蓄电池电量恢复后(恢复电压可设置),系统自动恢复正常状态。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
灰尘PM2.5检测传感AS404-DUST
产品示意图:
产品特点:
◎采用日本原装进口光射式法传感器,保证仪器的长期持续公司以及可靠性
◎专用的原装进口传感器处理芯片,保证传感器的最大精度
◎精心电路设计,全量程测量值标定,确保PM2.5在全量程保持测量准确
◎稳定时间短:大约3分钟;
◎结构考虑空气动力原理,实现自动实时采样,是在线监测的必备因素;
◎结构设计简便,舒适,使维护更简单;
使用范围:
室内空气净化系统、档案室、生产车间、仓库、机房、大中型公共场所,智能建筑、家居、楼宇自控等测量的场所。
产品技术规格:
电气连接:
输入:红:12-24VDC 黑:GND
输出:黄:RX 白:TX
安装方式:壁挂式/固定式
注意:使用中请严格注意电源线和信号线不要碰一起,以免造成电路烧毁!
1、通讯(Modbus Rtu)串口设置(RS485/ttl):波特率9600,无校验,8数据位,1停止位。
2、万能通讯命令16进制:00 03 00 00 00 01 85 DB (不清楚设备地址可用此找回)
4、寄存器描述(支持03和06命令字)
5、接线说明:红黑(电源9~24V)
白:A (485)
黄:B (485)
6、指示灯说明:程序正常运行指示灯会亮,串口通讯正常指示灯会闪烁
7、传感器工作时需垂直竖立,不得平铺,倒立!并避免阳光直射,强风对流等环境!
8、测试时,可点燃一只香烟,待进气口探测烟气后观察传感器的输出反应!
如遇大颗粒环境或超量程检测后,传感器将自动开启保护模式(停止监测),以便保护传感器核心不被严重污染,此时需将传感器放置在空气流动环境,重新预热!
CRC16校验计算函数(请确认单片机大端编程还是小端)
/******************函数CRC_16()*********大端
返回short int
参数data【】数组、len数组长度
例子:datax【8】={01, 03, 00, 00, 00, 01, 00, 00}16进制
unsigned short int x=CRC_16(datax,6);
得到x=0x840a;
***************************************************/
unsigned short int CRC_16(unsigned char *data,int len)
{
unsigned char *buf;
unsigned short int * CRC;
unsigned short int crch,crcl;
short int i;
short int j;
char err;
buf= & data[len];
CRC=(unsigned short int *)buf;
buf[0]=0xff;
buf[1]=0xff;
for(i=0;i<len;i++)
{
buf[0]=buf[0]^data[i];
for(j=0;j<8;j++)
{
err=buf[0]&1;
*CRC=*CRC/2;
if(err) *CRC=*CRC^0xa001;
}
}
crch=*CRC>>8;
crcl=*CRC<<8;
*CRC=crch+crcl;
return(*CRC);
}
/******************函数CRC_16()*********小端
返回short int
参数data【】数组、len数组长度
例子:datax【8】={01, 03, 00, 00, 00, 01, 00, 00}16进制
unsigned short int x=CRC_16(datax,6);
得到x=0x840a;
***************************************************/
unsigned short int CRC_16(unsigned char *data,int len)
{
unsigned char *buf;
unsigned short int * CRC;
unsigned short int crch,crcl;
uchar p;
uchar j;
char err;
buf= & data[len];
CRC=(unsigned short int *)buf;
buf[0]=0xff;//lsb
buf[1]=0xff;//msb
for(p=0;p<len;p++)
{
buf[1]=buf[1]^data[p];
for(j=0;j<8;j++)
{
err=buf[1]&1;
*CRC=*CRC/2;
if(err) *CRC=*CRC^0xa001;
}
}
crch=*CRC>>8;
crcl=*CRC<<8;
*CRC=crch+crcl;
return(*CRC);
}
*以上文档中提到的文字及图片阿尔森保留一切解释权
说明书并不针对某一特定机型,书中所提到的某些部件、色差有可能与您买的型号稍有差异。
说明书内容若有变动,恕不另行通知,如有疑义,请通过热线电话进行咨询。
为保证用户使用及采购通畅,请咨询营业部获取最新设备说明资料!
@深圳市阿尔森科技发展有限公司。