低功耗、便携式室内空气质量检测系统设计

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简易室内温度及空气质量监测系统设计

简易室内温度及空气质量监测系统设计

责任编辑:叶雷
图5 A/D模块电路图
图3所示,通过产生一定时间长度、 一定电压值的脉冲信号,即检出灰 尘浓度。采样信号出现高脉冲之后经 过一定的延时再进行采样,数据稳定 可靠,输出的信号有0.28ms的上升时 间,避免在这个时间段,对输出脉冲散 式。与此相比,灰尘颗粒分散且大, 密度低,断断续续通过的检出区。烟 输出电压是连续的,灰尘则是间隔 的。
设计实现了多点温度的采集和实 时的显示,通过可行的温度算法及支 持人工与智能两种温控模式,完成了 可吸入肺颗粒物浓度及PM2.5的数值 的检测模块的基本方案和硬件选型。
参考文献: [1]陆荣鑑, 李品, 孙周.SHT10传感器在温湿度监测系统中的应用 [J].传感器与微系统,2012,31(9): 136-138 [2]褚洪涛, 阎波. 基于ZigBee无线传感器网络的监控系统设计与实 现[J]. 电子设计应用, 2009, (8):52-54. [3]李华,MCS-51系列单片机实用接口技术.第1版[M].北京:北京 航空航天大学出版社,1993 [4]刘淑荣,丁录军.基于单片机控制的温度智能控制系统[J].微计算 机信息,2003年第7期:119-120 [5]李玉梅.基于MCS-51系列单片机原理的应用设计[M].北京:国 防工业出版社, 2006.5:100-104,181-202 [6]李戍,陈建辉.温室温湿度控制系统[J].微计算机信息,2003, (1):73-75
基金资助:2015年南华大学大学生研究性学习和创新性实验项目 刘华(1979-),男,工学硕士,讲师,研究方向:控制理论、核电站安全方 面的研究。
引言 室内环境的温度、湿度和可吸
入肺颗粒物浓度是人们日常生活中十 分关心的室内空气质量的指标。现今 健康成为越来越多的人关注的话题, 但是由于我们周边生活环境的日益恶 劣,尤其是雾霾天气的加重,PM2.5 值不断提高,有效监测手段非常必 要。

一种便携式大气颗粒物污染检测系统的设计

一种便携式大气颗粒物污染检测系统的设计

一种便携式大气颗粒物污染检测系统的设计1. 引言1.1 研究背景大气颗粒物污染是当前空气质量监测的重要指标之一,对人类健康和环境造成严重影响。

传统的大气颗粒物监测设备通常体积庞大,使用不便,且成本较高。

研究一种便携式大气颗粒物污染检测系统具有重要意义。

随着科技的进步和人们对环境保护意识的提高,便携式大气颗粒物污染检测系统具有广阔的市场前景和应用需求。

通过研究开发一种便携式系统,可以方便用户随时随地进行大气颗粒物污染监测,及时掌握空气质量情况,为环境保护提供有力支持。

本文旨在设计一种便携式大气颗粒物污染检测系统,旨在解决传统大气颗粒物监测设备使用不便的问题,为大气颗粒物污染监测领域提供新的解决方案。

通过系统构成、传感器选择、数据处理算法、实验验证和性能评估等方面的研究,探讨其在大气颗粒物监测领域的应用价值,为相关领域的研究和发展提供参考和借鉴。

1.2 研究目的本研究的目的在于设计一种便携式大气颗粒物污染检测系统,以实现对空气质量的实时监测和评估。

随着工业化和城市化的加速发展,大气颗粒物污染成为了一个严重的环境问题,对人类健康和生态系统造成了严重的影响。

发展一种便携式的高效检测系统对于及时掌握空气质量状况,采取相应的环境保护措施至关重要。

现有的大气颗粒物检测系统往往体积庞大、价格昂贵、操作复杂,无法满足日常的便携式监测需求。

本研究旨在针对这一问题,设计一种便携式大气颗粒物污染检测系统,具有体积小巧、价格实惠、简便易操作等特点,从而可以广泛应用于户外环境监测、室内空气质量评估等领域。

通过本研究的实施,有望为提高环境监测效率、保护人类健康以及改善生活质量做出积极贡献。

1.3 研究意义大气颗粒物污染是当今环境领域所面临的严重问题之一,不仅会影响人类的健康,还会对生态系统造成严重破坏。

研究大气颗粒物污染的监测方法显得尤为重要。

便携式大气颗粒物污染检测系统的设计,可以使监测变得更加便捷和及时。

通过该系统,人们可以随时随地对大气颗粒物的浓度进行监测,及时了解周围环境的空气质量。

室内气体检测系统的设计与实现

室内气体检测系统的设计与实现

室内气体检测系统的设计与实现一、前言随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,关注室内空气质量的需求也越来越高。

而室内气体检测系统正是满足这一需求的重要设备。

本文将讨论室内气体检测系统的设计与实现,包括其基本原理、系统结构及相关技术的应用。

二、气体检测系统的基本原理室内气体检测系统主要是通过检测室内空气中的气体的成分、浓度和其他指标,来判断室内空气质量是否合格。

其基本原理是利用气体传感器检测空气中的有害物质和二氧化碳等指标,进而实时监测室内空气质量。

气体传感器是检测气体浓度的主要部件,常见的气体传感器有化学传感器、电化学传感器、红外传感器等。

其中,化学传感器可检测各种气体,其原理是利用化学物质与目标气体反应,从而改变电学特性或其他可测量的物理特性,进而输出目标气体的浓度。

电化学传感器则通过化学反应在电极上产生电流,电流大小与目标气体的浓度成正比,从而得到目标气体的浓度。

三、气体检测系统的系统结构气体检测系统的系统结构一般包括气体检测模块、数据采集模块、控制模块和用户界面模块。

1.气体检测模块气体检测模块包括气体传感器和数据处理器,它们联合工作以检测室内环境中的气体浓度。

传感器将检测到的浓度数据传输到数据处理器,并在数据处理器中加工数据以便向数据采集模块传输。

2.数据采集模块数据采集模块负责接收从气体检测模块传来的气体浓度数据,并将数据传输到控制模块中。

此外,数据采集模块也可以负责管理其他相关设备,如传感器维护和数据记录。

3.控制模块控制模块可以通过监测室内气体浓度数据来控制室内通风设备,使其协定空气质量。

同时,控制模块也可以提供报警功能,当室内空气质量达到危险水平时,自动发出警报,为人们提供及时的警示。

4.用户界面模块用户界面模块主要用于与用户进行交互。

通常,用户可以通过计算机程序、智能手机应用程序等方式,实时监测室内空气质量数据,并根据数据进行调整控制。

此外,用户界面模块还可以提供图表和记录等功能,帮助用户更好地了解室内空气质量变化趋势。

室内空气质量监测器的设计(全文)

室内空气质量监测器的设计(全文)

室内空气质量监测器的设计0 引言室内环境泛指人们生活、劳动以及其他相对封闭的公共场所等。

人的一生大约有80%~90%的时间是在室内度过的,因此室内空气质量的好坏对人们的身体健康明显高于室外环境。

“室内空气污染”被认为继“煤烟型污染”和“光化学烟雾型污染”后的第三污染。

人体对室内环境的需求从安全性的角度来说主要指有毒气体含量不得超标,于是对室内空气污染物的检测转变成对室内污染物的种类和浓度的检测。

1 系统结构本室内空气质量检测系统是以室内空气中有毒有害气体的监测监控为背景,对CO,CO2,H2S,O2,氨气以及甲醛等有毒有害气体信息实时采集,从人居舒适度角度加之不同的气体组分和浓度对传感器自身响应特性易受到温度,湿度等环境因素的影响,在系统中包含有对室内温度、湿度等环境信息数据的采集,数据处理在采纳具有Cortex-M3内核的RM芯片LM3S1F16上进行,数据处理结果反映在显示屏上,在测量数据超出已设定的标准时,系统同时进行声光报警。

本系统的硬件部分主要由气体传感器阵列、信号调理电路、MCU对采集的数据进行分析和处理、显示模块、无线通信模块、报警系统和换气系统等组成。

其主要功能模块如图1所示。

2 系统硬件设计2.1 微制器选择目前单片机微处理器种类繁多,且不断向低成本低功耗反向进展。

Cortex-M3是首款基于RMv7架构,Thumb-2指令集结合非对齐数据存储和原子位处理等特性,轻易8位16位器件所需的存储空间就实现了32位性能。

LM3S1F16作为使用Cortex-M3为内核的其中一款产品,CPU时钟达到80MHz,其内部存储器包含单周期384KB的FlshROM,48KB的SRM,ROM中还包含StellrisWre?,内含3个URTs,2个标准和快速I2C,8个具有12位的DC。

在功耗方面包含了睡眠模式和深度睡眠模式其目标是包含为工业应用,包括测试、测量设备、工厂自动化、家庭和商业XX站监测和操纵,游戏设备、运动操纵、医疗仪器、灯光操纵、运输和消防和安全。

低功耗便携式有害气体监测仪的设计与实现

低功耗便携式有害气体监测仪的设计与实现

低功耗便携式有害气体监测仪的设计与实现白宗文;周美丽【摘要】The working principle and characteristics of ADXRS450 is introduced in this paper. The low-power toxic gas monitoring circuit was designed. The corresponding software was develoed based on VC++ platform. The environmental factors was fully considered for data processing. The experimental results show that the circuit has a simple structure,high precision and small size,and can be widely used in the fields of aerospace,industrial production,medical diagnosis,national defense and environment monitoring.%介绍了有毒气体传感器的工作原理和特点,设计出了微功耗式便携式的有毒气体监测电路,基于VC++平台开发了相应的软件。

在数据处理时充分考虑环境因素,对数据进行了合理处理,实验结果表明,该电路具有灵活方便,体积小、功耗低等优点,可广泛应用于工业生产、医学诊断、环境监测、国防等领域。

【期刊名称】《现代电子技术》【年(卷),期】2014(000)017【总页数】3页(P151-153)【关键词】电化学传感器;有毒气体监测;电路系统;低功耗【作者】白宗文;周美丽【作者单位】延安大学物理与电子信息学院,陕西延安 716000;延安大学物理与电子信息学院,陕西延安 716000【正文语种】中文【中图分类】TN911.7-34;TP273随着石油化学工业的发展,易燃、易爆、有毒气体的种类和出现概率增加。

可移动式微型空气质量监测系统的设计

可移动式微型空气质量监测系统的设计

组合, 成带有空间位置的“ 体” 形 立 数据 。 飞行 过程 中 , 电 电源 为微 控 供 单 片 机 供 电 , 证 整 个 过 程 系 统 运 行 的 流 畅 性 ; 控 单 片机 控 制 传 感 保 主
图 2 数 据 监 控 中心 界 面
或 者 周 围 环境 干 扰 , 器 测 量 的 数 据 出现 比较 大 的 波 动 , 出现 奇 异 仪 会 理 信息 数 据 清 晰 分 明 的 显示 于 主控 界 面 。 图 1 整 个 背 载 监测 模 块 下 是 值 。数 据 处 理 模 块 的 功 能 即将 这些 非 有 效 数 据 过 滤 , 参加 数 据均 值 不 运 行 的 主要 流 程 图 。 统 计 和 报 表 生 成 。 据 统 计 主 要 是 利用 数 据 库软 件 的视 图功 能 和 内 置 数 函数 对 实 时 数 据 进 行 求 和 或 求 均值 计 算 。 23 数 据 超 标 报警 模 块 : _ 空气 质 量 参 数 数 据 在 一 定 的 范 围 内 波 动 。当
器的采集 时间 、 采集对象 ( O、O 或二者皆测 ) C S 及数 据传输形式 ; P GS 所 采 集 的数 据 与 阈 值 进 行 比 较 , 实 时数 据 和 比 较结 果 保存 到 数据 库 把 可 对鸽 子 进行 定 位 追 踪 , 时 时 传 输 鸽 子 飞 行 的 地 理 信 息 , 将 数 据 并 并 中, 以供 显 示 或 其 他 数 据 处 理 所 用 由 SM 端 口存 储 至 存 储 卡 中 , 备 数 据 核 对 : 感 器 所 采 集 的 空 气 污 I 以 传 22 数 据 处 理 和统 计 模块 : 际 设 备 工 作 过 程 中 , 于设 备 刚 刚启 动 . 实 由 染 数据 通 过 G RS通 信 模 块 与 上 位 P P C机 交 互 ,将 空 气 污 染 数 据 和 地

一种便携式大气颗粒物污染检测系统的设计

一种便携式大气颗粒物污染检测系统的设计

一种便携式大气颗粒物污染检测系统的设计【摘要】大气颗粒物污染严重影响着人们的健康和生活质量,因此研发一种便携式大气颗粒物检测系统具有重要意义。

本文首先介绍了大气颗粒物污染的危害,说明了研发便携式检测系统的紧迫性。

接着阐述了便携式检测系统的需求,包括便携性和准确性等方面。

然后提出了设计方案和系统组成部分,详细描述了系统的工作原理。

在强调了该系统的优势,如实时监测和便携性。

同时展望了系统的应用前景和发展趋势。

通过本文的研究,可以为大气颗粒物污染监测领域提供一种高效、便捷的解决方案,有望在未来得到广泛应用和进一步的发展。

【关键词】大气颗粒物污染、便携式检测系统、设计方案、工作原理、系统优势、应用前景、发展趋势1. 引言1.1 研究背景大气颗粒物污染是当今社会面临的严重环境问题之一,它不仅影响着人们的健康,还对生态环境造成了巨大的破坏。

随着工业化和城市化的快速发展,大气颗粒物排放问题日益突出。

据统计,大气颗粒物污染已成为全球排放量最大的污染源之一,各种细颗粒物对人体的危害日益严重。

为了有效监测和控制大气颗粒物污染的情况,便携式大气颗粒物检测系统应运而生。

这种便携式系统可以随时随地对环境中的颗粒物进行检测和监测,为相关部门和个人提供及时准确的数据支持。

研究便携式大气颗粒物检测系统的背景是当前环保领域的一个热点问题,对于推动环境保护工作的进展具有积极的意义。

本文旨在研究一种便携式大气颗粒物检测系统的设计,以期为我国大气污染防治工作提供新的技术手段和方法。

1.2 研究目的为了更好地应对大气颗粒物污染带来的环境挑战,本研究旨在设计一种便携式大气颗粒物检测系统,以实现对空气质量的实时监测和评估。

具体目的包括:提高大气颗粒物污染监测的便捷性和准确性;为公众提供更加直观、及时的空气质量信息;促进环保管理部门的决策制定和应对措施的执行。

通过本研究设计的便携式系统,可以有效地帮助人们了解周围环境的空气质量状况,及时采取相应的防护措施,减少大气颗粒物对人体健康和环境的影响。

室内空气质量监测系统的设计

室内空气质量监测系统的设计

室内空气质量监测系统的设计摘要:由于油漆、涂料、壁纸以及一些新的家具的使用,这些东西能直接释放出含有甲醛,或者间接释放出能水解为甲醛的化学有害物质,而且释放时间之久,长达数十年。

如果没有合适的空气质量监测方法,空气中的有害物质就很难被察觉,长期处于未知的环境污染中就有可能导致人们罹患疾病。

因此,对室内空气质量监测就显得尤为重要。

关键词:室内空气;质量检测;系统1.绪论本文设计了基于STM32单片机的室内空气质量监测系统,设计采用意法半导体公司生产的STM32C8T6芯片,采集到的气体浓度和温湿度实时的显示在液晶屏上,采集的数据通过WIFI模块上传物联网云平台,用户可以通过手机APP查看室内空气质量信息。

2.系统总体方案设计与实现目标2.1系统功能需求和实现目标该室内空气质量监测系统的目标是采集空气中的甲醛等有害气体以及温湿度的记录,通过LCD屏进行数据显示,并通过无线传输方式送入物联网平台进行数据的管理、显示。

2.2系统总体方案设计系统的总体框架为传感器负责采集气体浓度数据,STM32处理传感器传输的数据以及通过无线通信技术对处理的数据输送到物联网平台。

大体的结构框图如图2.1:图2.1系统结构图系统总体设计框如图2.2,STM32作为控制芯片统筹各模块模块,采集模块采集数据送入控制芯片,芯片根据实现的功能对数据进行处理。

图2.2系统总体设计框图3.系统硬件电路设计与实现3.1单片机最小系统电路设计本次选用的主控芯片STM32F103C8T6搭载Cortex-M3内核,是意法半导体公司生产的32位处理器,该芯片的工作频率为72MHz,工作温度为-40℃——105℃,内部集成了512KbFlash、64KbSRAM,同时拥有2个12位的ADC、2个通用16定时器,2的IIC总线、2个SPI等资源。

本次设计温湿度的测量需要IIC总线连接,该芯片满足本次设计要求[11]。

STM32单片机最小系统包括主芯片、晶振电路、复位电路、电源管理电路等组成。

小型空气质量检测仪设计

小型空气质量检测仪设计

小型空气质量检测仪设计作者:刘佩森郑翔鹏杨延蓉赵雪蓓来源:《成都工业学院学报》2019年第01期摘要:空气质量问题日益受到关注,对空气质量进行实时的、便携的检测有更大需求。

提出一款基于STC89C52单片机为核心控制器的小型空气质量检测仪的解决方案,具有成本低、积较小、功耗低和操作简单等优点。

设计过程包括硬件设计和软件设计,均采用模块化设计思想,包括微控制器模块、粉尘检测模块和温湿度检测模块、模数转换模块、液晶显示模块和按键模块等。

比较详细地叙述了各个模块的功能及设计原理,并给出了单片机程序流程图。

关键词:空气检测;PM2. 5 检测;温湿度检测;单片机应用中图分类号:TH89文献标志码:A文章编号:2095-5383(2019)01-0024-04Design of Small Air Quality DetectorLIU Peisen, ZHENG Xiangpeng, YANG Yanrong, ZHAO Xuebei(College of Mechanical Engineering, Chengdu Technological University, Chengdu 611730, China)Abstract:Air quality issues are attracting more and more attention, and there is a greater demand for realtime and portable detection of air quality. A solution for small air quality detector based on STC89C52 MCU was proposed, which has the advantages of low cost, small volume,low power consumption and simple operation. The design of air quality detector contains hardware design and software design, including MCU module, dust detection module, temperature and humidity detection module, AD conversion module, LCD module and key module. Modular design idea was adopted in all design process. The function and design principle of each module were described in detail, and the program flow chart of MCU was given.Keywords:air detection; PM2. 5 measurement; temperature and humidity measurement;MCU application现代医学研究表明,肺部及呼吸类疾病的发病率与空气中悬浮颗粒物的浓度有密切关系[1]。

基于STM32的室内空气质量检测仪的设计与实现

基于STM32的室内空气质量检测仪的设计与实现

基于STM32的室内空气质量检测仪的设计与实现一、本文概述随着现代工业化和城市化的快速发展,室内空气质量问题日益受到人们的关注。

室内空气污染不仅影响人们的健康,还可能对家居环境造成长期损害。

因此,开发一种高效、精准的室内空气质量检测仪成为了当前研究的热点。

本文旨在设计并实现一种基于STM32的室内空气质量检测仪,通过实时监测室内空气中的污染物浓度,为居民提供健康、舒适的居住环境。

本文首先介绍了室内空气质量检测仪的研究背景和意义,阐述了开发该设备的重要性和紧迫性。

接着,文章详细描述了基于STM32的室内空气质量检测仪的设计方案,包括硬件设计和软件设计两个方面。

在硬件设计方面,本文重点介绍了传感器选型、数据采集电路、电源电路等关键部分的设计和实现;在软件设计方面,本文详细阐述了数据采集、处理、显示和通信等功能的实现过程。

本文还对该检测仪的性能进行了测试和分析,包括精度、稳定性、响应时间等指标。

实验结果表明,该检测仪具有较高的测量精度和良好的稳定性,能够实时、准确地反映室内空气质量状况。

文章总结了设计过程中的经验教训,展望了未来改进和发展的方向。

本文的研究成果对于推动室内空气质量监测技术的发展具有重要意义,不仅为居民提供了更加健康、舒适的居住环境,也为相关领域的科研工作者提供了有益的参考和借鉴。

二、STM32微控制器简介STM32微控制器是STMicroelectronics公司推出的一系列基于ARM Cortex-M内核的32位闪存微控制器。

STM32家族以其高性能、低功耗、易于编程和丰富的外设资源,在嵌入式系统领域得到了广泛的应用。

STM32微控制器采用了ARM Cortex-MCortex-MCortex-MCortex-M7等多种内核,满足了从简单应用到复杂实时系统的各种需求。

STM32微控制器还集成了多种外设接口,如GPIO、UART、SPI、I2C、ADC、DAC、PWM等,使得开发者能够方便地与各种外设进行通信和控制。

《2024年基于单片机的室内环境监测系统设计》范文

《2024年基于单片机的室内环境监测系统设计》范文

《基于单片机的室内环境监测系统设计》篇一一、引言随着科技的发展和人们生活品质的提高,室内环境监测变得越来越重要。

基于单片机的室内环境监测系统设计,可以实现对室内温度、湿度、空气质量等参数的实时监测,并通过数据分析为人们提供舒适的居住环境。

本文将详细介绍基于单片机的室内环境监测系统的设计思路、实现方法和应用前景。

二、系统设计概述本系统以单片机为核心,通过传感器模块实现对室内温度、湿度、空气质量等参数的实时监测,并通过无线通信模块将数据传输至终端设备。

系统主要由单片机模块、传感器模块、无线通信模块和电源模块组成。

三、硬件设计1. 单片机模块:选用性能稳定、功耗低的单片机作为核心控制器,负责接收传感器数据、处理数据、控制无线通信模块等任务。

2. 传感器模块:包括温度传感器、湿度传感器和空气质量传感器,用于实时监测室内环境参数。

3. 无线通信模块:选用低功耗、传输距离远的无线通信模块,将数据传输至终端设备。

4. 电源模块:为系统提供稳定的电源,可采用可充电电池或外接电源供电。

四、软件设计1. 数据采集:通过传感器模块实时采集室内环境参数,包括温度、湿度和空气质量等。

2. 数据处理:单片机对采集的数据进行处理,包括数据滤波、数据转换等,以确保数据的准确性和可靠性。

3. 数据传输:通过无线通信模块将处理后的数据传输至终端设备,实现远程监控。

4. 显示与控制:终端设备接收数据后,可通过显示屏等方式实时显示室内环境参数,并可通过控制命令对系统进行控制。

五、系统实现1. 传感器与单片机的连接:将传感器模块与单片机连接,实现数据的实时采集。

2. 无线通信模块的配置:配置无线通信模块的参数,如通信频率、传输速率等,以确保数据的稳定传输。

3. 数据处理与显示:单片机对采集的数据进行处理后,通过显示屏等方式实时显示室内环境参数。

4. 系统调试与优化:对系统进行调试和优化,确保系统的稳定性和可靠性。

六、应用前景基于单片机的室内环境监测系统具有实时性、准确性和可靠性的特点,可广泛应用于家庭、办公室、医院等场所。

一种便携式PM2.5检测仪设计

一种便携式PM2.5检测仪设计

测试实例
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通道),既可以加强江南新城与两江新区之间的交通联系,串 联重庆东站、朝天门市场、东港,提升片区内部轨道交通服务 能力,又可以加强南坪与江南新城之间的交通联系,同时极大 地改善以上地区的交通拥挤状况,方便沿线居民的出行。 (2)延伸 11 号线北至江北机场,东至重庆东站(经弹 广路、内环快速、港口大道、开迎路)。加强弹子石 CBD 的轨道联系,促进 CBD 的扩大和发展,延伸至江北机场, 江北机场南侧与轨道 10 号线换乘;加强江南新城的轨道联 系,延伸至重庆东站,实现江北机场与江南新城的快速联系, 促进江南新城的经济发展,为沿线居民的出行提供便利。 (3)规划起于重庆东站,经七茶隧道,二塘、黄桷坪 大桥(远期规划),至重庆西站的轨道交通线路,加强江南 新城与西部片区的联系,方便居民出行,同时强化铁路东南 环线重庆东站的集散能力。 (4)加快推进轨道交通 6 号线迎龙支线的建设进程, 更好地服务于迎龙朝天门市场。
接仍存在以下四个方面的问题。 (1)跨江穿山轨道通道规划不足。现有一条轨道交通 6 号线一条穿山轨道线路,远不能满足未来穿山轨道交通出 行需求。特别是缺乏连接江南新城与南坪组团、江南新城与 九龙坡方向的直达轨道交通线路。 (2)轨道交通 6 号线迎龙支线作为支线,在发车班次、 线路衔接方面都会存在一定程度的不便,对外交通联系需绕 行 10 公里才可实现与其他区域的交通转换,并且与重庆东 站的运力不匹配,特别是该线路的建设进度远远滞后于迎龙 朝天门市场。 (3)轨道 6 号线迎龙支线起于通江大道,对现有城市 轨道交通与重大对外交通设施的衔接不便。 (4)从客流特征分析,仅有城市轨道交通 6 号线经过重 庆东站,预测高峰小时断面流量,根据预测客流结果从列车编 组辆数、最小间隔时间、列车对数、列车定员、运输能力等指 标进行分析认为,该线路近期无法满足重庆东站换乘客流量。

一种新型可移动式空气质量检测仪的设计与制作

一种新型可移动式空气质量检测仪的设计与制作

一种新型可移动式空气质量检测仪的设计与制作为了在有毒气体存在等特殊场合实现空气质量的自动监测,设计了一款新型可移动式空气质量监测仪。

其具有体积小,移动方便的特点。

并能利光伏发电,节能环保。

同时配备飞行器,必要时能进行立面操作。

标签:空气质量检测;报警器;无碳小车1 前言大气污染问题是世界环境问题,世界卫生组织发表的报告显示,无论是美、英等发达国家还是像中国这样的发展中国家,这些国家大部分地区均在不同程度上遭受到颗粒物和臭氧对人类健康的影响。

面对当前重工业的发展、化石燃料的燃烧以及汽车尾气的排放等所带来的大气污染问题,我国采取了一系列的防治空气污染措施而在这一系列的措施中最为首要的环节为对环境空气质量进行监测。

目前全国各大城市都在互联网上建立了空气质量实时发布平台,但其发布的数据均为全国各城市的空气质量检测数据,各个城市都是定点监测,且每个城市的监测点数量少、实时性较小、空间局限性较大,因此新型可移动空气质量检测仪的设计与研发具有重大意义。

2 本设计的定位虽然我国在搜救方面有了很大的突破,然而在某些爆炸后的工厂中,因为不清楚室内的情况,消防人员和专家贸然进入可能会存在二次爆炸的危险,因此为了解决上述问题,我们设计一种新型的仪器,需满足如下条件:该仪器可灵敏的进行自动寻迹避障;该设备应具有无限输出功能,使其能将状况实时数据回传;该设备体积适中,方便出入各类场地。

此款可移动式空气质量检测仪除了能测温度和湿度,还能测量液化气、一些烷烃、一氧化碳、二氧化硫、酒精、氢气、烟雾等。

比如有毒气体泄露的情况下,或在爆炸后的工厂中,因为不清楚室内情况,消防人员和测量专家冒然进入会存在生命危险。

这个时候,就可以让小车先行进入,将该区域的有害气体成分和浓度检测出来,并利用无线装置向外传送,由于小车具有智能避障的特点,可以在里面自由探测。

同时,小车具有寻光传感器,可以探测到具体火源位置,帮助消防员尽快控制火势。

3 具体设计可移动式质量检测仪以无碳小车为载体进行移动。

一种便携式大气颗粒物污染检测系统的设计

一种便携式大气颗粒物污染检测系统的设计

一种便携式大气颗粒物污染检测系统的设计1. 引言1.1 背景介绍大气颗粒物污染是当前世界面临的重要环境问题之一。

随着工业化和城市化的加快发展,大气颗粒物污染日益严重,给人类健康和环境造成了巨大影响。

在这种背景下,研究和监测大气颗粒物污染成为一项迫切的任务。

传统的大气颗粒物监测系统往往具有体积庞大、价格昂贵、使用复杂等缺点,限制了其在实际应用中的推广和普及。

设计一种便携式大气颗粒物污染检测系统成为当前研究的热点之一。

本文旨在设计一种便携式大气颗粒物污染检测系统,通过选择合适的传感器、设计高效的数据采集与处理系统、优化便携式设备的结构等方法,实现对大气颗粒物污染的快速、准确监测。

该系统具有体积小、功耗低、操作简便等优点,有望在环境监测、健康保护等领域发挥重要作用。

1.2 问题阐述在现代社会,大气污染已成为严重的环境问题,其中大气颗粒物污染是其中一个重要的组成部分。

大气颗粒物污染不仅会影响空气质量,还会对人类健康和生态环境造成严重危害。

对大气颗粒物进行监测和检测具有重要意义。

传统的大气颗粒物污染监测系统往往存在着设备笨重、检测精度低、数据传输不便等问题,限制了其在实际应用中的效果。

设计一种便携式大气颗粒物污染检测系统成为迫切的需求。

该系统将具有便携性强、检测精度高、数据传输方便等特点,能够在野外快速准确地监测大气颗粒物污染水平,为环境保护和人类健康提供有力支持。

本文旨在探讨一种便携式大气颗粒物污染检测系统的设计思路和关键技术,以解决传统大气颗粒物监测系统存在的问题,提高监测的便捷性和准确性,推动大气颗粒物污染监测技术的发展和应用。

1.3 研究意义大气颗粒物污染是当前全球环境问题中的重要一环,对人类健康和环境造成严重影响。

随着城市化进程不断加快,工业化和交通运输等活动不断增加,大气颗粒物排放也在逐渐增多,导致空气质量恶化。

研究一种便携式大气颗粒物污染检测系统具有重要的实际意义。

便携式大气颗粒物污染检测系统可以帮助监测人们日常生活中的空气质量情况,提供实时的数据支持。

一种便携式大气颗粒物污染检测系统的设计

一种便携式大气颗粒物污染检测系统的设计

一种便携式大气颗粒物污染检测系统的设计1. 引言1.1 研究背景大气颗粒物污染是大气环境质量的重要指标,对人类健康和环境造成严重的威胁。

随着工业化和城市化进程的加快,大气颗粒物污染问题也日益突出。

开发一种便携式大气颗粒物污染检测系统具有重要的现实意义。

随着人们对大气污染问题的关注度不断提高,传统的大气监测手段已经不能满足人们的需求。

目前市场上存在的大气颗粒物污染检测设备大多体积庞大、价格昂贵,并且不便于携带和操作。

急需研发一种便携式大气颗粒物污染检测系统,以满足人们对大气质量监测的需求。

本研究旨在设计一种便携式大气颗粒物污染检测系统,以解决传统大气监测设备体积大、价格高、操作复杂等问题,提高大气颗粒物污染监测的便捷性和有效性。

通过本研究,我们期望能够为大气环境监测技术的发展做出贡献,提高大气颗粒物污染监测水平,保护人类健康和环境安全。

1.2 研究意义大气颗粒物污染对人类健康和环境造成了严重的危害,引起了社会的广泛关注。

开发一种便携式大气颗粒物污染检测系统具有重要的研究意义。

这种系统可以方便地在不同地点进行实时监测,及时发现环境中的颗粒物污染情况,为环境保护和健康防护提供重要依据。

便携式系统的设计和开发也是推动科技创新和应用的重要途径,有助于提升我国在环境监测领域的技术水平和竞争力。

研究和开发一种便携式大气颗粒物污染检测系统具有积极的社会意义和经济效益。

通过这一研究,有望为解决大气颗粒物污染问题提供新的技术支持,推动环境监测技术的发展,促进国家环境保护工作的全面开展。

1.3 研究目的研究目的旨在探讨一种便携式大气颗粒物污染检测系统的设计方案,以解决目前大气环境监测中存在的不便携、高成本、数据不及时等问题。

通过对现有大气颗粒物污染检测设备的分析研究,确定系统设计方案,利用先进的硬件和软件技术,开发出一个便携式、精准、高效的大气颗粒物污染检测系统。

该系统设计将结合传感器技术、数据处理算法和无线通信技术,实现实时监测大气颗粒物浓度,并能够将数据传输至监测中心进行分析和处理。

一种低成本的家居智能空气检测系统

一种低成本的家居智能空气检测系统

Science and Technology & Innovation |科技与创新2024年 第02期DOI :10.15913/ki.kjycx.2024.02.017一种低成本的家居智能空气检测系统*孙玉林,阎昌国,张鑫豹,何 洋,汪家晗(遵义师范学院工学院,贵州 遵义 563006)摘 要:为满足人们对安全、舒适、便利与健康的家居生活的需求,以STM32单片机为核心控制器,提出了一种低成本的家居智能空气检测系统设计新方案。

系统主要由电源电路、传感器检测电路、通信电路、电机驱动电路、显示电路、报警电路等模块组成。

系统通过外围模块检测居室内的多个环境参数,由控制器做出判别,实现居室烟雾、可燃性气体、温湿度的实时检测与动态显示功能,当居室可燃性气体超过设定阈值时,驱动电机实现智能抽风以排除居室内的可燃性气体,并同时报警提醒。

实验结果表明,该方案具有结构简单、成本低、集成度高等特点,对智能家居综合控制系统的研究有一定的参考价值。

关键词:STM32单片机;家居;智能;空气检测中图分类号:TM383 文献标志码:A 文章编号:2095-6835(2024)02-0063-03——————————————————————————*[基金项目]贵州省教改项目(编号:GZJG2023275、GZJG20220618);贵州省大学生创新训练项目(编号:S202210664056、202210664088S );遵义师范学院教改项目(编号:JGPY2021036、JGPY2022010)随着科学技术的快速发展,人们的生活水平逐步提高。

在节奏快、压力强的工作大环境下,人们对安全、舒适、便利与健康的家居生活体验愈发表现出了迫切的需求[1-3]。

居室空气环境是健康家居生活中不可或缺的,研究表明,居室中排放的有害气体会极大影响人们的身体健康与家居生活体验感,尤其是在有老人和小孩的家庭中,人们对居室的空气质量安全既表现出十分重视,也表现出强烈担忧,因此,家居空气检测工作在市场上获得了较大的认同[4-6]。

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