多点温度无线检测系统
基于MSP430F169的蔬菜大棚多点无线温湿度检测系统设计
![基于MSP430F169的蔬菜大棚多点无线温湿度检测系统设计](https://img.taocdn.com/s3/m/e381237231b765ce05081499.png)
基于MSP430F169的蔬菜大棚多点无线温湿度检测系统设计摘要:针对东北地区冬天蔬菜种植大棚的特点,提出并开发基于超低功耗单片机msp430f169为核心的大棚多点温湿度检测系统。
该系统可以长时间连续地测量、显示、存储和无线传输大棚的环境温湿度信息,同时可进行多点温湿度同时监测。
该设计具有简单实用、测量精度高、系统运行稳定、抗干扰能力强等优点。
关键词:蔬菜大棚;温湿度;无线传输;msp430f169中图分类号:tp274+.2 文献标识码:a 文章编号:0439-8114(2013)06-1435-04随着国家经济的快速发展,人民的生活水平逐步提高,对蔬菜的需求日益增大;由于受季节的影响,蔬菜随着季节的变化出现波动,尤其是冬天,蔬菜的种类相对单一,温室大棚的出现解决了这一问题。
近年来,温室大棚发展迅速,规模庞大;但由于温室大棚主要靠人工维护,近年来人工成本的提高和规模的扩大加大了管理难度,特殊农作物对温度和湿度的要求很高,温室环境的变化不能及时被发现,单纯的人工管理无法满足需求;此次设计针对大棚内温湿度的检测,开发出了蔬菜大棚多点无线温湿度检测系统,便于实时查看大棚内每个检测点的温湿度数值或查询历史记录。
蔬菜大棚多点无线温湿度检测系统设计运用了2.4g多点无线传输和低功耗技术,因此能够长时间实时反映大棚内各个角落温湿度的变化,为生产提供准确的温湿度信息,便于管理人员实时处理温湿度过高或过低的问题。
1 系统组成及其功能由于蔬菜大棚分布分散、布线供电麻烦、成本高,所以系统设计时采用电池供电方式。
为了能长时间使系统稳定工作,系统中各种器件的功耗、性能都要求很高,因此采用德州仪器的超低功耗msp430系列单片机作为主控制器,以超低功耗的nrf24l01芯片进行2.4g无线数据传输,利用超低功耗数字式温湿度传感器dh80作为温度传感器、湿度传感器[1]。
整个温湿度采集节点休眠时电流为50 μa左右,而平均工作电流为700~800 μa。
基于无线通信技术的多点动态温度测控系统
![基于无线通信技术的多点动态温度测控系统](https://img.taocdn.com/s3/m/69824af5c8d376eeaeaa31ba.png)
A bsr c t a t: Ba e o wie e s o sd n r ls c mm u i ain e h l g n c t t c noo y,a o mu t・ o n s e lip i t t mpea u e rt r me s e n a c nr l a ur me t nd o to
s se i d sg e n mp e n e . h r cp e a d i l me t t n o i y tm r l mia e eal T e y t m e in d a d i l me t d T e p n il n mp e n ai f h ss se a e i u n td i d t i h s i o t l n .
机进行 实时监测 。实验结果表 明 : 该系统不仅实现 了多点 、 动态 的水温 监测 , 还实现 了数 据的无线传输 , 有
效 地 缩 短 了 现 场 安 装 和 调 试 时 间 , 高 了测 控 系统 的 稳 定 性 。 提
关键词 :单 片机 ; 数字温度传感 器 ; R 9 5 n F0 ;多点 测温 ; 无线传输
s s e s d o r l s o m un c to e hn l g y t m ba e n wi e e s c m ia i n t c o o y
C E i gf,H N Y -e X a—o g H N La — n u A uj , U K i n i h
中 图分 类 号 :T 2 4 P 7 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :1 0 -7 7 2 1 ) 20 8 -3 0 0 98 ( 0 1 0 -0 10 -
基于GPRS的多点无线实时温度检测系统
![基于GPRS的多点无线实时温度检测系统](https://img.taocdn.com/s3/m/b0e6a5cd5fbfc77da269b116.png)
R = R。 1 ( + + Bt ) 。 () 1
集成温 度传 感器 ,采用有 线传输 方式 。其远 程线 路
铺 设及维 护 的成本过 高 、引线过 长 ,导致整个 系统
由式 ( )可 知 ,薄 膜铂 测 温 电阻 特性 存 在 非 1 线性 。恒 流 (mA)工 作下 ,在 0~ 5 0C测温 范 1 0 ̄
的传输 速率 变慢 、功耗上 升 、稳 定性 下 降。 为了提 高多点 温度检 测系 统 的综 合性 能 ,采 用 新 型薄 膜铂 温 度 传 感 器 设 计 了一 种 基 于 G R P S的 多点无线 实 时温度检 测系 统 ,通 过在 单片机 系统 中 嵌 入相应 的通 信协议 ,实 现与远 程服 务器 的实时 通 信 。该 系统 准确度 高 、灵 敏度高 、实 时性强 、功耗
、 ; ; ; ,
基于 G R P S的多点无线实时温度检测 系统
马媛 媛 张 帆 ~ 侯 建 军 崔 晓 明
摘 要 :针 对传 统温度 检测 系统 中存 在 的温测 上 限低 、功耗 大 、传 输速 率低 等 问题 ,采 用新 型薄膜
铂 温度传 感 器设 计 了一种基 于 G R P S的 多点 无线 实 时温度 检 测 系统 ,并使 用 正反 馈 型 线性 校 正
多点温 度检测 技术 在我 国的工业 生产 中应 用非
式中, Ro一10 Q; 00
A = 3 9 8 2× 1 一 ℃ ~ : . 00 0。 B : 一 5 8 1 5 X 1 ~ ℃ 一 . 0 9 0
基于ZigBee无线通信多点温湿度测量系统的设计
![基于ZigBee无线通信多点温湿度测量系统的设计](https://img.taocdn.com/s3/m/39522f7527284b73f2425086.png)
因 图 3 软件设计功能模块 广 况¨ B佚 r b
图 2 Zg e 模 块 连 接 电路 i e B
1 2 数 据采 集终端 S T O温 湿 度传感 器 . H l
温 湿度 传 感 器 S T0体 积 小 、 H 1 功耗 低 , 是
一
款高 度 集 成 的温 湿度 传感 器 芯 片 , 提供 全标
2 系统软件设计
图 3所 示 为 系 统 软 件 设 计 功 能 模 块 总 框
图。
3 系统测试结果
图 5所 示 为 同 一 数 据 采 集 端 改 变 测 点 位 置, 接受 系 统 实 时 测 量 测 试 结 果 。 图 ( ) 同 b为
一
数 据接 收终 端 软件 设 计 主 要包 括 主程 序 、
( 1 :6 z ) 1 6—1 9 6.
[ ] 君丽 , 冀伟 , 2徐 刘 王志 良, 基 于无 线 网络 的智能 等.
Zg e 无 线 通 信 技 术 , 合 基 于 S D 35控 制 i e B 结 S 12
监控 系统设计 与实现 [] 微计算 机信 息 ,05 2 J. 20 ,1
0~ 0 %R 测 湿 精度 : 4 5 R 1 0 H, ± . % H。
() a 测点~温湿 度结果 显示
( ) 点二温湿度结 果显示 b测
图 5 同一数据采集 端实时 测量测试结果
4 结束语
本 系 统 以 C 0 1 3 0为 核 心 部 件 , 于 85 F 2 基
抄表 系统 的 研究 与设 计 [ ] J .自动 化 仪 表 ,0 6 20 ,
(6 )5— . 0 s : 7
器的 O E L D显示模块 以及数字式温湿度传感器 S T O, H I 成功 实现 了多测 点 、 同步 温 湿 度 实 时 监
基于单片机的多点无线温度监控系统
![基于单片机的多点无线温度监控系统](https://img.taocdn.com/s3/m/02da03ceed3a87c24028915f804d2b160a4e8672.png)
基于单片机的多点无线温度监控系统1. 引言1.1 研究背景在现代社会,温度监控系统在各个领域中发挥着重要作用,例如工业生产、环境监测、医疗保健等。
随着科技的不断发展,基于单片机的多点无线温度监控系统逐渐成为一种趋势。
研究背景部分将深入探讨这一领域的发展现状,以及存在的问题和挑战。
目前,传统的有线温度监控系统存在布线复杂、安装维护困难等问题,限制了其在一些特定场景下的应用。
而无线温度监控系统以其布线简便、实时监测等优势逐渐被广泛应用。
目前市面上的产品多数存在监测范围有限、数据传输不稳定等问题,迫切需要一种更为稳定、可靠的无线温度监控系统。
本文将基于单片机技术设计一种多点无线温度监控系统,旨在解决现有系统存在的问题,提高监测范围和数据传输稳定性。
通过对单片机、温度传感器、通信模块等关键部件的选择和设计,构建一套高性能的无线温度监控系统,为相关领域的应用提供更好的技术支持和解决方案。
1.2 研究意义无线温度监控系统的研究意义在于提高温度监控的效率和精度,实现对多个点位的远程管理和监控。
通过使用单片机技术,可以实现对多个温度传感器的同时监测和数据传输,使监控过程更加智能化和便捷化。
这对于各种需要严格控制温度的场合如实验室、制造业、医疗行业等具有重要意义。
无线温度监控系统的研究也有助于推动物联网技术的发展,为智能家居、智能城市等领域打下基础。
通过建立稳定、高效的多点无线温度监控系统,不仅可以提高生产效率,降低能耗,提升产品质量,还可以有效预防事故发生,保障人员安全。
研究基于单片机的多点无线温度监控系统具有重要的现实意义和应用前景。
1.3 研究目的本文旨在设计并实现基于单片机的多点无线温度监控系统,通过对温度传感器采集的数据进行处理和传输,实现对多个监测点的实时监控。
具体目的包括:1. 提高温度监控系统的便捷性和灵活性,使监控人员可以随时随地实时获取监测点的温度数据,为及时处理异常情况提供有力支持;2. 降低监控系统的成本,利用单片机和无线通信模块取代传统的有线连接方式,减少线缆布线成本和维护成本;3. 提升监控系统的稳定性和可靠性,通过精心选型与设计,以及合理的系统实现过程,确保系统能够持续稳定地运行,并提供准确可靠的数据;4. 探索未来监控系统的发展方向,从实际应用情况出发,进一步优化系统性能,并为未来无线温度监控系统的研究和应用奠定基础。
多点温度检测系统设计论文
![多点温度检测系统设计论文](https://img.taocdn.com/s3/m/cadf584cba68a98271fe910ef12d2af90242a83b.png)
多点温度检测系统设计论文一、引言多点温度检测是一种常见的传感器应用技术,在工业控制、环境监测以及医疗领域都有重要的应用。
传统的温度检测系统通常只能测量一个点的温度,无法满足实际需求。
因此,设计一种多点温度检测系统,能够同时测量多个点的温度,对于提高温度检测的精度和效率具有重要的意义。
二、系统设计思想多点温度检测系统的设计思想是通过多个温度传感器进行温度测量,并将测量结果传输给中央控制单元进行数据分析和处理。
系统的设计需要考虑以下几个方面:传感器的选择和布置、通信方式的选择、数据处理算法以及系统的集成与控制。
1.传感器的选择和布置传感器的选择关系到整个系统的性能,常见的温度传感器有热电偶、热敏电阻、半导体温度传感器等。
在选择传感器时需要考虑温度范围、精度要求、响应时间等因素。
传感器的布置也需要考虑被测对象的特点,合理布置传感器可以提高温度测量的准确性。
2.通信方式的选择多点温度检测系统需要将多个传感器的测量结果传输到中央控制单元进行处理和分析。
通信方式的选择需要考虑传输距离、数据传输速率、抗干扰能力等因素。
常见的通信方式包括有线通信和无线通信,根据具体的应用场景选择合适的通信方式。
3.数据处理算法4.系统集成与控制三、系统实施方案在系统实施方案中,需要具体考虑系统的硬件设计和软件开发。
1.硬件设计硬件设计包括传感器的选择和布置、通信模块的选择和接口设计,以及中央控制单元的选取和接口设计。
根据实际需求进行硬件设计,确保系统的稳定性和可靠性。
2.软件开发软件开发包括系统的数据处理算法、通信协议的设计和编程,以及系统的控制逻辑和用户界面的设计。
根据具体的应用需求进行软件开发,确保系统的易用性和性能优化。
四、系统实验和测试在系统实验和测试中,需要对系统的性能进行评估和验证。
可以通过与已有的温度检测系统进行对比实验,评估多点温度检测系统的优劣势。
同时,还需要对系统的稳定性和可靠性进行测试,以确保系统在实际应用中的可用性。
多点无线温度监测系统的设计毕业设计开题报告
![多点无线温度监测系统的设计毕业设计开题报告](https://img.taocdn.com/s3/m/d06cc3be0342a8956bec0975f46527d3240ca6d8.png)
本科毕业设计开题报告题目多点无线温度监测系统的设计学生姓名学号所在院(系_____________专业班级______________________指导教师___________________年月日多点无线温度监测系统的设计一、选题的目的及研究意义随着科学技术的不断进步与发展,在工业生产中温度是常用的被控参数,而采用单片机来对这些被控参数进行控制已成为当今的主流。
温度控制在工业控制、电子测温计、医疗仪器、家用电器等各种温度控制系统中广泛应用,且由过去的单点测量向多测量发展。
目前温度传感器有模拟和数字两类传感器,为了克服模拟传感器与微处理器接口时需要信号调理电路和A/D转换器的弊端,大多数多点测温控制系统采用数字传感器,并大大方便了系统的设计。
比较有代表性的数字温度传感器有DS18B20、MAX6575、DS1722、MAX6635、SMT160-30 等。
在传统的温度测量系统设计中,往往采用模拟技术进行设计,这样就不可避免地遇到诸如引线误差补偿、多点测量中的切换误差和信号调理电路的误差等问题;而其中某一环节处理不当,就可能造成整个系统性能的下降。
随着现代科学技术的飞速发展,特别是大规模集成电路设计技术的发展,微型化、集成化、数字化正成为传感器发展的一个重要方向。
美国Dallas半导体公司推出的数字温度传感器DS18B20,具有独特的单总线接口,仅需要占用一个通用I/0端口即可完成与微处理器的通信;在-10〜+85℃温度范围内具有0. 5℃精度;用户可编程设定9〜12位的分辨率。
以上特性使得DS18B20非常适用于构建高精度、多点温度测量系统。
二、综述与本课题相关领域的研究现状、发展趋势、研究方法及应用领域等研究现状:国外对温度控制技术研究较早,始于20世纪70年代。
先是采用模拟式的组合仪表,采集现场信息并进行指示、记录和控制。
80年代末出现了分布式控制系统。
目前正开发和研制计算机数据采集控制系统的多因子综合控制系统。
基于无线传输的多点温度采集系统设计与实验
![基于无线传输的多点温度采集系统设计与实验](https://img.taocdn.com/s3/m/61fa23d8360cba1aa811da9c.png)
( 邵 阳 学 院 电 气 工程 系 , 湖南 邵阳 4 2 2 0 0 0 )
摘 要 :文 中设 计 了一 种 基 于 无 线 传 输 的 多点 温 度 采 集 系统 , 通过 温度传感 器采集温度信号 , 使 用 无 线 传 感 器通 讯 . 结 合 单 片机 来 处 理 并 通 过 上 位 机 进 行 显 示 , 实现 了 温度 采 集 、 多点 测 量 和 上 位 机 实 时检 测 的 功 能 。 该 检 测 系 统 使 用 简 单、 方便 , 对 于提 高 工 业 自动 化 水 平 和 环 境 温 度 测 量 具 有 重 大 意 义 。
Ab s t r a c t : A mu hi p o i n t t e mp e r a t u r e c o l l e c t i o n s y s t e m b a s e d o n t h e wi r e l e s s t r a n s mi s s i o n wa s d e s i g n e d . T h e t e mp e r a t u r e s i g n a l
关 键 词 :温 度 采 集 ;单 片 机 ; 无 线传 输 ; 上 位 机
中图 分 类 号 : T N 9 8
文献标识码 : A
文章 编 号 :1 6 7 4 — 6 2 3 6 ( 2 0 1 3 ) 0 6 — 0 1 7 2 — 0 2
De s i g n a n d e x pe r i me nt o f mu l t i po i nt t e m pe r a t ur e c o l l e c t i o n s y s t e m b a s e d o n wi r e l e s s t r a n s mi s s i o n
基于单片机的多点无线温度监控系统
![基于单片机的多点无线温度监控系统](https://img.taocdn.com/s3/m/948ed27b366baf1ffc4ffe4733687e21af45ffd4.png)
基于单片机的多点无线温度监控系统随着物联网技术的不断发展,无线传感器网络在各个领域都得到了广泛应用。
基于单片机的多点无线温度监控系统,不仅可以实现对多个温度点的实时监控,还可以通过无线方式传输监测数据,实现远程监控和管理。
本文将介绍基于单片机的多点无线温度监控系统的原理、设计和实现过程。
一、系统概述基于单片机的多点无线温度监控系统主要由传感器节点、信号处理单元、无线通信模块、监控中心等组成。
传感器节点负责采集温度数据,信号处理单元对采集的数据进行处理和存储,无线通信模块实现数据传输,监控中心则负责接收和显示监测数据。
二、系统设计1. 传感器节点设计传感器节点是系统的核心部分,负责采集温度数据。
为了实现多点监控,传感器节点需要设计成多个独立的模块,每个模块负责监测一个特定的温度点。
传感器节点的设计需要考虑传感器的选择、数据采集和处理电路的设计、以及无线通信模块的接口设计。
传感器节点采用数字温度传感器DS18B20进行温度采集,采集到的数据通过单片机进行处理和存储,然后通过无线通信模块进行数据传输。
2. 信号处理单元设计信号处理单元主要负责对传感器采集到的数据进行处理和存储。
传感器采集到的数据需要进行数字化处理,然后存储到单片机的内部存储器中。
传感器节点采用的是单片机AT89S52作为信号处理单元,通过单片机的A/D转换功能对温度数据进行数字化处理,然后存储到单片机的内部EEPROM中。
3. 无线通信模块设计无线通信模块主要负责将传感器节点采集到的数据传输到监控中心。
传感器节点采用的是nRF24L01无线模块,通过SPI接口与单片机进行通信,并实现数据的传输。
4. 监控中心设计三、系统实现传感器节点采用DS18B20数字温度传感器进行温度采集,通过单片机AT89S52进行数据处理和存储,然后通过nRF24L01无线模块实现数据的传输。
传感器节点的设计需要考虑功耗、尺寸和成本等因素,需要尽量减小功耗和尺寸,降低成本。
基于单片机的多点无线温度监控系统
![基于单片机的多点无线温度监控系统](https://img.taocdn.com/s3/m/465619aa5ff7ba0d4a7302768e9951e79a89695b.png)
基于单片机的多点无线温度监控系统随着物联网技术的不断发展,无线传感器网络(WSN)在各个领域中的应用越来越广泛。
温度监控系统作为最基本的传感器网络应用之一,在工业控制、环境监测、医疗保健等领域中发挥着重要作用。
本文将介绍一种基于单片机的多点无线温度监控系统,通过这种系统可以实现对多个点位温度数据的实时监测和远程传输。
一、系统设计方案1. 系统硬件设计该温度监控系统的核心部件是基于单片机的无线温度传感器节点。
每个节点由温度传感器、微控制器(MCU)、无线模块和电源模块组成。
温度传感器选用DS18B20,它是一种数字温度传感器,具有高精度、数字输出和单总线通信等特点。
微控制器采用常见的ARM Cortex-M系列单片机,用于采集温度传感器的数据、控制无线模块进行数据传输等。
无线模块采用低功耗蓝牙(BLE)模块,用于与监控中心进行无线通信。
电源模块采用可充电锂电池,以确保系统的长期稳定运行。
系统的软件设计主要包括传感器数据采集、数据处理和无线通信等部分。
传感器数据采集部分通过单片机的GPIO口读取温度传感器的数据,并进行相应的数字信号处理。
数据处理部分对采集到的数据进行滤波、校正等处理,以保证数据的准确性和稳定性。
无线通信部分则通过BLE模块实现与监控中心的无线数据传输。
二、系统工作原理1. 温度传感器节点工作原理每个温度传感器节点通过温度传感器采集环境温度数据,然后通过单片机将数据处理成符合BLE通信协议的数据格式,最终通过BLE模块进行无线传输。
2. 监控中心工作原理监控中心通过接收来自各个温度传感器节点的温度数据,并进行数据解析和处理,最终在界面上显示出各个点位的温度数据。
监控中心还可以设置温度报警阈值,当某个点位的温度超过预设阈值时,监控中心会发出报警信息。
三、系统特点1. 多点监控:系统可以同时监测多个点位的温度数据,实现对多个点位的实时监控。
2. 无线传输:系统采用BLE无线模块进行数据传输,避免了布线的烦恼,使得系统的安装和维护更加便捷。
无线多点温湿度测量系统的设计
![无线多点温湿度测量系统的设计](https://img.taocdn.com/s3/m/dd858516a300a6c30c229ffd.png)
随着大规模集成 电路技术的发展, 世界上主要的芯片厂商都推出了无线收 发芯片 。短 距离 无线 通信 系 统 的大 部 分功 能都 集成 到 一块 芯片 内部, 一般 使 用 单片数字 信号射 频收发 芯片, 微控 制器和少 量外 围器件 构成专用 或通用 加上 无 线通 信 模块 。新 一代 短 距 离无 线 数据 通 信系 统 具有 体 积小 、 功耗低 、稳 定性好 、抗 干扰 能力 强等优 点, 且开 发简单 快速 , 以方便地 嵌入 到各 种设 而 可 备 中, 实现 设备 间的无 线连 接, 因此, 较适 合搭 建小型 网络 , 在工业 、民用领 域 得 到 较 为 广泛 的应 用 。 考虑 系 统 的经 济性 、传 输距 离 ,确定 该 部 分 电路 设计 使 用无 线 收 发芯 片 。 线收发 芯 片的可 靠性 高、 无 稳定 性好 、 干扰 能力 强, 抗 通讯 协议 简单透 明, 技 术成 熟 。使用该 种 方案无 线通 讯接 口与数据 采 集系 统接 口电路设计 简单 。 22 系 统的总 体结 构 . 根据前面所选的系统方案构想, 系统的总体结构框图如图 l 所示。系统 由温 湿 度数 据 采集 模 块 、键盘 显 示驱 动模 块 、数据 上传 等 部分 组成 。一片 n F 4 1 线收 发模 块作 为下 位机 , 多片 温度 、湿 度传 感器 组成 湿度 采集 R 2E 无 与 网络 , 完成 多点温 度 、湿 度数 据 的采集 和无线 发送 : 另一 片 n F 4 1 线收 发 R 2E 无 模块 作 为上位 机, 通过 扩 展显 示 、键盘 、R 2 2 接 口模 块, s3 等 完成 温度 、湿 度 数 据 的 接 收 、 显示 和 上 传 。
1引Байду номын сангаас謇
基于DS18B20多点无线温度采集系统设计
![基于DS18B20多点无线温度采集系统设计](https://img.taocdn.com/s3/m/02b30b037cd184254b3535b4.png)
蜀
一
眦
‘
复位 电路 是使 单 片机 处 于某 种确定 的初始 状 态 . 单 片机 工作从 复位开 始 , 单 片机 R E S E T  ̄ J I 脚 加 入 高 电平并 保持 2 个 机 器周 期 以上 , 就执 行复 位操 作【 1 ] . 复位操 作有两 种 基本方 式 : 一种 是上 电复 位 , 另一 种 是 上 电与按 键 均有 效 的复 位 . 图 中采用 后一 种 复位 电路. 当R E S E T 获 得高 电平 , 随着 电容 C 5 的充 电 , R E S E T 引脚 的高 电平将 逐渐 下 降. 若 该高 电平 能够保 持2 个 机器周 期 以上 , 就可 以实 现复位 操作 .
H — l 2 3 4 5 6 7 8 P 9 2 5 p 2 6
P 2 7
p 3 0 限 XD
P3l , rXD
—
图 2 时 钟 电 路 和复 位 电 路 图
2 。 2 显示 电路
如图3 为无线温度采集系统显示电路 , 分为数码管显示电路和1 2 8 6 4 液晶显示电路. 基于它们各 自的
时钟 电路 和 复位 电路 .
单片机的时钟信号通常有两种产生方式 : 内部时钟方式和外部时钟方式. 内部时钟方式是利用单片 机 内部的振荡 电路产生时钟信号 . 夕 } 、 部 时钟方式是把外部已有 的时钟信号引入到单 片机内. 本系统采用 内部时钟方式【 l 】 . 如图, 在单片机的X T A L 1 和x T A L 2 引脚外接晶振 , 作为单片机 内部振荡 电路的负载 , 构成 自激 振荡 器 , 可 在单 片机 内部 产 生时钟 脉 冲信号 . C 1 1 和C 2 2 可 以稳 定 振荡 频率 , 并 快 速起 振 . 本 电路选 用
基于单片机的多点无线温度监控系统
![基于单片机的多点无线温度监控系统](https://img.taocdn.com/s3/m/22a800750a4c2e3f5727a5e9856a561252d321aa.png)
基于单片机的多点无线温度监控系统随着科技的不断进步,无线技术在各个领域的应用也越来越广泛,其中无线温度监控系统在工业、医疗、环境监测等领域起到了至关重要的作用。
本文将介绍一种基于单片机的多点无线温度监控系统,通过该系统可以实现多个温度点的实时监测和数据传输,为各种场景下的温度监控提供了一种有效的解决方案。
一、系统概述基于单片机的多点无线温度监控系统由传感器节点、单片机节点和接收器节点组成。
传感器节点负责采集温度数据,单片机节点负责数据处理和无线传输,接收器节点负责接收和显示温度数据。
系统采用无线通信技术,可以实现远距离的数据传输,同时具有低功耗、高可靠性的特点。
二、系统设计1. 传感器节点设计传感器节点采用数字温度传感器进行温度数据的采集,通过单片机节点进行数据采集、处理和无线传输。
传感器节点具有较小的体积和低功耗的特点,可以方便地布置在不同位置进行温度监测。
2. 单片机节点设计接收器节点负责接收来自单片机节点的温度数据,并进行处理和显示。
接收器节点通过液晶显示屏展示温度数据,同时可以通过网络等方式将数据上传到云端进行存储和分析。
三、系统工作流程1. 传感器节点采集温度数据,将数据发送给单片机节点;2. 单片机节点接收温度数据,进行处理和编码,然后通过无线通信模块将数据传输给接收器节点;3. 接收器节点接收温度数据,进行解码和处理,然后将数据显示在液晶屏上;4. 用户可以通过接收器节点实时监测各个传感器节点的温度数据,同时也可以通过网络等方式实现对数据的存储和分析。
四、系统特点及优势1. 多点监测:系统可以同时监测多个温度点的数据,满足不同场景下的多点温度监测需求;2. 无线传输:系统采用无线通信技术实现数据的传输,方便布置和维护;3. 低功耗设计:系统中的传感器节点和单片机节点采用低功耗设计,可以长时间稳定运行;4. 数据存储和分析:系统可以将数据上传到云端进行存储和分析,帮助用户了解温度变化的规律和趋势。
多点温度检测系统设计
![多点温度检测系统设计](https://img.taocdn.com/s3/m/eb2c8c54a200a6c30c22590102020740be1ecddc.png)
多点温度检测系统设计一、引言随着科技的不断发展,温度检测技术已经广泛应用于各个领域。
在很多实际应用中,需要对不同位置的温度进行实时监测,以保证系统的正常运行或者提供必要的温控信息。
本文将介绍一种多点温度检测系统的设计,该系统可以同时监测多个温度传感器的温度,并将数据传输到中央控制器进行处理和分析。
二、系统设计1.系统框架该多点温度检测系统由多个温度传感器、信号采集模块、数据传输模块和中央控制器组成。
各个组件之间通过有线或者无线方式连接,将温度数据传输到中央控制器。
2.温度传感器温度传感器是整个系统的核心组件,用于实时监测不同位置的温度。
传感器可以选择常见的热电偶、热敏电阻等类型,根据具体需求选择合适的传感器。
3.信号采集模块信号采集模块负责将温度传感器采集到的模拟信号转换为数字信号,以便于处理和传输。
采集模块应具备多通道输入功能,可以同时采集多个传感器的数据。
4.数据传输模块数据传输模块将信号采集模块采集到的数据传输到中央控制器。
传输方式可以选择有线的方式,如RS485、CAN、以太网等,也可以选择无线方式,如蓝牙、Wi-Fi、LoRa等。
5.中央控制器中央控制器负责接收和处理传输过来的温度数据,并进行分析和判断。
可以通过界面显示温度数据,设置温度报警阈值,并在超过阈值时进行报警。
控制器还可以将温度数据存储到数据库中,以便后续分析和查询。
中央控制器还可以与其他系统进行联动,实现温度控制、远程监控等功能。
三、系统实现1.温度传感器的选择和布置根据具体应用场景和需求选择合适的温度传感器,并合理布置在需要监测的位置。
传感器之间距离适当远离干扰源,以确保准确测量温度。
2.信号采集模块的设计设计适合的信号采集模块,能够满足多个传感器数据的采集和处理需求。
采集模块应具备高精度、低功耗和高稳定性的特点。
3.数据传输模块的选择和配置根据具体需求选择合适的数据传输模块,并进行配置。
有线传输模块的配置需要设置通信参数和地址等信息,无线传输模块需要配置网络参数和安全认证等。
基于单片机的多点无线温度监控系统设计-毕业设计
![基于单片机的多点无线温度监控系统设计-毕业设计](https://img.taocdn.com/s3/m/04e0c8d276c66137ee0619f5.png)
基于单片机的多点无线温度监控系统设计前言在工业生产中,电流、电压、温度、压力、流量、流速和开关量都是常用的主要被控参数。
其中,温度控制也越来越重要。
在工业生产的很多领域中,人们都需要对各类加热炉、热处理炉、反应炉和锅炉中的温度进行检测和控制。
采用单片机对温度进行控制不仅具有控制方便、简单和灵活性大等优点,而且可以大幅度提高被控温度的技术指标,从而能够大大的提高产品的质量和数量。
因此,单片机对温度的控制问题是一个工业生产中经常会遇到的控制问题。
单片机是一种集CPU、RAM、ROM、I/O接口和中断系统等部分于一体的器件,只需要外加电源和晶振就可实现对数字信息的处理和控制。
因此,单片机广泛用于现代工业控制中。
随着“信息时代”的到来,作为获取信息的手段——传感器技术得到了显著的进步,其应用领域越来越广泛,对其要求越来越高,需求越来越迫切。
传感器技术已成为衡量一个国家科学技术发展水平的重要标志之一。
因此,了解并掌握各类传感器的基本结构、工作原理及特性是非常重要的。
由于传感器能将各种物理量、化学量和生物量等信号转变为电信号,使得人们可以利用计算机实现自动测量、信息处理和自动控制,但是它们都不同程度地存在温漂和非线性等影响因素。
传感器主要用于测量和控制系统,它的性能好坏直接影响系统的性能。
因此,不仅必须掌握各类传感器的结构、原理及其性能指标,还必须懂得传感器经过适当的接口电路调整才能满足信号的处理、显示和控制的要求,而且只有通过对传感器应用实例的原理和智能传感器实例的分析了解,才能将传感器和信息通信和信息处理结合起来,适应传感器的生产、研制、开发和应用。
另一方面,传感器的被测信号来自于各个应用领域,每个领域都为了改革生产力、提高工效和时效,各自都在开发研制适合应用的传感器,于是种类繁多的新型传感器及传感器系统不断涌现。
温度传感器是其中重要的一类传感器。
其发展速度之快,以及其应用之广,并且还有很大潜力。
为了提高对传感器的认识和了解,尤其是对温度传感器的深入研究以及其用法与用途,基于实用、广泛和典型的原则而设计了本系统。
基于单片机的多点无线温度监控系统
![基于单片机的多点无线温度监控系统](https://img.taocdn.com/s3/m/38b7886ddc36a32d7375a417866fb84ae45cc304.png)
基于单片机的多点无线温度监控系统【摘要】本文介绍了基于单片机的多点无线温度监控系统,在引言部分阐述了研究背景和研究意义。
在详细描述了系统的架构设计、硬件设计、软件设计、无线通信模块选择以及温度监控算法。
结论部分对系统性能进行了评估,并展望了未来的发展方向。
通过本文的研究,可以实现多点温度监控,并通过无线通信模块实现数据传输,具有重要的实际应用价值。
【关键词】单片机,多点无线,温度监控系统,系统架构设计,硬件设计,软件设计,无线通信模块,温度监控算法,系统性能评估,未来展望。
1. 引言1.1 研究背景随着社会的发展和科技的进步,人们对于温度监控系统的需求不断增加。
传统的温度监控系统往往存在布线困难、维护成本高等问题,因此基于单片机的多点无线温度监控系统逐渐被广泛应用。
通过使用单片机和无线通信模块,可以实现对多点的实时温度监控,提高了监控的精度和效率。
目前市面上已经存在很多基于单片机的温度监控系统,但大多数系统还存在着一些不足,比如监控点数有限、监控距离有限等问题。
研究如何设计一种更加稳定、可靠、灵活的多点无线温度监控系统是本研究的重要意义。
本文将从系统架构设计、硬件设计、软件设计、无线通信模块选择以及温度监控算法等方面进行深入研究和探讨,旨在提出一种全新的多点无线温度监控系统,以满足不同场景下对温度监控的需求。
1.2 研究意义研究意义:多点无线温度监控系统是一种能够实现远程监控和实时数据传输的智能监测系统。
在现代社会,随着科技的发展和人们生活水平的提高,温度监控成为各个领域中至关重要的一环。
例如在医疗领域,温度监控可以用于监测患者的体温变化,帮助医护人员及时发现异常情况;在工业生产中,温度监控可以用于保证生产过程的稳定性和产品质量的一致性。
而基于单片机的多点无线温度监控系统不仅可以实现对多个监测点的同时监控,还可以通过无线通信模块实现远程数据传输,极大地提高了监控的便利性和效率。
研究开发这种系统具有非常重要的意义。
基于MSP430F169的蔬菜大棚多点无线温湿度检测系统设计
![基于MSP430F169的蔬菜大棚多点无线温湿度检测系统设计](https://img.taocdn.com/s3/m/2c9edd0e7275a417866fb84ae45c3b3567ecdd9d.png)
基于MSP430F169的蔬菜大棚多点无线温湿度检测系统设计石建飞;汪东欣;田芳明;衣淑娟【期刊名称】《湖北农业科学》【年(卷),期】2013(052)006【摘要】针对东北地区冬天蔬菜种植大棚的特点,提出并开发基于超低功耗单片机MSP430F169为核心的大棚多点温湿度检测系统.该系统可以长时间连续地测量、显示、存储和无线传输大棚的环境温湿度信息,同时可进行多点温湿度同时监测.该设计具有简单实用、测量精度高、系统运行稳定、抗干扰能力强等优点.%According to the characteristics of vegetable greenhouses in northeast China region in winter,a multi-spots temperature and humidity detection system based on low power consumption MCU MPS430F169 was put forward and developed.The system could realize continuous measurement,display,storage and wireless transmission of environmental temperature and humidity in greenhouse for long time,and could monitor the temperature and humidity for multiple spots simultaneously.The experiment results showed that the system was simple and practical,highly accurate,stable and with strong anti-jamming ability.【总页数】4页(P1435-1438)【作者】石建飞;汪东欣;田芳明;衣淑娟【作者单位】黑龙江八一农垦大学信息技术学院,黑龙江大庆 163319;黑龙江八一农垦大学信息技术学院,黑龙江大庆 163319;黑龙江八一农垦大学信息技术学院,黑龙江大庆 163319;黑龙江八一农垦大学信息技术学院,黑龙江大庆 163319【正文语种】中文【中图分类】TP274+.2【相关文献】1.基于无线传感器的蔬菜大棚温湿度采集系统设计 [J], 魏挺2.基于nRF2401和STC15F2K61S2的多点无线温湿度检测系统的设计 [J], 朱嵘涛;叶传涛3.基于MSP430F169单片机和红外的多点温、湿度无线监测系统的设计 [J], 袁淑瑛;刘中原4.基于ZigBee的蔬菜大棚无线监控系统设计 [J], 王军;孙健程;曾静5.基于无线温度传感器和GSM短消息的蔬菜大棚温度监测报警系统设计 [J], 张瑞娟因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
基于单片机的多点无线温度监控系统
![基于单片机的多点无线温度监控系统](https://img.taocdn.com/s3/m/90fad07b0812a21614791711cc7931b765ce7bb2.png)
基于单片机的多点无线温度监控系统随着现代科技的不断发展,单片机技术在各个领域都得到了广泛的应用。
基于单片机的多点无线温度监控系统是一个非常实用的应用场景。
这种系统可以用于监控各个物理位置的温度变化,并且可以通过无线方式将数据传输到中央控制端,便于实时监控和远程管理。
本文将介绍基于单片机的多点无线温度监控系统的设计原理、硬件搭建和软件编程等方面的内容。
一、系统设计原理该系统的设计原理是通过多个传感器节点采集不同位置的温度数据,然后通过无线通信模块将数据传输到中央控制端,最后通过显示屏或者计算机等设备进行实时监控。
整个系统包括传感器节点、单片机控制模块、无线通信模块和中央控制端。
传感器节点:每个传感器节点都搭载一个温度传感器,用于采集环境温度数据。
一般可以选择DS18B20等数字式温度传感器,其具有高精度、数字输出、抗干扰等特点。
传感器节点还需要有适当的电源和信号处理电路。
单片机控制模块:每个传感器节点都需要配备一个单片机控制模块,用于控制传感器的采集和数据的处理。
可以选择常见的单片机芯片,如STC89C52等。
单片机控制模块负责读取传感器数据、进行数据处理和存储等操作。
无线通信模块:每个传感器节点还需要配备一个无线通信模块,用于将采集到的温度数据传输到中央控制端。
可以选择类似nRF24L01等2.4GHz无线通信模块,其具有低功耗、远距离传输和多节点连接等特点。
中央控制端:中央控制端负责接收各个传感器节点传输过来的数据,并对数据进行汇总和处理。
可以选择单片机、嵌入式开发板或者计算机等设备作为中央控制端,配备合适的无线通信模块用于接收数据。
二、系统硬件搭建传感器节点的硬件搭建主要包括传感器模块、单片机控制模块和无线通信模块三个部分。
传感器模块可以直接连接DS18B20温度传感器,并通过合适的引脚连接到单片机控制模块。
单片机控制模块由单片机芯片、外部晶振、电源管理电路、数据存储器和通信接口等组成,其中通信接口连接无线通信模块。
粮仓多点温度监测系统设计
![粮仓多点温度监测系统设计](https://img.taocdn.com/s3/m/27b1dd673d1ec5da50e2524de518964bcf84d2bc.png)
粮仓多点温度监测系统设计一、系统概述:本系统通过安装多个传感器在粮仓内不同位置进行温度检测,将检测到的温度数据采集、传输给中心控制器,经过分析和处理后,将数据显示在人机界面上,并通过声光报警装置提示用户。
本系统具有实时性、准确性、可操作性等特点,能够在第一时间发现粮仓内的温度异常情况并进行及时处理,确保粮食的质量和安全。
二、系统组成:本系统主要由温度传感器、数据采集器、通信模块、中心控制器、电源、人机交互界面、报警装置等组成。
1、温度传感器:本系统所采用的温度传感器为PT1000型号的热敏电阻传感器,可测量室内温度范围为-50~150°C。
传感器精度高、测量范围广,且使用寿命长,是目前较为常用的温度传感器之一。
2、数据采集器:数据采集器主要用来采集传感器所检测到的温度数据,将数据通过模拟信号转换为数字信号,再将数字信号通过通信模块传输至中心控制器。
3、通信模块:本系统所采用的通信模块为GSM/GPRS通讯模块,可通过短信或GPRS网络将数据传输至中心控制器,并可接收中心控制器发送的控制指令,实现远程控制。
4、中心控制器:中心控制器是本系统的核心部件,主要用于数据处理、控制指令下达和人机交互。
数据处理方面,中心控制器能够对传感器采集到的温度数据进行实时分析和处理,并根据设定的阈值进行判断和判定,当温度超过或低于设定的值时,自动触发报警装置。
在控制指令下达方面,中心控制器可以通过短信或GPRS网络向本系统发送远程控制指令,以实现远程控制功能。
5、人机交互界面:人机交互界面是本系统与用户直接交互的界面,主要用来显示温度监测数据、操作控制系统,并展示报警信息。
界面采用易于操作的界面设计,将温度数据以清晰直观的形式呈现给用户,方便用户对仓内温度变化情况进行监控和控制。
6、报警装置:报警装置主要用来提示用户粮仓内温度异常情况,并引起用户的重视和注意。
在温度超过或低于设定的值时,报警装置将立即发出声光报警信号,提醒用户进行处理。
基于NRF905的无线多点温度测量系统
![基于NRF905的无线多点温度测量系统](https://img.taocdn.com/s3/m/5578a6fe9e31433239689317.png)
基于 以上背 景 ,本文提 出了一种基于 A 8C 2 片 T95 单
cia hn )
A bs r t t ac :Thi pe n r uce he tm pe a u e m e s e e y tm s d on AT 8 spa ri tod s t e r t r a ur m nts se bae 9C52 m ir ontoUe ,nf9 c oc r r f 05
具有较高的工程应 用价值 。
关 键 字 :NRF 0 ;AT 9 5 ;S I . 5 9 8 C 2 P
中图分类号 : TN2 4 7
文献标识码 :A
W i e e sm uli- i e pe a ur e s r m e r l s t_po nt t m _ 。 r t em a u e nt
wie e sta s e v r m o u e rls rn c ie d l ,DS B2 e e a u e s n o n t h r wa e a d s f r e i n n a e al d 1 8 0 t mp r t r e s ra d is a d r n o wa e d s i g h s d t i t g e e p a ai n a d i s u t n x ln t n n t c o .AT8 C5 o lcs d t n DS 8 0 s n lo d r ; f ra r u d o a a c l c i n a d o r i 9 2 c l t aa o 1 B2 i a r e l at o n fd t o l t n e g y e e o p o e s g t ed t r n mi h o g h r c s n , h aa t s t t r u h t e NRF 0 d l Th t e i eo e NRF 0 d l r c i e aa a d i a s 9 5 mo u e. e o h rs f h d t 9 5 mo u e e ev sd t, n
- 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)。
多点温度无线检测系统 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】电路综合系统课程设计题目多点温度无线检测系统学院电子信息与电气工程学院摘要本文论述的远程温度控制是将无线发射与接收和自动控制相结合的一种控制。
基于这种技术,本系统以STC89C51系列单片机为控制单元,采用Dallas单线数字温度传感器DS18B20和无线收发模块NRF905对温度数据进行远程无线测量与控制。
整个系统包括主、从两个子系统,其中主系统完成对温度值、采集及显示、和接收数据功能;副系统完成温度采集、温度控制和发送数据功能。
试验表明,该系统结构简单实用、功能齐全,通用性强,可被应用于许多工业生产领域,它可使操作人员与恶劣的工作环境分离开来,实现生产自动化,提高企业的生产效率。
关键词:STC89C51;温度传感器;NRF905;显示;AbstractThe long-distance temperature controlling this paper presents is a technology of linking wireless receiving and sending to automation. Based on the technology, the system is based on the control of STC89C51 SCM, using Dallas single line digital thermometer DS18B20, wireless receiving and sending module NRF905 to test and control the temperature data of a experiencing place. The whole system consists of the main system and subsystem. The main system completes the functions of initializing and displaying the temperature value, displaying actual temperature, alarming when it is out of control, and receiving. The subsystem completes the functions of receiving, and temperature collecting, controlling, and sending. The design concludes that this system has many advantages, such as its uniqueness, simple, convenience, and such common using. It can be widely used in lots of industrial producing and controlling fields, applying this system can depart operators from exe crable environment, realize producing automation, and improve corporation’s producing efficiency.Key words: STC89C51; Temperature senior; NRF905; Display;目录1 绪论选题的意义温度是工业生产中常见的被控参数之一。
从食品生产到化工生产,从燃料生产到钢铁生产等等,无不涉及到对温度的控制,可见,温度控制在工业生产中占据着非常重要的地位,而且随着工业生产的现代化,对温度控制的速度和精度也会越来越高。
近年来,温度控制领域发生了很大的变化,工业生产中对温度的控制不再局限于近距离或者直接的控制,而是需要进行远距离的控制,这就产生了远程温度控制。
远程温度控制的通信方式有多种,如通过网络,无线电等等。
每一种方式都有其优点和缺点。
利用无线电通信,方便、灵活,而且经济。
它不需要像网络控制耗费巨大的通信资源,也不受网络速度的影响。
在温度控制的方法上,传统的控制方法(包括经典控制和现代控制)在处理具有非线形或不精确特性的被控对象时十分困难。
而温度系统为大滞后系统,较大的纯滞后可引起系统不稳定。
在温度采集方法上,通常是利用热电偶把热化为电信号,再通过A/D转换得到温度值。
这种方法速度慢,而且精度不是很高。
综合上面的考虑,本次毕业设计设计了基于无线电通信的远程温度控制系统。
当今应用领域无线远程温控系统的发展趋势在人类的生活环境中,温度扮演着极其重要的角色。
无论你生活在哪里,从事什么工作,无时无刻不在与温度打着交道。
自18世纪工业革命以来,工业发展对是否能掌握温度有着绝对的联系。
在冶金、钢铁、石化、水泥、玻璃、医药等等行业,可以说几乎所有的工业部门都不得不考虑着温度的因素。
现代工业设计、工程建设及日常生活中常常需要用到温度控制,早期温度控制主要应用于工厂中,例如钢铁的水溶温度,不同等级的钢铁要通过不同温度的铁水来实现,这样就可能有效的利用温度控制来掌握所需要的产品了。
在现代社会中,温度控制不仅应用在工厂生产方面,其作用也体现到了各个方面,随着人们生活质量的提高,酒店厂房及家庭生活中都会见到温度控制的影子,温度控制将更好的服务于社会。
近年来,单片机发展十分迅速,一个以微机应用为主的新技术革命浪潮正在蓬勃发展,单片机已经渗透到工业,农业,国防,科研以及日常生活等各个领域。
传统的温度采集的方法不仅费时,而且精度差满足不了各行业对于温度数据提高精度,设备高可靠性的需求。
单片机的出现使得温度数据的采集和处理得到了很好的解决。
选择适当的单片机和温度传感器以及前端处理电路,可以获得较高的测量精度,不但方便快捷,成本低廉,省事省力,而且大幅度提高了测量精度。
本设计主要研究内容本设计是基于单片机的无线温度监控系统,经过大量查阅资料和研究,最终确定采用STC89C51为主控芯片,DS18B20作为温度采集芯片,NRF905作为无线接收和发射模块,采用LCD1602液晶屏进行显示。
该系统由发射系统和接收系统组成,发射系统进行温度采集以及数据发射,接收系统作为主系统,对数据接收处理并显示出来。
该系统具有相互通讯的功能,可以从一个地点接收多个地点的温度,该系统具有操作方便,远距离操控,功能多样,电路简洁,成本低廉等优点,符合电子技术的发展趋势,有很广阔的市场前景。
经过设计和一系列的调试,测试结果基本达到了该设计预期制定的各项要求,顺利地完成了本次毕业设计的目标。
2 设计要求与方案论证设计要求(1)采集温度监测范围:室温~125℃;(2)只作一路,但可以模拟成多路,至少两路(3)可设置温度,当温度超了可以报警系统基本方案选择和论证2.2.1 单片机芯片选择方案与论证方案一:采用FPGA(现场可编程们阵列)作为系统的控制器。
FPGA可实现各种复杂的逻辑功能,规模大,密度高,它将所有的器件集成在一块芯片上,减小了体积,提高了稳定性,并可用EDA软件仿真、在线调试,易于进行功能扩展,响应速度快。
但成本高,同时由于引脚较多,电路板的布线比较复杂,加重了电路设计和实现焊接的工作。
方案二:采用8位单片机作为主要的控制芯片,8位单片机具有价格比较便宜,并且技术比较成熟,低功耗,易于购买等优点,但是8位机程序执行速度比较慢,内部资源比16位单片机少很多。
考虑到本系统对程序运行速度的要求不高以及成本问题,最后选择用8位单片机,由于STC89C51单片机比其他8位单片机价格便宜,并且其内部具有丰富的资源,故采用STC89C51单片机作为主控制芯片。
2.2.2 温度采集模块选择方案与论证方案一:使用热敏电阻作为传感器,用热敏电阻与一个相应阻值电阻相串联分压,利用热敏电阻阻值随温度变化而变化的特性,采集这两个电阻变化的分压值,并进行A/D转换。
此设计方案需用A/D转换电路,增加了线路的复杂程度,增加硬件成本而且热敏电阻的感温特性曲线并不是严格线性的,会产生较大的测量误差。
因此此方案不可行。
方案二:采用DS18B20。
DS18B20的数字温度输出通过1-Wire总线,又称为“一线”总线,这种独特的方式,可以使多个DS18B20方便地组建成传感器网络,为整个测量系统的建立和组合提供了更大的可能性。
它在测温精度、转换时间、测数距离、分辨率等方面比其他温度传感器有了很大的进步,给用户带来了更方便的使用和更令人满意的效果。
DS18B20直接输出数字温度值,不需要校正,因此选择此方案。
2.2.3 无线收发模块的选择方案与论证方案一:采用TX315A-T01和TX315A-R01的无线收发模块。
今天我们应用目前最先进的声表面波器件和数据专用ASK超外差式单片接收电路开发生产了TX315系列模块电路,其中含有RF,TF,DATA等高频,中频,数字处理电路。
TX315A可应用于无线遥控,数据传送,自动抄表系统,无线键盘操作系统,警戒系统。
TX315A又TX315A-T01发射组件和TX315A-R01接收组件两部分组成,因其频率绝对一致,故在使用时可随意增加发射和接收组件,以组成所需的功能系统。
此系统用次模块很好,但是这个模块的价格太昂贵,所以放弃此方案。
方案二:采用一对NRF905作为无线收发模块。
nRF905是一款新型单片射频收发器件,工作于 GHz~ GHz ISM频段。
内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融合了增强型Shock Burst技术,其中输出功率和通信频道可通过程序进行配置。
NRF905功耗低,在以-6dBm的功率发射时,工作电流也只有9mA;接收时,工作电流只有,多种低功率工作模式(掉电模式和空闲模式)使节能设计更方便,而且价格相对其他无线模块较低,易于购买,因此选择此方案。
2.2.4 显示模块的选择方案与论证方案一:采用数码管显示,成本低、亮度高。
但本系统所要实现较多的内容,硬件电路设计会比较复杂,而且功耗大,所以不适合本设计。
方案二:采用点阵式数码管显示,点阵式数码管是由八行八列的发光二极管组成,对于显示文字比较适合,如采用在显示数字显得太浪费,且价格也相对较高,所以也不用此种作为显示。
方案三:采用LCD1602液晶屏显示,显示内容较多,方便组合,可视面积大,画面效果好,抗干扰能力强,调用方便简单,而且可以节省软件中断资源。
系统中需要显示温度和上限温度等信息,要求显示内容丰富。