孫來等
摘 要:隨著生活水平提高,環(huán)境衛(wèi)生已是被廣泛關注的問題,由于目前環(huán)衛(wèi)監(jiān)管技術手段的不完善,違規(guī)傾倒、倒買倒賣現象時有發(fā)生,對周邊居民生活、環(huán)境帶來了極大損害。文章提出了一種RFID(無線射頻動態(tài)存取技術)、GPS(全球定位技術)、GPRS(移動通訊技術)、GIS(地理信息技術)等多項數字信息技術于一體,對環(huán)衛(wèi)車輛統(tǒng)一管理的信息化系統(tǒng)平臺。從功能上,設計了在途車載終端和車輛監(jiān)控平臺兩個子系統(tǒng)。其中,在途車載終端完成車載貨物重量信息、定位信息、電子標簽信息的數據采集,通過GPRS無線上傳至服務器平臺。監(jiān)控平臺可實時觀測車輛的作業(yè)位置、行駛路線、有無違章行為,并進行量化統(tǒng)計,生成收集垃圾的數據報表,作為分析和考評的依據。該系統(tǒng)平臺經實際使用,能達到預期效果,車載系統(tǒng)符合國家安全管理規(guī)定,在環(huán)衛(wèi)行業(yè)監(jiān)管工作中,具有很高實用價值和推廣意義。
關鍵詞:無線射頻識別;車載稱重;GPS定位;GPRS通訊;地理信息系統(tǒng)
目前,環(huán)衛(wèi)車輛監(jiān)控系統(tǒng)能夠實現車輛定位的監(jiān)控,但不能進行對車載貨物重量的實時監(jiān)控。在車載終端數據上傳方式上,采用的通信方案依次有無線電臺、集群通信網和GSM短信息服務。根據國內實際使用的情況來看,無論是無線電臺、集群通信網還是GSM短信息,效果都不理想。集群通信網有優(yōu)先等級,調度功能強,加密性能好,但同時規(guī)模經濟效益差,通信成本高,可靠性差。GSM網具有了漫游和越區(qū)切換功能,在廣域車輛監(jiān)控系統(tǒng)中占有很大優(yōu)勢。但實際上GSM短信息服務還是不能滿足GPS車輛監(jiān)控系統(tǒng)中數據實時傳輸的要求。文章通過GPRS移動通信網絡將數據包通過無線透傳至載有GIS地理信息的服務器平臺,節(jié)省數據上傳的費用,實現數據集成上傳。
1 系統(tǒng)的原理和功能
RFID射頻讀卡器掃描生活垃圾桶的標簽ID,進行無線射頻動態(tài)存?。籊PS技術對環(huán)衛(wèi)車輛進行全球定位;GPRS技術實現對車輛的有效數據無線傳輸;最終通過數據信息集成,建立了統(tǒng)一管理的信息系統(tǒng)。
根據功能要求,設計了在途車載終端和車輛監(jiān)控平臺兩個子系統(tǒng)。其中,在途車載終端主要采集三種類型的數據:車輛GPS定位數據、垃圾桶電子標簽數據、單桶垃圾重量數據。通過安裝于車上的稱重傳感器及組件構成的車載稱重裝置、稱重控制單元實現對單桶重量信息的獲取及算法處理,GPS模塊采集車輛的定位信息,射頻讀卡器讀取到電子標簽信息,融合之后的數據一并發(fā)送至車載主機設備,通過GPRS無線傳輸模塊上傳至車輛監(jiān)控平臺,整個系統(tǒng)流程如圖1所示。
2 系統(tǒng)的硬件設計
智能環(huán)衛(wèi)車輛監(jiān)管系統(tǒng)的硬件設計包括GPS接收機、稱重傳感器、稱重控制單元、RFID射頻讀卡器、車載主機、電源轉換系統(tǒng)、車載顯示儀表、GPRS無線傳輸模塊等,其中6組稱重傳感器均勻分布在車體大梁兩側,采集到的重量信號經二級硬件差動放大及濾波后,信號傳輸至稱重控制單元,信號進行軟件濾波,以消除車體的振動帶來的誤差,實現高精度的動態(tài)稱重。RFID射頻讀卡器掃描生活垃圾桶的標簽ID,采用超高頻920MHz~925MHz頻段實現長距離的讀取,并且可以同時讀取多張標簽卡。車載主機接收到標簽號和車載重量信號,以及對應的GPS接收機的地理坐標,進行算法處理及融合,一是在車載顯示儀表上顯示車載重量,標簽號信息;二是通過GPRS無線傳輸模塊無線透傳至服務器。車載電源管理系統(tǒng)為上述所有硬件電路提供穩(wěn)定的動力能源。
2.1 稱重信號采集放大濾波電路
稱重傳感器以貼有應變片的彈性體為敏感原件,在外接激勵電源后,輸出與外加負荷成正比例的模擬電壓信號。在應變敏感區(qū)域表面上粘貼R1、R2、R3及R4四片(組)應變計,組成惠斯汀電橋,當受外力F作用時,彈性體變形,引起應變計R1、R3受拉伸,電阻值變大;R2、R4受壓縮,電阻值減少,使電橋失去平衡,輸出與外力F成正比的電壓信號。稱重傳感器的負荷較小時,即電阻的相對變化量近似成線性關系,此時對測量的精度影響不大,但隨著傳感器所收到負荷增大,應變片電阻變化量不斷增大,輸出信號的非線性也越來越大,最終導致測量精度超出可控范圍,如圖2所示。
2.2 車載電源管理系統(tǒng)
車載一般載有兩節(jié)蓄電池,工作電壓為12V,沒有其他的備用電源,故其工作的可靠性和穩(wěn)定性尤為重要。根據系統(tǒng)各部分正常工作的需要,本系統(tǒng)輸出電壓值分為9伏、5伏和3.3伏三個檔。車載電源管理系統(tǒng),對車輛提供的12V 12000mAh蓄電池進行電壓調節(jié),其主要用于以下三個方面:
(1)采用穩(wěn)壓芯片MIC5205將電源電壓穩(wěn)壓到5V后,給稱重傳感器電路、GPS接收機、液晶顯示電路、GPRS無線傳輸模塊供電。
(2)經過一個二極管降至10V左右后,采用隔離回掃開關穩(wěn)壓器LT1424-9,輸出穩(wěn)定9V電壓供給讀卡器電路。
(3)為了能夠穩(wěn)定的給車載主機MCU提供穩(wěn)定足夠的電量,采用LM1117/LM1117I-800mA穩(wěn)壓器,其固定輸出電壓為3.3V、5.0V和可調版本的電壓精度為1%。固定電壓為3.3V的輸出電壓精度為2%,1A輸出電流時僅為5V。車輛電源管理系統(tǒng)的電路圖,如圖3所示。
3 系統(tǒng)軟件設計
系統(tǒng)軟件設計分為兩個部分,一是車載主控制器的程序設計,實現對各個車載傳感器及模塊的實時控制和通信,最終將數據上傳至服務器平臺;二是基于GIS界面的監(jiān)管系統(tǒng)設計,將上傳的數據量化統(tǒng)計,顯示在城市地圖上,以便于監(jiān)控和管理。
主程序設計的流程如圖4所示,上電開始工作后,系統(tǒng)判斷是否在正常工作模式下,如果在非工作階段,則保持低功率待機模式,一旦接受工作觸發(fā)信號,DSP開始對內置寄存器初始化,并高速運行。對電子標簽的識別是對于是否開始稱重的初始條件,一旦讀卡器識別到合法標簽后,則發(fā)送至車載主機,觸發(fā)中斷信號,開始對稱重傳感器進行數據采集。這樣既保證了標簽號與所稱得的重量數據相匹配,同時也節(jié)省了片內資源,減少重復多次的數據采集和計算。因為稱重信號的工況為戶外,而且車體本身一直處于啟動狀態(tài),所以處理器對采集的數據進行二次軟件濾波,提高稱重的精度。同時GPS模塊也將實時的地理位置信號傳送至處理器,數據融合之后的數據包通過GPRS無線傳輸模塊上傳至監(jiān)控服務器。
4 結語
文章針對環(huán)衛(wèi)車輛的監(jiān)管,設計的智能環(huán)衛(wèi)系統(tǒng),包括GPS接收機、稱重傳感器、稱重控制單元、RFID射頻讀卡器、車載顯示儀表、GPRS無線傳輸模塊和GIS信息平臺等,實現對環(huán)衛(wèi)車輛的可視化監(jiān)控,稱重數據的實時上傳,動態(tài)圖層顯示作業(yè)過程,最終生成數據報表。經過上海市靜安區(qū)實際使用,已夠達到預期的效果。對于目前我國環(huán)衛(wèi)管理的狀況來說,該系統(tǒng)具有很大的實用性和推廣價值。
[參考文獻]
[1]姚振強,王建,胡永祥,等.基于RFID/GPRS/GPS/GIS的危險品物流智能監(jiān)管系統(tǒng)[J].公路交通科技,2013.30(2):147-152.
[2]金子辰,盛偉民,吳立夢,等.基于RFID、GPS、GIS和GPRS技術的智能化生物樣本運輸監(jiān)管系統(tǒng)的開發(fā)及應用[J].環(huán)境與職業(yè)醫(yī)學,2012.29(4):225-228.
[3]王玉泉,朱韶紅.基于RFID、GPS與GPRS的危險品物流監(jiān)控系統(tǒng)的研究[J].微計算機信息學,2011,27(4):106-108.