王宇晴 霍佳楹 張恩萌 王成林
摘要:室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量與人體健康息息相關(guān),因此,室內(nèi)環(huán)境溫濕度、氣體質(zhì)量檢測(cè)至關(guān)重要?,F(xiàn)有的室內(nèi)溫濕度檢測(cè)傳感器以有線信號(hào)傳輸、外部供電為主,在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)中應(yīng)用較多,但是,靈活性較差。在具體產(chǎn)品設(shè)計(jì)中必須考慮傳輸距離、傳輸速率、功耗、成本等因素。本項(xiàng)目基于物聯(lián)網(wǎng)傳感平臺(tái),設(shè)計(jì)出一套室內(nèi)環(huán)境實(shí)時(shí)檢測(cè)系統(tǒng),自動(dòng)感知環(huán)境參數(shù)。利用CO2傳感器、甲醛傳感器、溫濕度傳感器等實(shí)時(shí)檢測(cè)室內(nèi)環(huán)境氣體質(zhì)量,將檢測(cè)數(shù)據(jù)通過(guò)LoRa無(wú)線模塊傳送至數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),及時(shí)給出室內(nèi)環(huán)境污染對(duì)人體健康危害的報(bào)警基點(diǎn),進(jìn)而確保人們健康的生活環(huán)境。
關(guān)鍵詞: 室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè); STM32FL053低功耗單片機(jī); LoRa無(wú)線模塊; 溫濕度傳感器; 物聯(lián)網(wǎng)
中圖分類(lèi)號(hào):TP274? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):1009-3044(2019)22-0097-02
開(kāi)放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識(shí)碼(OSID):
本文立足于解決室內(nèi)污染超標(biāo)而不被人所知,繼而危害人體健康的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)對(duì)室內(nèi)環(huán)境氣體質(zhì)量的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)檢測(cè),根據(jù)傳感器反饋的數(shù)據(jù),結(jié)合最高危害上限指標(biāo)要求,及時(shí)給出室內(nèi)環(huán)境污染對(duì)人體健康危害的報(bào)警基點(diǎn),通過(guò)無(wú)線通訊技術(shù)匯總樓內(nèi)各房間的數(shù)據(jù),采用數(shù)據(jù)庫(kù)方式集中存儲(chǔ),并允許遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)。環(huán)境感知模塊采用電池供電方案,通過(guò)低功耗設(shè)計(jì)使得單個(gè)模塊可連續(xù)工作兩年以上,便于現(xiàn)場(chǎng)安裝,并且降低后期維護(hù)成本。多個(gè)環(huán)境感知模塊通過(guò)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò),再通過(guò)網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)完成數(shù)據(jù)匯總并上傳至遠(yuǎn)程服務(wù)器。
1 系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)
通過(guò)對(duì)于整體結(jié)構(gòu)的綜合考慮,物聯(lián)網(wǎng)的室內(nèi)環(huán)境感知系統(tǒng)的具體實(shí)現(xiàn)的結(jié)構(gòu)圖如圖 1 所示,整理電路圖如圖 2 所示,室內(nèi)環(huán)境感知系統(tǒng)主要由環(huán)境感知模塊、LoRa無(wú)線模塊、無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)關(guān)等構(gòu)成。多個(gè)環(huán)境感知模塊通過(guò)LoRa無(wú)線模塊傳輸?shù)綗o(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)關(guān),網(wǎng)關(guān)設(shè)計(jì)中需要實(shí)現(xiàn)環(huán)境感知模塊上傳數(shù)據(jù)的接收、保存和處理,在匯總所有模塊數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,通過(guò)4G通信模塊把各個(gè)房間的數(shù)據(jù)統(tǒng)一傳送到遠(yuǎn)程云服務(wù)器中,人們就可以通過(guò)手中的手機(jī)、ipad等移動(dòng)通訊設(shè)備實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)室內(nèi)的環(huán)境。
1.1 環(huán)境感知模塊設(shè)計(jì)
將溫度傳感器、氣體傳感器等監(jiān)測(cè)得到的數(shù)據(jù)傳送到單片機(jī)中,然后將數(shù)據(jù)傳送到無(wú)線模塊中,外部電池供電,如圖 3 所示。模塊工作采用間歇式工作模式,電池供電,低功耗設(shè)計(jì)及優(yōu)化的數(shù)據(jù)通信方式,保證模塊可連續(xù)工作兩年以上,工作期間采集各種傳感器數(shù)據(jù),并通過(guò)無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)上傳數(shù)據(jù),之后模塊進(jìn)入休眠模式,且切斷外部傳感器工作電源,最大程度降低電流消耗,確保電池供電條件下盡可能地延長(zhǎng)使用時(shí)間。
1.1.1 SHT21溫濕度傳感器
SHT21是新標(biāo)準(zhǔn)的Sensirion傳感器,在大小以及功能的各個(gè)角度創(chuàng)建了新型標(biāo)準(zhǔn),它擁有一個(gè)新型創(chuàng)造技術(shù)芯片、一個(gè)經(jīng)歷多次修改的電容式濕度傳感器元件和一個(gè)精準(zhǔn)的溫度傳感元件,每一個(gè)傳感器件都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的校準(zhǔn)和測(cè)試,傳感器能檢測(cè)到電池使用百分比,而且能對(duì)輸出校驗(yàn),有助于提高通信的可行性和穩(wěn)定。行使于環(huán)境監(jiān)測(cè)的傳感器網(wǎng)絡(luò),擁有安裝簡(jiǎn)單、成本低、長(zhǎng)期避免更換電池、節(jié)省現(xiàn)場(chǎng)人工維護(hù)成本的優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)過(guò)轆集的節(jié)點(diǎn)布置,可以觀察到細(xì)微的環(huán)境變化。
1.1.2 STM32FL053 單片機(jī)模塊
STM32L053低功耗單片機(jī),擁有高性能內(nèi)核的32位MCU,工作頻率為32M赫茲,集成了存儲(chǔ)器保護(hù)單元具有高速的儲(chǔ)存系統(tǒng),,以及各種增強(qiáng)I/O和外設(shè),滿(mǎn)足各種需求,同時(shí)低功耗的單片機(jī)能確保該系統(tǒng)工作電流小,能耗低。
1.2 無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)關(guān)設(shè)計(jì)
無(wú)線傳感技術(shù)采用LoRa方案,主要優(yōu)勢(shì)在于很大程度提高了接收的靈敏程度,降低了功耗;基于該技術(shù)的網(wǎng)關(guān)/集中器兼容多信號(hào)通道多數(shù)據(jù)速率的并存處理,系統(tǒng)存儲(chǔ)量大。網(wǎng)關(guān)設(shè)計(jì)中需要實(shí)現(xiàn)環(huán)境感知模塊上傳數(shù)據(jù)的接收和保存,在匯總所有模塊數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,通過(guò)4G通信模塊把各個(gè)房間的數(shù)據(jù)統(tǒng)一傳送到遠(yuǎn)程云服務(wù)器中。
1.3 無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)關(guān)設(shè)計(jì)
基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),利用現(xiàn)有云平臺(tái)提供的基礎(chǔ)服務(wù)功能,設(shè)計(jì)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),完成數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、遠(yuǎn)程訪問(wèn)支持等功能。軟件所在平臺(tái)首要達(dá)成數(shù)據(jù)匯總、存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)推送通知服務(wù),如圖4所示。基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),支持移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn),在線查看環(huán)境信息,可預(yù)設(shè)安全提示閾值參數(shù),系統(tǒng)自動(dòng)提示報(bào)警信息。遠(yuǎn)程客戶(hù)端可實(shí)現(xiàn)信息的同步查看、趨勢(shì)跟蹤,便于及時(shí)了解情況。
2 結(jié)論
本文對(duì)本系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行總結(jié),將物聯(lián)網(wǎng)與無(wú)限傳感技術(shù)相結(jié)合,設(shè)計(jì)了一款移動(dòng)程序,將所需各個(gè)房間數(shù)據(jù)進(jìn)行集中化管理,對(duì)室內(nèi)環(huán)境氣體質(zhì)量智能化管理,節(jié)約人力資源成本起到一定作用,可以在各個(gè)地區(qū)各種系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用,具有實(shí)用性以及應(yīng)用性。
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【通聯(lián)編輯:唐一東】