温度数据采集与无线传输系统设计.doc
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1、个人收集整理 勿做商业用途温度数据采集与无线传输硬件系统设计The design of hardware system of temperature data acquisition and wireless transmission 0摘 要采用单片机为核心利用多个DS18B20温度传感器,液晶显示器1602,基于nRF905的无线收发电路完成了对温度数据的采集,显示,和传输。首先介绍了温度数据采集和无线传输的背景和发展现状。并对系统进行了设计,主要包括各个部分电路的设计,各个芯片的选择介绍,简单的软件设计,并制成目标板。根据系统的特点,将系统分为采集发送端和接受端。系统设计完成后在实验室进
2、行了调试和测试.测试结果表明:系统硬件设计完全符合温度数据采集和无线传输的要求,可以投入使用。关键词 温度 数据采集 无线传输 LCD显示 单片机AbstractMCU is taken as the core , using multiple DS18B20 temperature sensor, liquid crystal display 1602, a wireless transceiver circuit based on nRF905 completed the acquisition of temperature data, display, and transmission.
3、 Firstly , introducing the background and current developing condition of the temperature data acquisition and wireless transmission .And designing the system , including: the circuit design of every part , selection and introduction of chips ,a simple software design, and completing of the target b
4、oard. According to the characteristics of the system, the system is divided into collecting and sending end and receiving end。 After finishing the design of the system , I debugged and tested it。 The result of the test demonstrated that the design of the hardware system fully agreed with the require
5、ments of temperature data acquisition and wireless transmission and could be put into using。个人收集整理,勿做商业用途个人收集整理,勿做商业用途Key words temperature wireless transmission LCD display目 录第一章 绪论11.1 无线温度采集的意义11.2 无线通信技术的发展现状11。3 温度测量技术的发展现况31。4 本文的主要研究工作4第二章 无线数据采集系统的硬件设计62。1 系统的总体设计及结构组成62。2 主要芯片的选择72。2。1 微处理器
6、芯片的选择72。2.2 无线射频芯片的选择82。2.3 温度传感器的选择92。3 系统电源电路和单片机最小系统102。3。1 电源电路设计102.3.2 单片机最小系统112.4 温度数据采集112.4.1 温度数据采集电路112.4.2 数字式温度传感器DS18B20122.5 数据显示152。5.1 数据显示电路162。5。2 液晶显示LCD1602162.6 无线收发172.6。1 数据收发电路182.6.2 无线收发nRF90518第三章 系统软件设计233.1 发送端软件设计233。2 接收端软件设计24第四章 系统性能调试264.1 系统调试264.1。1 硬件性能的测试264.1
7、.2 无线传输距离的测试264.2 抗干扰措施26总结与展望28致 谢29参考文献30附 录31硬件总体图31第一章 绪论本章阐述了数据采集和射频无线传输的概况,分析了短距离无线数据采集的国内外现状,指出了本文的研究目的、研究内容和范围、研究方法及研究意义,阐述了本文的设计方案和预期结果.1。1 无线温度采集的意义随着微电子技术和数字信号处理技术的发展,数据采集系统得到了广泛的应用。在工业生产和控制中,应用数据系统可以采集工业现场的温度、湿度、电压、电流、压力、流量等诸多工艺参数,在将这些模拟信号转变成数字量并进行相应的计算处理后,所得的结果可以反馈给用户或控制系统,为提高产品质量、降低成本提
8、供信息和手段;在科学研究上,数据采集系统可以为我们提供大量的动态信息,成为探索科学奥秘的重要手段。目前,数据采集几乎无孔不入,它已渗透到了地质、医药器械、雷达、通讯、遥感遥测等各个领域,为我们更好的获取信息提供了良好的基础.无线数据采集特别适用于复杂地形条件、高腐蚀性、建筑群、爆炸等场合,或者被采集对象是运动、旋转等情况。随着数字电路和射频电路制作工艺、低功耗电路、高能电池、微电子技术及集成电路技术的进步,无线通信技术取得了飞速的发展,无线通信的实现越来越容易,传输速度越来越快,可靠性越来越高,并且逐渐达到可以和有线网络相媲美的水平。无线传输越来越多的被应用在工业及民用的数据采集上,解决了一些
9、布线复杂、甚至无法布线的情况.无线方式具有如下几个显著的特点:传输介质采用的是电磁波,节省了架设电缆的所需的占地和各种花费及其给其他建筑的建设带来的不便,应用起来更加方便;在应用单片机编解码接口技术的无线通信系统中,采用多字节地址编码,收发器的数量不受限制;具有电路简单、功耗小、体积小、成本低等优点,非常便于使用;设计设施都很简便适合更换场合反复利用【1】。温度作为一个重要的物理量,是工业生产过程中最普遍、最重要的工艺参数之一.随着工业的不断发展,对温度测量的要求越来越高,而且测量的范围也越来越广,对温度的检测技术的要求也越来越高。因此,温度测量的研究也是一个重要的研究课题。总之,本课题将数据
10、采集与无线传输相结合,发挥无线传输的优势,并且解决硬件、软件及通信协议优化等问题。1.2 无线通信技术的发展现状随着网络和通信技术的迅速发展,无处不在的网络终端、以人为本、个性化、智能化的移动计算以及方便快捷的无线接入、无线互联等新概念和新的产品,已经逐渐融入人们的日常生活和工作领域。随着而来的便携式终端以及无线通信技术得到了极大的发展并在我们的日常生活中得到了广泛的应用,目前应用广泛的无线通信技术主要有GSMCDMAGPRS、IEEE8021 1wLAN、蓝牙、IrDA、HomeRF、ZigBee、UWB、微功率短距离无线通信技术等。以上列出了五种常用的无线通信方式,这些通信方式各有优点,各
11、有不同的适用范围,下面针对它们的使用范围和各自特点进行比较。IrDA是一种视距传输技术,通信设备中间不能有任何阻挡物,通信设备的位置也需要相对固定,不适宜用于移动数据传输;其次,IrDA只能实现点对点的无线通信,不能完成点对多点的无线通信;最后,IrDA设备的核心器件一红外LED容易损坏,因而设备寿命有限【2】。IEEE 8021lx无线局域网技术基于计算机网络技术发展而来,是专门针对计算机网络通讯而设计的无线通讯技术,其有效传输距离为50米,传输速率为llM54M不等,经常应用于企业学校等场所。IEEE 80211x的通讯协议复杂,协议实现对硬件要求较高,因此基于IEEE 80211x无线局
12、域网技术所开发的无线数据传输设备的成本较高,安装调试复杂、维护困难【3】。蓝牙(Blue Tooth)技术专门为近距离无线数据传输而设计,其有效传输距离为10米,传输速率为IOM.从蓝牙(Blue Tooth)技术正式公布到现在,蓝牙(Blue Tooth)技术一直没有得到预期的大范围的应用,是因为其芯片以及开发设备价格相对高【4】。基于GSMCDMA、GPRS无线通讯网络的数据传输技术是近几年发展起来的一种新型的无线数据传输技术,该技术依托于GSM、CDMAGPRS无线通讯网络进行无线数据传输,因此其没有传输距离的限制,只要GSMCDMA、GPRS无线通讯网络覆盖的地区均可以进行无线数据传输
13、。基于GSM、CDMA、GPRS无线通讯网络的数据传输技术的传输速率为10Kb60Kb,由于其利用GSMCDMA、GPRS无线通讯网络进行无线数据传输,因此其运营成本较高【5】.基于嵌入式射频无线收发一体型芯片的无线数据传输技术是近几年发展起来的一种无线数据传输技术,其核心技术是嵌入式射频无线收发一体型芯片技术。嵌入式射频无线收发一体型芯片是国外各大公司近年来推出的一种新型无线传输芯片,该芯片将信号调制、发射、接收、数字电路接口等功能集成在一枚芯片中,具有价格低廉、外围电路简单、体积小巧、通讯可靠性高、抗干扰能力强、传输速率快、低耗节能等诸多优点。同时,嵌入式无线射频收发一体型芯片普遍采用了标
14、准的数字通讯接口,如SPI,UART等,可以很方便的与DSP或单片机等微处理器芯片结合使用。基于嵌入式无线射频收发一体型芯片的上述优点,采用嵌入式无线射频收发一体型芯片技术解决低速率无线数据传输问题是比较理想的解决方案。通过无线射频收发一体型芯片与单片机或DSP的结合使用,再在数据传输过程中配合先进的通讯协议数据处理算法实现纠错、校验以及加密等功能,可满足无线数据传输的要求.表1。1为上述五种无线数据传输技术的具体性能比较。表1.1 五种无线数据传输技术的具体性能比较IrDAIEEE802。1l x蓝牙GSM、CDMA、GPRS嵌入射频收发一体型芯片工作频率波长875mm2.4GHz1.2GH
15、z900MHz12GHz433MHz12GHz通信距离l20米(必须是直线)50米lO米左右无限制100米以上功耗情况中高较高高低抗干扰能力一般,对传输角度要求比高一般,对周围环境要求较高较好好好自主开发程度差差较高差高,可根据实际情况任意制定或修改硬件以及通讯协议开发成本中高高高低技术成熟度高较成熟较成熟较成熟成熟通讯协议红外传输协议802。11xBlue ToothGPRS/CDMA1。X可自行定义,灵活度极高运营成本无无无极高无1。3 温度测量技术的发展现况温度是表征物体冷热程度的物理量,它在工业自动化、家用电器、环境保护、安全生产和汽车工业等行业中都是基本的检测参数之一。温度是温度监控
16、系统中最基本、最为核心的衡量指标,也是测温系统中最为重要的测控参数,因此对温度进行准确的检测一直是一个重要的研究课题。因此,测量温度的仪器在测温系统中占有至关重要的地位。随着国内外科技的发展,温度测量技术不断提高【6】。目前各种温度测量方法种类繁多,应用范围广泛,主要包括以下几种:(1) 传统的利用物体热胀冷缩原理的方法.水银温度计至今仍然广泛应用于各种温度测量场合。可是它的缺点是只能近距离观测,易碎,而且有毒.代替它的有填充酒精、煤油等玻璃温度计和利用金属不同的膨胀系数制成的金属片温度计,它们的缺点都是测量精度很低。(2) 利用热电效应的方法。此方法制成的温度检测元件主要是热电偶。热电偶发展
17、较早,比较成熟,至今仍为应用最广泛的检测元件.热电偶具有结构简单、制作方便、测量范围宽、精度高、热惯性小等特点。它的缺点是线性不好,冷端需要温度补偿。(3) 利用热阻效应的方法.利用该方法的测温元件大致有电阻测温元件、导体测温元件和陶瓷热敏元件。其中电阻测温元件是利用感温元件的电阻随温度变化的性质,将电阻的变化值用显示仪表反映出来,达到测温的目的。这类元件如铜电阻、镍电阻、铂电阻等,它们的特点是稳定性好、耐高温,如铂电阻有的可达六、七百度。但它们的缺点是当传输线路长短不等时,需要进行温度补偿。而陶瓷热敏元件的实质是利用半导体电阻的正温特性,用半导体陶瓷材料制成的热敏元件。其主要优点是灵敏度高,
18、过去的缺点是一致性差,现在由于改进配方问题基本解决,分辨率可达0.1以内。(4) 利用热辐射原理。热辐射高温计通常分为单色辐射高温计和全辐射高温计。它的原理是物体受热辐射后,视物体本身的性质,能将其吸收、透过或反射。而受热物体放出的辐射能的多少,与它的温度有一定的关系。(5) 利用声学原理的测量方法.近年发展起来的声学温度检测技术,可以对炉内的烟气温度测量值和火焰分布在线检测,判断炉的燃烧状况,进行实时调节和控制。其基本原理是通过测量声波传感器间的声波传播时间以最小二乘原理重建温度的测量方法.(6) 晶体管测温器件。半导体的电阻温度系数比金属大12个数量级,二极管和三极管的PN结电压、电容对温
19、度灵敏度很高.由此制成的这类器件的优点是在-50+150范围内有良好的特性,体积小、响应时间快、价格低.但它的缺点是一致性差、不易做到互换,而且PN结容易受外界辐射的影响,稳定性难以保证。(7) 光纤温度检测技术.在常规办法无法测量的场合,光纤测温得到快速发展,已开发了开关式温度检测器、辐射式温度检测器等多种实用型的品种。检测精度在1以内,测温范围可以从绝对02000.(8) 激光温度检测技术。激光测温特别适于远程测量和特殊环境下的温度测量.用氦氖激光源的激光作反射计,可测很高的温度,精度达0.01;用激光干涉和散射原理制作的温度检测器可测量更高的温度,上限可达+3000,专门用于核聚变研究,
20、但在工业上应用还需进一步开发和实验.(9) 微波温度检测器是利用在不同温度下,温度与控制电压成线性关系的原理制成的。这种检测器的灵敏度为250kHz/oC,精度为l左右,检测范围为+20-偶发展较早,比较成熟,至今仍为应用最广泛的检测元件。热电偶具有结构简单、制作方便、测量范围宽、精度高、热惯性小等特点。它的缺点是线性不好,冷端需要温度补偿。(10) 近年来,随着微电子技术、计算机技术和自动测试技术的发展,人们开发出将温度传感器和数字电路集成在一起的新型数字式集成温度传感器。数字式温度传感器内部一般都包含温度传感器、AD转换器、信号处理器、存储器(或寄存器)和接口电路,有的产品还带多路选择器、
21、中央控制器(CPU)、随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。与模拟传感器相比,数字式传感器在精度、分辨率、可靠性、抗干扰能力以及器件微小化方面都有明显的优点,而且,输出的温度数据和相关的温度控制量可以适配各种微控制器.但是受半导体器件本身限制,数字式传感器还存在一些不足。比如测温范围不宽,一般为+50+150.由于简化了硬件外围电路使得软件设计变得更为复杂。1.4 本文的主要研究工作本课题在综合分析蓝牙、红外通信、GSMCDMAGPRS、IEEE80211x等无线数据采集方式的基础上,针对有线的数据采集方式应用受到限制的场合,结合实际,考虑到做成实物调试的成本、开发的难易程度等可行性
22、问题确定了无线射频收发一体芯片解决方案。设计并实现了一个基于Nordic公司的nRF905无线数据采集模块。本文的主要研究工作包括以下几个方面:1对无线数据采集电路进行了总体规划,设计了采集节点和接收节点的结构。从实际需要出发,并从性能、价格等因素考虑,对主要元器件进行了选型,微处理器采用STC80C52RC,温度传感器采用DS18B20,射频芯片采用Nordic公司的nRF905,显示采用LCD1602,进而完成了发射接收部分硬件设计。2根据单片机,无线射频芯片等的电流适用情况完成了直流电源供电部分设计.3对设计的系统完成了系统应用软件开发和调试。4完成了系统PCB板图的绘制和实物板的制作。
23、5对无线数据采集模块功能进行了调试测试,测试结果表明,本文设计的无线数据采集模块具有体积小、数据传输稳定可靠、使用灵活等优点,可以很好地应用在无线数据采集及其它短距离无线数据传输的场合.本文设计的模块成本低,采用的芯片体积小,容易嵌入到如头戴设备、手持设备中去,有着灵活的使用方式和组网方式,应用范围广泛,开发方便.第二章 无线数据采集系统的硬件设计本文的目的是设计一个体积小、功耗低、数据传输稳定可靠且对数据传输速率要求不高的多功能、多用途的无线数据采集电路,可用于工业现场的无法布线环境下的数据采集。为达到这个目标,需要对整个系统进行整体的规划。本章针对系统的需求和特点,对主要元件进行选择,在设
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