一種基于CC2630水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
發(fā)布時(shí)間:2021-03-28 09:46
針對(duì)傳統(tǒng)有線水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度低、通信成本高、監(jiān)測(cè)時(shí)間長(zhǎng)等不足,提出一種基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。系統(tǒng)以CC2630芯片作為控制核心,在數(shù)據(jù)采集層完成對(duì)水體溫度、pH值、溶氧值的采集,數(shù)據(jù)經(jīng)GPRS網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)紸P節(jié)點(diǎn)匯集層,經(jīng)匯總處理后被遠(yuǎn)程傳輸?shù)缴衔槐O(jiān)控層,由管理部門對(duì)水質(zhì)進(jìn)行實(shí)時(shí)有效的監(jiān)管。完成了系統(tǒng)的硬件和軟件設(shè)計(jì),分析了ZigBee網(wǎng)絡(luò)的組網(wǎng)原理。測(cè)試結(jié)果表明,該系統(tǒng)能滿足水質(zhì)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的設(shè)計(jì)要求,具有廣泛的應(yīng)用價(jià)值。
【文章來源】:實(shí)驗(yàn)室研究與探索. 2020,39(10)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
水質(zhì)類別的構(gòu)成
系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
系統(tǒng)采用Zig Bee無線[5]網(wǎng)絡(luò)通信,水質(zhì)參數(shù)的采集主要由傳感器節(jié)點(diǎn)來完成,對(duì)傳感器節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)是本系統(tǒng)設(shè)計(jì)的重點(diǎn)之一。如圖3所示為傳感器節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)圖,傳感器采集部分主要完成對(duì)監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)被測(cè)對(duì)象的感知和具體參數(shù)值的采集;信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換;無線通信模塊實(shí)現(xiàn)各層和各分節(jié)點(diǎn)間的數(shù)據(jù)傳輸和交換;單片機(jī)模塊作為系統(tǒng)的控制核心,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的處理和轉(zhuǎn)換及運(yùn)行狀態(tài)的控制;電源模塊為整個(gè)系統(tǒng)正常工作供電。3 硬件設(shè)計(jì)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]水環(huán)境監(jiān)測(cè)中水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)用[J]. 蔣幸幸,許信. 中國科技信息. 2020(Z1)
[2]水質(zhì)監(jiān)測(cè)在環(huán)境工程中的意義及監(jiān)測(cè)的相關(guān)環(huán)節(jié)探討[J]. 陸樺,周慶,王英姿. 當(dāng)代化工研究. 2020(03)
[3]水質(zhì)監(jiān)測(cè)智能巡航船的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 霍中興,楊永杰,吉約蘭. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2020(02)
[4]關(guān)于遙感水質(zhì)監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究[J]. 楊燕. 中國新技術(shù)新產(chǎn)品. 2020(01)
[5]基于MSP430F149的水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 陳博行,馬俊,方衛(wèi)強(qiáng),劉承橋. 自動(dòng)化儀表. 2019(12)
[6]基于物聯(lián)網(wǎng)的水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 張娜,楊永輝. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2019(24)
[7]環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制中水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的應(yīng)用問題探究[J]. 陸明. 節(jié)能與環(huán)保. 2019(12)
[8]基于Zigbee的魚塘水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 陳亮. 電子技術(shù)與軟件工程. 2019(17)
[9]基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研究[J]. 張國杰,陳凱,顏志剛,王文豪. 機(jī)電工程. 2016(03)
[10]基于WiFi無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 周皓東,黃燕,劉煒. 傳感器與微系統(tǒng). 2015(05)
本文編號(hào):3105332
【文章來源】:實(shí)驗(yàn)室研究與探索. 2020,39(10)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
水質(zhì)類別的構(gòu)成
系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
系統(tǒng)采用Zig Bee無線[5]網(wǎng)絡(luò)通信,水質(zhì)參數(shù)的采集主要由傳感器節(jié)點(diǎn)來完成,對(duì)傳感器節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)是本系統(tǒng)設(shè)計(jì)的重點(diǎn)之一。如圖3所示為傳感器節(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)圖,傳感器采集部分主要完成對(duì)監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)被測(cè)對(duì)象的感知和具體參數(shù)值的采集;信號(hào)轉(zhuǎn)換模塊負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換;無線通信模塊實(shí)現(xiàn)各層和各分節(jié)點(diǎn)間的數(shù)據(jù)傳輸和交換;單片機(jī)模塊作為系統(tǒng)的控制核心,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的處理和轉(zhuǎn)換及運(yùn)行狀態(tài)的控制;電源模塊為整個(gè)系統(tǒng)正常工作供電。3 硬件設(shè)計(jì)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]水環(huán)境監(jiān)測(cè)中水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)用[J]. 蔣幸幸,許信. 中國科技信息. 2020(Z1)
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[5]基于MSP430F149的水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 陳博行,馬俊,方衛(wèi)強(qiáng),劉承橋. 自動(dòng)化儀表. 2019(12)
[6]基于物聯(lián)網(wǎng)的水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 張娜,楊永輝. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2019(24)
[7]環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制中水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的應(yīng)用問題探究[J]. 陸明. 節(jié)能與環(huán)保. 2019(12)
[8]基于Zigbee的魚塘水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 陳亮. 電子技術(shù)與軟件工程. 2019(17)
[9]基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研究[J]. 張國杰,陳凱,顏志剛,王文豪. 機(jī)電工程. 2016(03)
[10]基于WiFi無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 周皓東,黃燕,劉煒. 傳感器與微系統(tǒng). 2015(05)
本文編號(hào):3105332
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