物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在注塑車間環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)中的應(yīng)用
發(fā)布時間:2021-01-17 15:03
針對注塑車間環(huán)境變量眾多且難以綜合監(jiān)測的問題,設(shè)計了基于Zigbee技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)注塑車間環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)由感知子系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信子系統(tǒng)和顯示子系統(tǒng)共三個部分組成。感知子系統(tǒng)由光照傳感器和溫濕度傳感器組成,用以采集注塑車間內(nèi)光照強(qiáng)度及溫濕度信息作為環(huán)境數(shù)據(jù);網(wǎng)絡(luò)通信子系統(tǒng)采用Zigbee物聯(lián)技術(shù)搭建局域網(wǎng),使用Zigbee網(wǎng)關(guān)服務(wù)器,將傳感器的環(huán)境數(shù)據(jù)傳輸?shù)斤@示子系統(tǒng);顯示子系統(tǒng)設(shè)計出相應(yīng)上位機(jī)軟件與移動端軟件用以實時查詢環(huán)境數(shù)據(jù)。選擇多個注塑車間對該系統(tǒng)進(jìn)行測試,結(jié)果表明:該系統(tǒng)可以實時監(jiān)測注塑車間環(huán)境的溫濕度及光照強(qiáng)度信息,使工作車間具有危險提前預(yù)防功能,同時具有較好的應(yīng)用價值和發(fā)展前景。
【文章來源】:塑料科技. 2020,48(07)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
注塑車間環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)
注塑車間環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的總體運(yùn)行方案使用模塊化運(yùn)行流程設(shè)計,圖2為注塑車間環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行流程圖。注塑車間環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)上電啟動后,系統(tǒng)首先啟動內(nèi)部程序使所有模塊完成初始化狀態(tài);Zigbee系統(tǒng)中協(xié)調(diào)器與各終端完成功能分配后根據(jù)Zigbee協(xié)議組網(wǎng);系統(tǒng)完成組網(wǎng)后,Zigbee協(xié)調(diào)器向各終端發(fā)送檢測命令,Zigbee終端接收命令并完成環(huán)境數(shù)據(jù)采集,并將采集數(shù)據(jù)定時發(fā)送于協(xié)調(diào)器中;Zigbee協(xié)調(diào)器整合各種環(huán)境數(shù)據(jù)上傳至網(wǎng)關(guān),網(wǎng)關(guān)通過數(shù)據(jù)傳輸將數(shù)據(jù)發(fā)送于PC及移動端并完成環(huán)境數(shù)據(jù)顯示。3.2 感知部分軟件設(shè)計
感知部分為環(huán)境數(shù)據(jù)采集功能的實現(xiàn)部分。圖3為傳感器的檢測流程圖,當(dāng)感知部分軟件開始運(yùn)行時,傳感器發(fā)送應(yīng)答信號至終端確認(rèn)連接正常,終端返回連接信號;傳感器發(fā)送環(huán)境數(shù)據(jù)檢測請求命令,終端同意傳感器進(jìn)行檢測;傳感器開始檢測注塑車間內(nèi)環(huán)境數(shù)據(jù)并在間隔50 ms反饋數(shù)據(jù)至終端;終端接受檢測信號并計算出當(dāng)前環(huán)境數(shù)據(jù),同時將所得數(shù)據(jù)發(fā)送至協(xié)調(diào)器完成顯示功能。感知部分從傳感器采集環(huán)境數(shù)據(jù)上傳至檢測終端,再將數(shù)據(jù)顯示至上位機(jī)、移動端所需周期為1.5 s左右,此傳輸速率能很好完成注塑車間內(nèi)環(huán)境數(shù)據(jù)監(jiān)測。注塑車間內(nèi)光照強(qiáng)度及溫濕度采集子程序設(shè)計如下:
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在教室環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 王英杰,王揚(yáng)揚(yáng),張洲,滕長安. 自動化技術(shù)與應(yīng)用. 2019(01)
[2]基于ZigBee和GSM的小型冷庫溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J]. 陳高鋒,熊剛. 自動化技術(shù)與應(yīng)用. 2017(05)
[3]基于Zigbee無線網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的油氣水井監(jiān)控管系統(tǒng)[J]. 李俊杰,孫威,王玉峰,宋松,曹旭東. 電子設(shè)計工程. 2017(08)
[4]Zigbee監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)下注塑機(jī)注塑性能穩(wěn)定性及注塑產(chǎn)品質(zhì)量[J]. 黃鑫,王秋,李忠武. 合成樹脂及塑料. 2017(02)
[5]Zigbee和GPRS雙網(wǎng)家居智能門鎖控制系統(tǒng)[J]. 李鴻. 自動化技術(shù)與應(yīng)用. 2017(03)
[6]基于ZigBee的分布式灌溉控制系統(tǒng)設(shè)計[J]. 李歡,張建鋒,呂后勇,王柯,王琰. 測控技術(shù). 2016(08)
[7]港口物流倉庫安全無線監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J]. 張凱,王揚(yáng)揚(yáng),王一博,盧焱. 自動化技術(shù)與應(yīng)用. 2016(05)
[8]基于以太網(wǎng)多功能控制器的研究[J]. 陳威銘,苗長云,高瑞. 儀表技術(shù)與傳感器. 2015(07)
[9]基于CC2530的環(huán)境監(jiān)測無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)設(shè)計[J]. 許東,操文元,孫茜. 計算機(jī)應(yīng)用. 2013(S2)
[10]物聯(lián)網(wǎng)ZigBee網(wǎng)關(guān)的設(shè)計與實現(xiàn)[J]. 張藝粟,李鴻彬,賈軍營,于波. 計算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用. 2013(06)
碩士論文
[1]基于Zigbee技術(shù)多點(diǎn)數(shù)據(jù)采集研究與設(shè)計[D]. 何柏松.東北石油大學(xué) 2014
本文編號:2983095
【文章來源】:塑料科技. 2020,48(07)北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
注塑車間環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)
注塑車間環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的總體運(yùn)行方案使用模塊化運(yùn)行流程設(shè)計,圖2為注塑車間環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行流程圖。注塑車間環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)上電啟動后,系統(tǒng)首先啟動內(nèi)部程序使所有模塊完成初始化狀態(tài);Zigbee系統(tǒng)中協(xié)調(diào)器與各終端完成功能分配后根據(jù)Zigbee協(xié)議組網(wǎng);系統(tǒng)完成組網(wǎng)后,Zigbee協(xié)調(diào)器向各終端發(fā)送檢測命令,Zigbee終端接收命令并完成環(huán)境數(shù)據(jù)采集,并將采集數(shù)據(jù)定時發(fā)送于協(xié)調(diào)器中;Zigbee協(xié)調(diào)器整合各種環(huán)境數(shù)據(jù)上傳至網(wǎng)關(guān),網(wǎng)關(guān)通過數(shù)據(jù)傳輸將數(shù)據(jù)發(fā)送于PC及移動端并完成環(huán)境數(shù)據(jù)顯示。3.2 感知部分軟件設(shè)計
感知部分為環(huán)境數(shù)據(jù)采集功能的實現(xiàn)部分。圖3為傳感器的檢測流程圖,當(dāng)感知部分軟件開始運(yùn)行時,傳感器發(fā)送應(yīng)答信號至終端確認(rèn)連接正常,終端返回連接信號;傳感器發(fā)送環(huán)境數(shù)據(jù)檢測請求命令,終端同意傳感器進(jìn)行檢測;傳感器開始檢測注塑車間內(nèi)環(huán)境數(shù)據(jù)并在間隔50 ms反饋數(shù)據(jù)至終端;終端接受檢測信號并計算出當(dāng)前環(huán)境數(shù)據(jù),同時將所得數(shù)據(jù)發(fā)送至協(xié)調(diào)器完成顯示功能。感知部分從傳感器采集環(huán)境數(shù)據(jù)上傳至檢測終端,再將數(shù)據(jù)顯示至上位機(jī)、移動端所需周期為1.5 s左右,此傳輸速率能很好完成注塑車間內(nèi)環(huán)境數(shù)據(jù)監(jiān)測。注塑車間內(nèi)光照強(qiáng)度及溫濕度采集子程序設(shè)計如下:
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在教室環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 王英杰,王揚(yáng)揚(yáng),張洲,滕長安. 自動化技術(shù)與應(yīng)用. 2019(01)
[2]基于ZigBee和GSM的小型冷庫溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J]. 陳高鋒,熊剛. 自動化技術(shù)與應(yīng)用. 2017(05)
[3]基于Zigbee無線網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的油氣水井監(jiān)控管系統(tǒng)[J]. 李俊杰,孫威,王玉峰,宋松,曹旭東. 電子設(shè)計工程. 2017(08)
[4]Zigbee監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)下注塑機(jī)注塑性能穩(wěn)定性及注塑產(chǎn)品質(zhì)量[J]. 黃鑫,王秋,李忠武. 合成樹脂及塑料. 2017(02)
[5]Zigbee和GPRS雙網(wǎng)家居智能門鎖控制系統(tǒng)[J]. 李鴻. 自動化技術(shù)與應(yīng)用. 2017(03)
[6]基于ZigBee的分布式灌溉控制系統(tǒng)設(shè)計[J]. 李歡,張建鋒,呂后勇,王柯,王琰. 測控技術(shù). 2016(08)
[7]港口物流倉庫安全無線監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J]. 張凱,王揚(yáng)揚(yáng),王一博,盧焱. 自動化技術(shù)與應(yīng)用. 2016(05)
[8]基于以太網(wǎng)多功能控制器的研究[J]. 陳威銘,苗長云,高瑞. 儀表技術(shù)與傳感器. 2015(07)
[9]基于CC2530的環(huán)境監(jiān)測無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)設(shè)計[J]. 許東,操文元,孫茜. 計算機(jī)應(yīng)用. 2013(S2)
[10]物聯(lián)網(wǎng)ZigBee網(wǎng)關(guān)的設(shè)計與實現(xiàn)[J]. 張藝粟,李鴻彬,賈軍營,于波. 計算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用. 2013(06)
碩士論文
[1]基于Zigbee技術(shù)多點(diǎn)數(shù)據(jù)采集研究與設(shè)計[D]. 何柏松.東北石油大學(xué) 2014
本文編號:2983095
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/xinxigongchenglunwen/2983095.html
最近更新
教材專著