基于ZigBee的现场安全温度在线监控系统

基于ZigBee的现场安全温度在线监控系统摘要:实现了一种全集成可变带宽中频宽带低通滤波器,讨论分析了跨导放大器-电容(OTA—C)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为1~26MHz,阻带抑制率大于35dB,带内波纹小于0.5dB,采用1.8V电源,TSMC0.18μmCMOS工艺库仿真,功耗小于21mW,频响曲线接近理想状态。关键词:Butte摘要:研制了一套基于SoC为硬件平台,利用ZigBee技术的安全温度在线监控系统。以MCl3213射频ZigBee2007协议栈分别组成了Star和Mesh网络,在上位机监控软件上实现了温度监控与空间定位的功能。测试表明:系统具有O.175℃和1.1045m的精度,功能完善,运行稳定,可扩展性好。关键词:ZigB3ee;温度监控;空间定位在工业生产及货物存储等车间现场,由于温度过高而引起的失火或爆炸造成了惨痛的人员伤亡和财产损失,因而迫切需要对其温度进行实时的监控。传统的有线传输不仅因铺线等成本高,而且通信质量及后期的维护更新升级都不佳,因此在生产现场的恶劣环境下不易采用。而基于IEEE802.15.4协议的新兴ZigBee短距离无线组网通信技术,由于低功耗、低成本、短延时、大容量和高可靠等优点,在监测与控制领域得到了广泛的应用。本系统应用了ZigBee的无线通信技术来实现对生产现场温度的监测,利用ZigBee的组网技术来获取温度事件的时间与地点信息,这样可充分地保证现场的安全生产。1系统设计方案1.1总体设计思想为了实现温度监测、时间记录及空间定位3项功能,本系统采用图1所示的设计。整个ZigBee网络包含3种设备:ZigBee协调器(ZigBeeCoordinator,ZC)、ZigBee路由器(ZigBeeRotlter,ZR)和ZigBee终端设备(ZigBeeEndDevice,ZED)。同时,应用了两种网络拓扑结构:Star(星型)网络和Mesh(网状)网络。图1中,位于网络外围的4个ZR是作为空间定位的参考节点,主要起中继器的作用,转发来自ZED的RSSI/LQI数据至ZC以实现空间定位;分布在生产环境终端的6个携带温度传感器的ZED,主要实现周期性地检测现场温度的功能,并将温度数据信息分别用LCD实时显示和以无线方式传输出去;处在网络中心的ZC是整个网络的协调控制器,直接与PC机相连,能够利用上位机VB程序提取各ZED的温度数据,并根据4个ZR的RSSI/LQI数据计算出ZED的空间位置信息。由ZC和6个ZED组成的Star网络(如图1中带双箭头的实线所示),主要将ZED采集的温度数据无线传输到ZC,从而实现温度监测的功能;而由ZC、ZR和ZED共同组成的。Mesh网络(如图1中的虚线和点画线所示),主要是获取并传输有关ZED与ZR距离的RSSI/LQI数据,从而运用基于RSSI/LQI的定位原理来实现空间定位的功能。由于无线和串口通信的高速率性,温度数据从ZED传输至ZC再被上位机程序所提取的整个过程时间延迟非常短,因此可将上位机提取到温度数据的那一刻作为事件发生的时间(即ZED检测到现场温度数据的时刻)。1.2温度监控的设计Star网络拓扑结构,使多个ZED节点和温度监控应用了组网技术中的单个ZC进行双向ZigBee无线通信,保证了数据信息的实时传输与获取。其设计方案如图2所示。系统分别将6个ZED放置在不同的生产车间里或设备上,使地检测现场环境温度,并通过ZigBee方式将温度数据信息传输至ZED周期性ZC;由上位机监控软件提取ZC接收到的温度信息,进行处理后实时地显示在监控界面上,并且通过监控软件自主设定安全温度范围等系统参数,并传输给ZC和ZED,从而达到监控的目的。

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