[实用新型]无线温度监测系统无效
申请号: | 200820156517.X | 申请日: | 2008-12-04 |
公开(公告)号: | CN201302486Y | 公开(公告)日: | 2009-09-02 |
发明(设计)人: | 朱翔明;刘书朋;陈林;常谦;代丽丽 | 申请(专利权)人: | 上海大学 |
主分类号: | G01K1/02 | 分类号: | G01K1/02;G08C17/02 |
代理公司: | 上海上大专利事务所(普通合伙) | 代理人: | 何文欣 |
地址: | 200444*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无线 温度 监测 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种恶劣、危险环境下的无线温度监测系统。
背景技术
温度是工业、科研、农业等方面需要监测的一个物理量,特别是在生化实验室、以及工矿作业区等恶劣、危险环境下,工作人员无法近距离读取温度值;对已建成的实验室布设温度数据传输线工序繁杂,而应用无线通信技术,实现环境温度数据的传输,可以很好的解决这个问题。
发明内容
本实用新型内容的目的在于针对已有技术存在的问题,提供一种无线温度检测系统,实现在恶劣、危险环境下的温度测量、传输和示警。
为达到上述目的,本实用新型的构思是:为了实现环境温度的长时间监测,本实用新型采用低功耗MSP430系列微控器控制温度测量芯片DS1620以及无线收发芯片nRF2401的工作实现温度的长时间无线监测,可以适用于恶劣、危险环境或其他需要无线温度监测的场所。
本系统由2两部分组成。一个为采集、发送部分,另一个是接收与示警部分。DS1620测得温度后,将温度数据传回给微控制器,由微控制器送入nRF2401的发送缓存。数据发射后,由另一端的nRF2401接收,再送交接收端控制器做判断。如果温度数据在设定的范围以内则绿灯闪烁,如果超出了设定的范围,则红灯亮。
根据上述实用新型构思,本实用新型采用下述技术方案:
一种无线温度监测系统,其特征在于该系统包括温度数据采集与发送部分、接收与预警部分,所述两部分由无线射频传输构件实现无线数据传输。
上述温度数据采集与发送部分的结构是:一个温度传感器的输出端经一个位控制器后连接到一个无线传输芯片的输入端,所述无线传输芯片的输出端连接一个无线,由一个电池对各组成构件提供工作电源。
上述数据接收与温度示警部分的结构是一个无线8连接一个无线传输芯片的输入端,所述无线传输芯片的输入端经一个位控制器连接到一个LED示警器的输入端,由一个电池对各组成构件提供工作电源。
上述温度传感器采用温度测量芯片DS1620。
上述16位控制器采用低功耗MSP430系列微控制器;所述无线传输芯片采用无线收发芯片nRF2401。
本实用新型与现有技术相比较,具有如下显而易见的实质性特点和优点:
本实用新型采用MSP430F2274、nRF2401,弥补现存实验室使用的测温、示警一体化温度计的不足。
本实用新型是一种恶劣、危险环境下的无线温度监测、示警系统,体积小、重量轻,能够长时间监测温度数据,并能够在环境温度超标时示警。本实用新型采用低功耗MSP430系列微控器控制温度测量芯片DS1620以及无线收发芯片nRF2401的工作实现温度的长时间无线监测,可以适用于恶劣、危险环境或其他需要无线温度监测的场所。环境温度采集、发送部分采用电池供电,可以长时间工作;温度数据采用无线射频传输方式,弥补了布设数据传输线的繁杂工作。
附图说明
图1为本实用新型无线温度监测系统的系统框图。
图2为本实用新型无线温度监测系统温度数据采集与发送部分硬件原理图。
图3为本实用新型无线温度监测示警系统数据接收与示警部分硬件原理图。
具体实施方式
本实用新型的一个优选实施例结合附图说明如下:参见图1,本无线温度检测系统包括温度数据采集与与发送部分1、接收与预警部分2,所述两部分由无线射频传输构件实现无线数据传输。上述温度数据采集与发送部分1的结构是:一个温度传感器5的输出端经一个16位控制器4后连接到一个无线传输芯片6的输入端,所述无线传输芯片6的输出端连接一个无线7,由一个电池3对各组成构件提供工作电源。上述数据接收与温度示警部分2的结构是:一个无线8连接一个无线传输芯片9的输入端,所述无线传输芯片9的输入端经一个16位控制器11连接到一个LED示警器10的输入端,由一个电池12对各组成构件提供工作电源。上述温度传感器5采用温度测量芯片DS1620。上述16位控制器4、11采用低功耗MSP430系列微控制器;所述无线传输芯片6、9采用无线收发芯片nRF2401。
图2为本实施例的温度数据采集与发送部分1的原理图。MSP430使用UART模式对DS1620进行控制,TXD输出时钟信号,RXD作为数据线,对DS1620进行读写操作。P3.6口作为普通的I/O口,输出电平。而与nRF2401的通信模式则为SPI模式。MSP430为主机,nRF2401为从机。主机输出时钟信号给从机,并通过PWR_UP、CS、CE三口控制nRF2401的工作状态。MSP430的数据通过SIMO(从进主出)口传输给nRF2401。图3为本实施例的数据接收与示警部分2的原理图。MSP430作为主机,对从机nRF2401进行控制,nRF2401接收数据,DATA对应的管脚功能为SOMI(从出主进)。在nRF2401接收完数据以后,nRF2401会从DR1中输出高电平,引起MSP430的接收中断。数据经MSP430处理后,通过LED显示温度情况。如果温度数据在设定的范围以内则绿灯闪烁,如果超出了设定的范围,则红灯亮。
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