[发明专利]一种机场航站楼环境参数监控系统及其通信控制方法在审
申请号: | 201710439291.8 | 申请日: | 2017-06-12 |
公开(公告)号: | CN107240241A | 公开(公告)日: | 2017-10-10 |
发明(设计)人: | 钱文高;陆道溢;朱恺杰;顾泽龙;陈静杰 | 申请(专利权)人: | 中国民航大学 |
主分类号: | G08C17/02 | 分类号: | G08C17/02;H04W4/14;H02J9/06;G01D21/02 |
代理公司: | 天津才智专利商标代理有限公司12108 | 代理人: | 庞学欣 |
地址: | 300300 天*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 机场 航站 环境参数 监控 系统 及其 通信 控制 方法 | ||
1.一种机场航站楼环境参数监控系统,其特征在于:所述的机场航站楼环境参数监控系统包括:多个分布在航站楼内各区域的节点设备(40)、近端服务器(20)和远端服务器(30);其中:每个节点设备(40)通过GPRS远程传输网络与远端服务器(30)连接;每个节点设备(40)采用无线的方式与近端服务器(20)连接;
所述的节点设备(40)包括箱体(43)和设置在箱体(43)上的主控部分a以及电源供电部分b,其中:主控部分a包括:主控芯片(1)、温度/湿度传感器(2)、二氧化碳/PM2.5传感器(3)、远程传输模块(4)、近程传输模块(5)、拨码器(6)、扩展接口(7)、LED指示灯(8)和存储芯片(9);其中:主控芯片(1)上设有内部时间计数器,分别与温度/湿度传感器(2)、二氧化碳/PM2.5传感器(3)、远程传输模块(4)、近程传输模块(5)、拨码器(6)、扩展接口(7)、LED指示灯(8)和存储芯片(9)相连接,远程传输模块(4)上带有远距离通信天线(41),与远端服务器(30)连接;近程传输模块(5)上带有近距离通信天线(42),与近端服务器(20)连接;温度/湿度传感器(2)、二氧化碳/PM2.5传感器(3)、LED指示灯(8)、远距离通信天线(41)和近距离通信天线(42)均设置在箱体(43)的表面,其余部件设置在箱体(43)内部;
电源供电部分b为主控部分a提供电源,包括外电源(10)、充电电路(11)、锂电池(12)、电源切换电路(13)和稳压电路(14),其中:外电源(10)分别与充电电路(11)和电源切换电路(13)相连接,锂电池(12)分别与电源切换电路(13)和充电电路(11)相连接,电源切换电路(13)与稳压电路(14)连接,稳压电路(14)为电源输出部件,与主控部分a连接。
2.根据权利要求1所述的机场航站楼环境参数监控系统,其特征在于:所述的LED指示灯(8)包括采集指示灯(81)、近程通信灯(82)、远程通信灯(83)、锂电池供电灯(84)和外电源供电灯(85)。
3.根据权利要求1所述的机场航站楼环境参数监控系统,其特征在于:所述的电源切换电路(13)包括:P-MOS管G、二极管D和电阻R;其中:锂电池正极(15)与P-MOS管G的源极相连,外电源正极(16)与P-MOS管G的栅极相连,P-MOS管G的漏极与稳压电路(14)的正极连接,电阻R的一端与外电源正极(16)连接、另一端与地线连接,二极管D的阳极与外电源正极(16)连接,负极与稳压电路(14)连接;所述的锂电池正极(15)为锂电池(12)的正电极端,外电源正极(16)为外电源(10)的正电极端。
4.一种采用如权利要求1所述的机场航站楼环境参数监控系统的通信控制方法,其特征在于:所述的通信控制方法包括按顺序执行的下列步骤:
步骤1)设备初始化:主要包括主控芯片(1)的外设初始化,远程传输模块(4)、近程传输模块(5)、存储芯片(9)的初始化;
步骤2)判断是否为外接电源:主控芯片(1)判断外电源(10)是否存在电压,如果判断结果为是,则下一步执行步骤3),否则下一步执行步骤8);
步骤3)判断是否有正确的时间格式:判断主控芯片(1)的内部时间计数器的计数值是否符合时间格式,如果判断结果为是,则下一步执行步骤5),否则下一步执行步骤4);
步骤4)连接授时服务器进行授时:节点设备(40)通过GPRS远程传输网络连接到世界授时服务器,获取当前时间,并将时间写入主控芯片(1)的内部时间计数器;
步骤5)连接到远端服务器:节点设备(40)通过GPRS远程传输网络与远端服务器(30)间建立TCP/IP连接;
步骤6)进行远程下通信:节点设备(40)向远端服务器(30)发送数据,同时接收消息指令,实行双向通信;
步骤7)判断是否被切换到近程:主控芯片(1)判断外电源(10)是否存在电压,或判断是否接收到远端服务器(30)的近程模式指令,如果判断结果为是,则下一步执行步骤10),否则下一步执行步骤6);
步骤8)判断是否有正确的时间格式:判断主控芯片(1)的内部时间计数器的计数值是否符合时间格式,如果判断结果为是,则下一步执行步骤10),否则下一步执行步骤9);
步骤9)通过近端服务器进行授时:近端服务器(20)直接通过近距离无线传输方式将当前时间数据发送给节点设备(40),完成授时;
步骤10)进行近程下通信:节点设备(40)直接向近端服务器发送数据,同时接收消息指令,实行双向通信;
步骤11)判断是否被切换到远程:主控芯片(1)判断是否接收到近端服务器(20)的远程模式指令,如果判断结果为是,则下一步执行步骤12),否则下一步执行步骤10);
步骤12)判断是否有外接电源:主控芯片(1)判断外电源(10)是否存在电压,如果判断结果为是,则下一步执行步骤5),否则下一步执行步骤10)。
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