无线传感器网络电源智能控制系统设计

最新更新时间:2012-02-14来源: 中华电源网关键字:无线传感器  网络电源  智能控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  0 引 言
    
无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是一种由传感器节点构成的网络,能够实时地监测、感知和采集节点部署区的观察者感兴趣的感知对象的各种信息(如光强、温度、湿度、噪音和有害气体浓度等物理现象),并对这些信息进行处理后以无线的方式发送出去,通过无线网络最终发送给观察者。无线传感器网络在军事侦察、环境监测、医疗护理、智能家居、工业生产控制以及商业等领域有着广阔的应用前景。
    无线传感器网络大部分是采用电池供电,工作环境通常比较恶劣。而且数量大,更换电池非常困难,所以低功耗是无线传感器网络最重要的设计准则之一。在网络节点有些模块不工作或者处于休眠状态时,就可以将其供电电路断开以节约用电,当有指令将其唤醒时,则接通其供电电路以保证系统的正常工作。这样便可有效节约电能,延长电池的供电时间和使用寿命,同时也保证了整个网络系统的工作质量,延长了使用寿命。

1 系统电源模块硬件设计
    
本系统电源模块主要对电源检测、电源开关智能控制以及电源转换进行了设计。电路系统硬件构成框图如图1所示。

    本电源系统各部分主要实现的功能如下:供电电源由2块12 V的铅酸蓄电池串联而成,为系统提供24 V的直流电压;电池检测模块主要是通过对供电电源的输出电压进行取样,以获取蓄电池的电量消耗信息,实时对电池充电以保证整个系统正常稳定的工作;电源各路开关控制模块主要是根据系统负载的工作状态,通过开关控制决定是否为该负载供电,以此来降低待机功耗,延长电池的使用时间;电源变换模块主要用模块DC-DC转换器作为构建单元实现电源电压的转换为负载提供合适的电压。
[page]1.1 电池检测模块电路设计
    电池检测模块通过对供电电源输出电压取样来判断蓄电池的电量是否充足。在此将电源输出电压划分为:25 V以上为电池电量满状态、24.2~25 V为电池电量充足状态、23.5~24.2 V为电池正常工作状态、22.8~23.5 V为电池电量不足但尚能工作状态、22.8 V以下为电池不能正常工作状态5个状态,通过状态读取来判断电池能否正常为整个系统供电,决定是否为电池充电,以保证整个系统的正常运行。该模块电路结构如图2所示。

    该模块电路主要由低压差线性调压器(LMlll7)、取样电阻(R1,R2,R3,R4,R5)、电压比较器(LMl39)、反相器(74HC04)以及编码器(74HCl48)构成。低压差线性调压器LMlll7提供3.3 V的基准电压,与取样电阻所获得的取样电压输入电压比较器LMl39进行比较,再由电压比较器输出的高低电平,经过反相器74HC04输入到编码器74HCl48中进行编码,通过编码器输出的二进制码来反映电池电量信息。
    电池电压取样电阻网络是通过取样电阻的组合对电池的输出电压进行分压取样,各电阻端点对应的电池电压状态值分别为:R2对应22.8 V,R3对应23.5 V,R4对应24.2 V,R5对应25 V。当电池输出的电压值等于各个电阻设定的状态值时,则该电阻端取样电压为3.3 V;当电池输出的电压值大于各个电阻设定的状态值时,则该电阻端取样电压大于3.3 V;当电池输出的电压值小于各个电阻设定的状态值时,则该电阻端取样电压小于3.3 V。取样电阻R1,R2,R3,R4,R5的取值可由下面的方程组求得:

    
    解得:


    编码器74HCl48低电平有效,所以在比较器LMl39的后面又接了反相器74HC04,编码器输入/输出的二进制码(真值表)与电池电压的关系如表1所示。

1.2 电源各路开关控制模块电路设计
    该电源系统各支路的开关控制主要由场效应管构成的开关电路来实现。实现该功能的电路结构如图3所示。

   [page] 场效应管选择了增强型P沟道场效应管IRF9640和增强型N沟道场效应管VN2222L。以场效应管IRF9640作为开关管来控制电路的通和断,以场效应管VN2222L作为开关控制管来控制场效应管IRF9640的开和关。当控制信号输入端输入高电平时,开关电路导通;当控制信号输入端输入低电平时,开关电路断开。经过试验测得:当控制信号电压从0 V逐渐上升到1.8 V时开关导通;当电压从高电平(如3.3 V)逐渐下降到1.8 V时开关断开。此开关电路的性能如图4所示。

1.3 电源转换模块电路设计
    电源转换电路芯片主要选用的是金升阳公司的DC/DC模块电源并配以78系列三端稳压电源。
    DC/DC模块电源产品特点有:宽电压输入(2:1~4:1),效率高达85%,高低温特性好,能满足工业级产品技术要求,工作温度:-40~+85℃,隔离电压1 500 V DC,双输出,金属屏蔽封装,国际标准引脚方式,MTBF>1 000 000 h。 
    为了确保在满负载条件仍能很好地保持在最佳的工作状态,需要外加电容,为了进一步减少输人/输出纹波,可将输出电容Cout电容值适当加大或选用串联等效阻抗值小的电容器,但电容值不能太大。DC/DC模块电源VRA2412D的输入/输出外接电容分别选择了100μF的电容,WRA2405CS的输入输出外接电容分别选择了22μF和100μF的电容;78系列三端稳压电源据典型电路应用输入输出外接电容分别选择了O.33μF和0.1 μF的电容。


2 结 语
    
阐述了无线传感器网络的基本概念,分析了电源模块对于无线传感器网络整个系统能否安全可靠工作的至关重要性,详细介绍了无线传感器网络电源系统的构成以及各模块的电路结构和功能的实现过程,并通过实验调试证明其性能达到了预定的性能要求。

关键字:无线传感器  网络电源  智能控制 编辑:冰封 引用地址:无线传感器网络电源智能控制系统设计

上一篇:基于OrCAD电路设计软件的高频电子线路仿真分析
下一篇:一种智能化开关电源的设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:24

汽车内部噪声智能控制系统的设计
噪声主动控制基本思想是由德国物理学家Paul Lueg于1936年发明“电子消声器”时首次提出的。噪声主动控制技术相对传统的被动控制,具有对中、低频段噪声控制效果明显、系统轻巧、实时性强等优点,具有潜在的工程应用价值。 噪声控制为实时控制,需要较大的计算量,普通的单片机难以实现。20世纪80年代,数字信号处理(DSP)芯片的问世为信号的实时控制开辟了广阔的发展空间。随着芯片技术的不断成熟和发展,DSP已成为现代智能控制器的核心部件。 本文采用DSP芯片TMS320F2812设计了既可以脱机独立自主运行又可以通过USB接口在线仿真的智能控制器,并以该控制器为核心设计了汽车内部噪声主动智能控制系统。 智能控制系统的电路设
[传感技术]
雅特生推出面向电信和网络设备效率94.5%的DC/DC电源转换
二零一五年三月十八日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出一系列适用于电信和网络设备而且效率高达94.5%的全新直流/直流电源转换器。这系列目前正在第14届慕尼黑上海电子展 (Electronica Shanghai 2015) 展出的全新AVO200电源转换器属于200W的全稳压1/8砖直流/直流电源模块,其中最新推出的两个型号可提供12V和5V的输出电压,满足大部分通信系统的供电要求,最适用于体积小巧、高电流、低电压、而且具成本效益的系统,其中包括无线、光纤或接入网络系统、或服务器以及计算系统。 AVO200系列电源
[电源管理]
雅特生推出面向电信和<font color='red'>网络</font>设备效率94.5%的DC/DC<font color='red'>电源</font>转换
艾默生网络能源的800W全数字特大功率前端电源
二零一二年十二月五日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical ContinuityTM)技术方面一直领先全球业者的公司宣布该公司全新推出的一款800W特大功率前端电源符合80 PLUS Gold 认证的效率要求。这款型号为DS800SL-3  的电源在230V交流电输入半载工作时,可发挥92%的超高效率,而且功率因数可维持在0.99以上(典型值)。 DS800SL-3 电源采用可安装于机架的纤薄封装,功率密度高达19.05W/cu.in(1.16W/cu.cm),让系统
[电源管理]
艾默生<font color='red'>网络</font>能源的800W全数字特大功率前端<font color='red'>电源</font>
基于无线传感器网络的煤矿顶板压力监测系统
近年来我国煤矿安全事故时有发生,安全形势十分严峻。在采矿生产过程中最常发生的就是冒顶事故。冒顶是由于煤矿岩石的稳定性差,当强大的地压传递在顶板或两侧时,使岩石遭受破坏而引发。为了预防冒顶事故的发生,应该掌握矿井顶板压力规律。通过实时监测顶板压力的变化,可以研究矿井顶板压力的规律,从而采取预防措施,有效地防止事故的发生 。 由于煤矿综采工作面的环境比较复杂,巷道内有瓦斯、甲烷、煤尘等可燃性气体,因此设备必须要防爆、防尘。同时采煤机等一般都是大功率的设备,在运行和启停过程中会产生较强的电磁干扰,因此,采用有线方式传输信号时,必须做好信号的屏蔽以及远距离传输信号的衰减等问题。无线传感器网络采用2.4 GHz无线通信方式传输数据,无
[工业控制]
基于<font color='red'>无线传感器</font><font color='red'>网络</font>的煤矿顶板压力监测系统
基于ARM嵌入式智能控制器的设计与实现
0 背景       利用嵌入式技术,给工业系统安装智能控制器,对其进行在线监控和检测,就能及时发现故障并处理,从而不但保证工业系统始终处于良好的运行状态,同时也减轻值机维护人员的负担。面向工业应用的智能控制系统一般包括如下功能:多路模拟量和开关量的实时采集并显示、通过控制器或上位机进行启停等命令控制、工作状态采集并记录、数据上传、故障记录并报警、历史数据保存、定时开关机等,同时还应具有网络数据传输与控制和软件升级功能。传统的智能控制器一般多采用8位单片机实现,但随着实际功能复杂度的增加,尤其是实现大量数据采集和保存、彩色图形交互和网络通信等,单片机已很难满足实时控制的要求。因此,采用32位ARM处理器来实现的方案是较为理想的
[嵌入式]
基于无线传感器网络的空气质量监测站的设计
0 引言 空气质量监测是坏境监测的一个重要组成部分,已由传统的手工采样--实验室分析发展到自动监测阶段。监测的项目由原来的SO2、NOx、TSP逐渐增加了新的项目,如CO、O3以及空气中有毒有害的有机物。由于人们生活水平的提高,全社会环保意识的提高,对环境信息提供的要求越来越高。但是,空气质量监测站的设计应考虑到设计成本、易于维护、数据的实时性以及监测范围的扩大等。无线传感器节点成本低、功耗小,适用于多个区域的多点检测,但是无线传输距离短,而监测点一般远离监控中心,现有的GPRS(通用分组无线电业务)网路覆盖面很广,远距离的数据传输是很容易的。 本文利用现在无线传感器网络和GPRS网路来设计空气质量监测站,介绍了监测站
[应用]
用音频信号实现无线传感器网络节点间距测量
利用音频信号实现节点间距自主测量的无线传感器网络节点系统。本系统包括dsPIC6014A微控制器、512 KB的SRAM,2.4 G波段的RF收发模块、音频收发模块及电源管理模块等。通过测量RF同步信号与音频信号的时间差来测量节点间的间隔距离,节点利用多次测量数据累加平均及IIR数字滤波技术提高了测距信号的信噪比,用幅度检测实现了测距信号的到达时刻判别。测试数据表明,该节点最远测距距离可达30 m,误差小于3.5%。 节点间隔距离测量所利用的参量主要有: 接收信号强度(RSS)、信号时间差(TPOA)、角度量(AOA)/信号到达方向(DOA)。其中,对RSS和射频加超声波测距的研究较多。射频信号的传播衰减和众多参数相关
[测试测量]
用音频信号实现<font color='red'>无线传感器</font><font color='red'>网络</font>节点间距测量
应用在LED路灯控制的ZigBee智能控制系统设计方案
路灯是居民的日常生活中不可缺少的 照明 工具,随着经济和城镇化的快速发展,人们对于路灯的系统做出了改进与优化。传统的路灯照明系统一般是有线连接,其系统建设的花费较高,线路错杂不清,不易扩展移动,且智能化程度不高。为了改进传统路灯的诸多不便,人们将新技术与路灯系统结合起来,采用无线代替有线的控制方式,让路灯更智能、方便。ZigBee 技术是一种新型的无线通信技术,主要应用于短距离内的信息传输,其优点较多,将这种技术与路灯照明系统结合是一种有利的创新。除此之外,为了响应现代可持续发展的需要,我们从节能减排的角度考虑,采用 LED 路灯进行照明。这种基于 ZigBee 的路灯智能控制系统具备了稳定安全、方便高效的优势。    1、Zi
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved