以MSP430F149为主控芯片的超低功耗智能火灾报警系统设计

发布者:huanxin最新更新时间:2020-10-10 来源: elecfans关键字:MSP430F149  主控芯片  超低功耗  智能火灾报警系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

引言

火灾严重威胁着人类的生命财产安全,每年我国由火灾引起的灾难数不胜数,然而,准确、及时的对火灾进行预测已成为迫在眉睫的事情。目前,火灾探测技术是预防火灾发生的最有效的手段,根据火灾发生初期的迹象来判断并进行预测,从而使人们在第一时间对这些迹象进行处理,有效的减少了火灾的发生。


普通可燃物燃烧的表现形式是:首先产生燃烧气体和烟雾,在氧气供应充足的条件下才能达到完全燃烧,产生火焰并发出一些可见光与不可见光,同时释放大量的热,使得环境温度升高。普通可燃物由初起阴燃阶段开始,到火焰燃烧、火势渐大,最终酿成火灾的起火过程。在该系统中我们以环境温度、烟雾浓度作为判断火灾的依据。


传统火灾报警系统有结构简单、准确度低、存在误报和漏报等问题,针对智能建筑中火灾报警系统这些问题,本文设计了基于MSP430F149 的智能火灾报警系统,该系统具有较高的可靠性、稳定性、准确度高。


1 硬件电路设计

该系统以单片机MSP430F149 为核心,以环境温度、烟雾浓度作为判断火灾的依据,完成了对火灾的预警。主要由单片机控制模块、时钟模块、烟雾浓度测量模块、DS18B20 温度测量模块、声光报警模块、1602 液晶显示模块和电源构成。

以单片机MSP430F149为主控芯片的超低功耗智能火灾报警系统设计

图1 系统总体结构图

1.1 单片机微处理器

MSP430F149 是一种16 位的单片机,它具有集成度高,外围设备丰富、超低功耗等优点,在工业中有着广泛的应用。内部集成有8 路12 位A/D 转换器、片内看门狗定时器、一个硬件乘法器以及48 个I/O 引脚。


1.2 温度测量模块

设计中采用支持“一线总线”接口、抗干扰性强、外部电路简单、精确度高的DS18B20温度传感器对温度的实时测量。其中,DS18B20 管脚2 即DQ 接在MSP430F149 的P2.0 管脚,如图所示。

以单片机MSP430F149为主控芯片的超低功耗智能火灾报警系统设计

图2 温度测量


1.3 声光报警模块

蜂鸣器在微处理器判断为火灾时发出报警指示音。由于单片机的I/O 口驱动能力有限,选用PNP型晶体管2N5401 组成晶体管驱动电路来驱动压电式蜂鸣器

以单片机MSP430F149为主控芯片的超低功耗智能火灾报警系统设计

图3 声光报警模块图


1.4 1602液晶显示模块

在液晶模块上显示时间、测量温度、烟雾浓度等参数,以便我们更加方便的读出目前温度值、烟雾浓度值。

以单片机MSP430F149为主控芯片的超低功耗智能火灾报警系统设计

图4 1602 液晶显示模块图


1.5 串口通信模块

本设计采用 MSP430F149 作为下位机,PC 机作为上位机,通过RS-232 将数据传输到PC 机上,我们可以更加方便的监测各个测量参数。电路图如下:

以单片机MSP430F149为主控芯片的超低功耗智能火灾报警系统设计

图5 串口通信电路


1.6 时钟模块

DS1302 是DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片内含有一个实时时钟/日历和31 字节静态RAM 通过简单的串行接口与单片机进行通信实时时钟/日历电路提供秒、分、时、日、日期、月、年的信息每月的天数和闰年的天数可自动调整时钟操作可通过AM/PM 指示决定采用24 或12 小时格式。DS1302 与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行通信仅需用到三个口线RES 复位、I/O 数据线、SCLK 串行时钟。

以单片机MSP430F149为主控芯片的超低功耗智能火灾报警系统设计

图6 时钟电路


1.7 烟雾浓度测量模块

本系统决定采用NIS-09C型离烟雾探测器,它是NEMOTO 公司专为检测烟雾而精心设计的新型探测器。内部使用了微量的放射性物质镅241,传感器本身被金属制电极所覆盖,放射性物质不会泄露。NIS-09C 属于低功耗、灵敏度高的探测器,适用于火灾报警系统中。


2 软件电路设计

2.1 系统软件流程图

上电后首先对单片机、1602 和DS1302 进行初始化,初始化完成后,对温度和烟雾浓度进行测量,将测量值与设定值进行比较,如果超出设定范围,则进行报警,如果未超出,则在液晶上显示时间、温度值和烟雾浓度值。

以单片机MSP430F149为主控芯片的超低功耗智能火灾报警系统设计

图7 主程序流程图

2.2 上位机软件设计

上位机界面采用VC 进行编程,主要是对所有节点的所有温度、烟雾浓度传感器所检测的值进行实时显示,以及对上下限值的设置和超过设定值时发出报警。这样工作人员不需到井下也可以监测到各个区域现在的情况。这样能够实时的、安全的、可靠的得知温度和烟雾浓度,提前做好防范工作。


3 结论

火灾是一种在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害,由此引发的重大安全事故比比皆是,对人类生命财产和社会安全构成了极大的威胁。由此可见,对火灾进行准确、及时、有效地报警显得愈来愈重要,这是防火减灾的重要研究课题之一。

该系统提高对火灾探测的快速性、准确性和对环境的适应能力,有效降低火灾误报的概率,提高了灵敏度和整个系统的智能化程度。

关键字:MSP430F149  主控芯片  超低功耗  智能火灾报警系统 引用地址:以MSP430F149为主控芯片的超低功耗智能火灾报警系统设计

上一篇:采用MSP430F135单片机实现无线投票表决器的设计
下一篇:MSP430F5438A中断系统实现

推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 07:35

超低功耗奶牛发情期监测器的设计
一、奶牛发情期监测器的设计背景 奶牛发情期监测器(以下简称监测器)的设计启发主要来自于北威尔士大学附属学院的克莱夫、非利普斯和安斯尔德博士提出的母牛发情期运动量偏差的研究。在大多数牛群中不用计步器收集发情期母牛的成功率为40%~60%之间,而用计步器试验(一般发情期母牛一天走7英里,是正常母牛走2~3英里举例的两倍以上),现实成功率达90%~100%之间。于是这个研究小组就提出研制自动计算母牛每天活动量的电子计步器,母牛所增加的活动量将启动计步器,产生一个声频信号。 【 1 】 监测器自动计量传感器的信号,通过奶牛每天运动量是否有大幅增加来判断奶牛是否处于发情期中。 二、奶牛发情期监测器的设计原理 (一)奶牛监测器结构图
[单片机]
<font color='red'>超低</font><font color='red'>功耗</font>奶牛发情期监测器的设计
MSP430单片机在PTN产品中的应用
PTN是一种以面向连接的分组技术为内核,同时具备端到端的业务管理、层次化OAM及电信级保护等传送特性,以承载电信级以太网业务为主,兼容TDM、ATM等业务的综合传送技术。 PTN分组传送网是目前传输界公认取代SDH的下一代传输技术,1850TSS是阿尔卡特朗讯为应对移动IP业务发展的趋势确定性以及模式不确定性推出的平滑演进的端到端PTN传送解决方案。1850TSS系列产品包括从接入到核心一系列不同容量的设备,目前在国内市场推出的是TSS-3、TSS-5、TSS-40、TSS-100、TSS-160和TSS-640/320等几款产品。 TSS-5定位适用于TDM/以太网混合接入场景,可配置成STM-4级别的SDH/MSTP
[单片机]
MSP430单片机在PTN产品中的应用
超低功耗CBRAM存储器技术 或能加速IoT应用发展
  属于非挥发性 存储器 的快闪 存储器 (flash memory)过去在智能手机、平板电脑等市场需求的带动下,快闪 存储器 产业快速成长,然随着快闪存储器技术逐渐濒临尺寸与性能极限,各式新存储器技术陆续浮上台面,导电桥式随机存取存储器(conductive- bridging RAM; CBRAM )就是相当被看好的接班技术之一。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   The Daily Reckoning网站报导,过去几10年来,半导体技术的重大进展多是来自于微缩,然随着每次的微缩,快闪存储器都会变得更不可靠,且这种以电荷储存为基础的存储器技术也会变得更加耗电,对于正在起飞的物联网(IoT)应用而言,恐怕还得仰
[网络通信]
MSP430F149的时钟系统
1、概述 上电默认状况下MCLK,SMCLK信号来自DCO,ACLK来自LF。根据官方PDF说法默认状况下DCO模块配置为RSELX=4,DCO=3,因此DCO应为1M,但示波器实测MCLK/SMCLK为680K,测试温度约25摄氏度。 标注:MCLK主时钟、SMCLK子时钟、ACLK活动时钟。 P5.4,P5.5,P5.6的第二功能分别对应MCLK,SMCLK,ACLK时钟信号,可用示波器测量。测试时发现频率后两位一直在跳动,频率稳定度很差。 MSP430系列单片机选择晶振为时钟源时,时钟周期就是晶振周期。一个机器周期 =一个时钟周期,即430每个动作都能完成一个基本操作; 一个指令周期 = 1~6个机器周期,具
[单片机]
基于TAE32F5300主控芯片的1KW GaN图腾柱PFC+LLC数字控制电源方案
泰为推出的基于TAE32F5300芯片的1KW图腾柱PFC+LLC电源方案,其中功率管使用了GaNext (镓未来) 的GaN (型号为:G1N65R035TB-N)。该方案具有性能优越、效率高等特点,其主要性能参数如下: 基于TAE32F5300芯片的1KW图腾柱PFC+LLC的电源方案可以实现,得益于芯片的如下性能: 具有ERPU协处理器,节约算法运算耗时 12通道高精度脉宽调制器(PWM),每路PWM输出最小分辨率为195ps ADC支持2.2MSPS采样速率,ADC分辨率达到13位,支持过采样、平均滤波等功能 4路DAC和CMP,其中DAC的分辨率为12位,CMP的转换延迟为18ns 支持CBC、OST等多种故
[嵌入式]
基于TAE32F5300<font color='red'>主控</font><font color='red'>芯片</font>的1KW GaN图腾柱PFC+LLC数字控制电源方案
新一代电池供电装置的超低功耗设计
从制造过程开始,一直到所有的应用领域,极低功耗技术逐渐成为所有设计中必不可少的需求。对 能源 敏感的应用,特别是必须以单颗 电池 提供连续数小时运作时间的产品,更需要加入超低功耗设计概念。要满足这些要求,就必须整合微 控制 器,这不仅要了解 电池 特性,还必须深入了解为了达到连续使用10、15甚至20年却无须更换电池的目标,应该如何设计一款装置。 要在极低功耗条件下操作,就必须用全新的方法来看待这些极低功耗应用。传统上,这些复杂应用都以一种较方便的观点来分析其用电量,针对使用范例的应用和 电源 来提出假设,以便产生“典型”的功耗。 然而,举例来说,要实现可连续操作20年的单电池供电应用,应用必须汲取比该电池自放电率更低的功率,
[电源管理]
挑战超低功耗极限!ST推出新款STM32L4 MCU
     5月19日集微网消息 文/陈冉 据市场研究机构ABIResearch预测,物联网将成为推动无线连接市场发展的一个巨大动力,到2020年,连网设备将达到300亿件,其中的每一件设备都将配备一个低功耗的MCU.目前,MCU市场正在以约4%~5%的复合年增长率增长,特别是8位和32位市场尤为明显。 在物联网中,每一个智能终端、节点、网关,不管是作为独立存在的控制器,还是和Wi- Fi/Bluetooth/ZigBee等无线器件配合,MCU核心器件,无处不在。众多MCU厂商都已经踌躇满志,准备全力投入到这场盛宴中。 对半导体产品来说,性能、功耗、安全、成本是产品体现出差异化的主要标准,其中,低功耗和高性能这一组“冤家”却是最能够
[手机便携]
Nordic Semiconductor nRF54H20 超低功耗 SoC 荣获 2024 年世界电子成就奖 (WEAA)
Nordic 多协议 SoC nRF54H20 凭借卓越的处理能力、内存和效率被业界誉为最具革命性的无线发明之一 挪威奥斯陆 – 2024年11月6日 – Nordic Semiconductor 的 Nordic nRF54H20 SoC 经过 AspenCore 全球资深分析师和全球用户的严格评审,荣获2024 年世界电子成就奖(WEAA)“射频/无线/微波 ”类大奖。 世界电子成就奖(WEAA)是一项极具声望的荣誉,旨在表彰为全球电子行业的创新和发展做出杰出贡献的公司和个人。WEAA 获奖者由 AspenCore 全球资深行业分析师和来自亚洲、美国和欧洲的在线用户组成的杰出评审团选出,其卓越性和领导力备受认可。
[物联网]
Nordic Semiconductor nRF54H20 <font color='red'>超低</font><font color='red'>功耗</font> SoC 荣获 2024 年世界电子成就奖 (WEAA)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

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