基于GPRS的环境温湿度监测系统设计

发布者:Shuangfei最新更新时间:2011-04-06 来源: 电子设计工程关键字:环境温湿度  监测系统  基于GPRS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    当今现代化建设和国民经济发展迅速,社会对生产环境和生活环境意识的要求也越来越高。人们的日常生活和周围环境的温湿度息息相关,石油、化工、航天、制药、档案保管、粮食存储等领域对温湿度也有着较高的要求。因此,对温湿度的监测和控制已成为生产过程中非常重要的技术。无线网络的飞速发展使得远程数据传输得到广泛的应用,GPRS通信技术以其不需要架设通信线路、组网灵活方便、覆盖面广等独特的优势使其在无线数据传输系统中越来越被重视。
    为此,本文提出了一种基于GPRS的环境温湿度监测系统,采用MSP430单片机及SIM300无线通信模块构成数据采集终端,能够连续实时的对监测现场的环境温湿度进行监控,监控中心的上位机软件用C++编程实现,能够对数据采集终端进行远程控制。

1 监测系统总体构成
    本方案针对没有网络环境,或者网络环境不稳定,无法直接接入Intemet的监测中心,无需公网IP地址,也无需申请APN专线,采用两个GPBS无线模块进行发送和接收,通过GPRS内网的点对点TCP连接即可完成数据通信。
    监测系统由数据采集终端和监测中心服务端两部分构成。数据采集终端负责温湿度数据的采集和发送。监测中心服务端由一个GPRS无线模块作为接收端,将接收到的数据传给监测中心PC机,通过上位机软件分析处理,实现采集数据的实时显示、曲线显示、数据存储等功能。系统整体结构如图1所示。



2 系统硬件设计
    系统硬件即数据采集终端,以MSP430单片机为核心,包括一个高精度的温湿度传感器AM2303,电源模块,串口模块,GPRS通信模块SIM-300等。MSP430单片机由I/O口采集数字温湿度传感器AM2303的信号,经分析处理,再通过RS-232串口将温湿度数据发送给SIM300无线模块由其通过GPRS网络发送至监控中心服务端。硬件结构框图如图2所示。

2.1 电源模块
    系统外部输入电压为5 V,由于温湿度传感器AM2303供电电压为3.3~6V,MSP430单片机工作电压为3.3 V,GPBS无线模块SIM300工作电压为4.2 V,因此本系统需要提供3.3 V和4.2 V电压。温湿度传感器AM2303直接采用5 V输入电压:3.3 V电源部分采用SM公司的SM1117芯片来实现;对于SIM300模块采用的4.2 V供电,由于该电源部分的输出电流必须达到2 A,因此采用MICREL公司的MIC29302芯片。具体电路图分别如图3、图4所示。


2.2 温湿度传感器模块
    AM2303数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。传感器包括一个电容式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。
    校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中可随时调用这些校准系数。AM2303采用单线制串行接口,系统集成简单。测温与测湿的范围分别为-40~125℃和0~99%RH。
2.3 GPRS无线模块
    GPRS无线模块采用SIMCOM公司的SIM300模块,SIM300是一款三频段GSM/GPBS模块,能够提供GPRS多信道类型多达10个。该模块内部还集成了TCP/IP协议栈,并且扩展了TCP/IP AT指令,便于用户开发数据传输设备。系统采用ZIF连接器外接SIM卡,单片机通过发送AT指令与SIM300进行通信,实现连接网络、数据发送等功能。

3 系统软件设计
    系统软件由下位机软件和上位机软件两部分组成,下位机软件即数据采集终端的软件采用C语言编写,上位机软件即监测中心服务端软件采用Bodand公司的C++Builder作为开发平台。

[page]

3.1 数据采集终端软件设计
    整个数据采集终端软件部分包括初始化程序、数字温湿度传感器采集程序、串口程序、网络连接命令收发程序、测试程序等若干部分。总体程序流程图如图5所示。


    MSP430单片机通过RS-232串口以AT指令形式与SIM300无线模块进行通信。若单片机发送指令正确,则SIM300模块将返回“OK”,错误则返回“ERROR”或者其他格式的指令,单片机通过判断无线模块返回的指令来决定下一步执行的程序,直到成功连接上GPRS网络。网络连接程序流程图如图6所示。


    本系统采用TCP点对点连接方式进行GPRS连接,数据采集终端需要先获得服务端的IP地址,所以服务端以短信形式发送本地IP给数据采集终端,数据采集终端提取IP地址后再进行本地设置,发起连接。

    数据采集程序部分由数据采集和数据转换两部分构成。数据采集从传感器获得40 bit温湿度数据,数据转换主要进行十进制转换,ASCII编码和正负温度判定。温湿度传感器AM2303采用单总线数据格式,一次通信时间5 ms左右,主机(MCU)发送一次开始信号后,AM2303从低功耗模式转换到高速模式,等待主机开始信号结束后,AM2303发送响应信号,送出40 bit的数据,并触发一次信号采集。AM2303通信时序如图7所示。


3.2 监测中心服务端软件设计
    本文中监测中心软件开发平台采用C++Builder进行编程设计。在服务端外接一个GPRS无线模块作为接收端,使用C++Bulkler中的MSCOMM串口控件完成串口通信,进行数据读取,同时可对回传数据进行分析、实时显示及图形化显示,还可控制数据采集终端的采集时间间隔,达到远程监控的目的。监测中心软件还建立了数据库,可调用和查看存盘的数据及图形记录,并进行打印。软件界面由实时监控单元、历史数据单元和GPRS连接单元3部分组成。监测中心界面如图8所示。



4 实验结果与分析
    使用本系统对标准的温度源及湿度源进行测量,测量结果如图9、图10所示。

          


    从图中数据可以看出,测温误差不超过±0.2℃,湿度误差在25℃的理想条件下不超过±2%RH,在低温环境下不超过3%RH,能满足实际应用的需求。同时通过长时间稳定性试验,长期采集数据稳定,掉线率低,且因为没有直接接入Internet,流量少,若每隔一分钟采集一次数据,连续采集一个月数据流量不超过45M。

5 结束语
    本系统主要针对没有网络环境的监测中心,硬件接入简单。通过对软件的修改也可满足不同GPRS接入方式的应用,扩展性能较好,同时具备掉线自动重连,电池电量监测等功能,能够广泛应用于各种温湿度监测环境。

关键字:环境温湿度  监测系统  基于GPRS 引用地址:基于GPRS的环境温湿度监测系统设计

上一篇:USB-RS to 232转换卡的设计与实现
下一篇:车载无线通讯技术的应用及发展前景

推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:23

艾迈斯半导体推出基于3D识别和人眼追踪的驾驶员监测系统
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日推出一款基于 3D 识别和人眼追踪技术的用于监测汽车驾驶员疲劳驾驶和注意力分散的驾驶员状态监测系统(DMS)演示模型。汽车制造商可借助此演示模型打造概念验证设计。汽车驾驶员疲劳驾驶和注意力分散监测是辅助和自动驾驶的必备技术,其性能也远超目前基于 2D 技术的相似解决方案。不仅如此,艾迈斯半导体的 3D 光学传感技术还可以构建驾驶员头部“深度图”,并通过“深度图”分析驾驶员的独特面部特征,从而识别驾驶员。 艾迈斯半导体舱内传感业务部经理 Firat Sarialtun 表示:“汽车行业一直在积极评估将 3D 光学传感技术应用于驾驶
[嵌入式]
艾迈斯半导体推出<font color='red'>基于</font>3D识别和人眼追踪的驾驶员<font color='red'>监测系统</font>
基于ASK调制模式的胎压监测系统设计
汽车胎压监视系统(Tyre Pressure Monitoring System,TPMS)是一种能对汽车轮胎气压、温度进行自动检测,并对轮胎异常情况进行报警的预警系统。当轮胎发生漏气、过压、温度过高等危险情况时,TPMS能及时告知驾驶员采取措施将事故消灭在萌芽状态。由于幅移键控(Amplitude-Shift-Keyed,ASK)信号调制模式具有功耗低、灵敏度高以及成本低的优点,我们选用基于ASK调制模式的MAX1473和MAX7044作为收发芯片,设计完成了一种新型胎压监测系统。 系统描述 胎压监测系统组成如图1所示,在每个车轮轮毂上安装一个轮胎压力传感器,它能够准确测量轮胎内部的压力和温度。传感器通过无线形式按照一定的规
[嵌入式]
2020年1月起全部乘用车将强制装胎压监测系统
根据此前国家标准化管理委员会批准的《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》相关规定,自2020年1月1日起,所有在产乘用车将开始实施强制安装TPMS(胎压监测系统)的要求。 TPMS与安全气囊、ABS(防抱死)系统构成汽车三大安全系统,可有效预防交通事故的发生。由于汽车轮胎处于胀大或缺气状态都会影响汽车安全,美国、欧盟等许多国家和地区都已经立法强制实施TPMS。 TPMS分为直接式、间接式和混合式三种。其中,直接式TPMS选用固定在每个车轮中的压力传感器直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上的系统,然后对各轮胎气压数据进行监测。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警,并让驾
[汽车电子]
2020年1月起全部乘用车将强制装胎压<font color='red'>监测系统</font>
基于MSP430F135与DSl8820芯片设计煤矿瓦斯浓度无线监测系统
引言 煤炭作为一种重要的能源,在工业生产等许多方面发挥着举足轻重的作用,关系着国民经济的命脉。煤炭开采中的安全问题一直是受到极大重视的。如果一旦出现安全问题,不仅会造成巨大的经济损失,而且直接威胁到煤炭工人的生命安全。近年来,我国煤炭开采的安全问题形势不容乐观,各地矿难时有发生,特别是一些小煤矿更存在着严重的安全隐患。所以,采取现代安全监测措施势在必行。 随着科学技术的不断进步,煤炭开采中安全监测的现代化步伐也在不断前进。煤矿安全监测的参数有很多,其中瓦斯浓度是个很重要的参数.如果浓度过大,容易造成爆炸危险,后果不堪设想,同样温度也是一个很重要的参数。 很多系统采用有线传输的方式,但存在着布线困难,价格昂贵的缺点。基于以上
[单片机]
<font color='red'>基于</font>MSP430F135与DSl8820芯片设计煤矿瓦斯浓度无线<font color='red'>监测系统</font>
大联大世平集团推出基于TI多参数生物信号监测系统参考设计
大联大控股 宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)的MSP430FR5989混合信号微控制器平台的多参数生物信号监测系统参考设计。该参考设计中还集成了TI的并联电压参考IC、运算放大器、模数转换器和NFC应答器、温度传感器、计步器等。 图示1-大联大世平推出基于TI产品的多参数生物信号监测系统参考设计开发板照片 多参数生物信号检测系统(MPBSM)是一种概念验证评估模块(EVM),能够测量四个主要生命体征中的三个生命体征。MPBSM概念验证可直接测量心电图(ECG)、皮肤电反应(GSR)和皮肤温度。MPBSM概念验证也可间接测量心率、呼吸频率、节奏、步数以及汗水流失率。 图示2-大联大世平推出基于TI产品的多参数生物
[嵌入式]
大联大世平集团推出<font color='red'>基于</font>TI多参数生物信号<font color='red'>监测系统</font>参考设计
乘用车轮胎气压监测系统标准开始制定
    据工信部网站消息,为抓紧推进《乘用车轮胎气压监测系统性能要求和试验方法》强制性国家标准研究与制定工作,全国汽车标准化技术委员会汽车电子与电磁兼容分技术委员会按国家标准化管理委员会工业一部、工业和信息化部装备工业司的要求,于2013年10月10日在宁波组织召开了乘用车轮胎气压监测系统标准研究制定工作组成立暨第一次会议。     来自国内外汽车生产企业、轮胎气压监测系统(以下简称“TPMS”)及相关产品生产企业、轮胎生产企业、检测与研究机构的代表和专家共40余人参加了会议。     会议以我国市场TPMS产品及技术状态为基础,就TPMS功能进行了重点讨论,对TPMS核心功能和附加功能达成了初步共识;后续将以TPMS产品
[汽车电子]
基于虚拟仪器的污水在线监测系统
  本文利用虚拟仪器技术设计了一个新型的污水在线实时监测系统,可以通过无线技术把远处的传感器数据传送到数据中心,然后再进行综合分析,得出科学、实时的水质信息,为污水治理、环境监测起到了极大的推动作用。   1 虚拟仪器简介   虚拟仪器充分利用计算机快速运算、方便存储、形象显示及灵活多样的特点,把计算机作为仪器的基本硬件平台,把传统仪器的专用功能和硬件功能软件化,使传感器与计算机结合起来,形成新型仪器。这两者融为一体,构成了一台仪器,功能与传统硬件仪器相近,甚至更加强大,性能更加稳定。   虚拟仪器由美国国家仪器公司提出,经过多少年的发展,现在已经相当成熟。它除了能完成传统仪器的所有功能外,还能完成更加强大的功能扩展。把以前由厂
[测试测量]
<font color='red'>基于</font>虚拟仪器的污水在线<font color='red'>监测系统</font>
由AT89C51/55构成的温湿度自动监测系统
   1 系统 硬件设计   系统结构如图1所示,采用ATMEL公司生产的51系列单片机AT89C55和AT89C51为核心,其中主机采用AT89C55、从机采用AT89C51。从机负责64点的数据检测,各检测点的温度和湿度经过温、湿度传感器及其转换电路转变为电压信号;经过矩阵网络进行信号选择,所得信号送到相应的信号放大整理电路放大,再进入A/D转换器,进行模数转换,将数字量送入从机,再经从机的数据处理,送给LED进行显示,同时定时传送给主机AT89C55;主机负责收集各粮仓内的数据(可监测50~100个粮仓),实现数据的保存、打印以及调用历史数据,并可巡回显示各粮仓的及时温湿度及报警状态。   AT89C55/51芯片是由AT
[应用]
小广播
最新网络通信文章
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