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        空氣物理參量的測量和數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸及報警

        2014-12-01 01:55:38邢世樣葉遠(yuǎn)鋒代瓊琳李海紅
        物理實驗 2014年2期
        關(guān)鍵詞:熱敏電阻溫濕度濕度

        邢世樣,邢 鑫,葉遠(yuǎn)鋒,代瓊琳,李海紅

        (北京郵電大學(xué) 理學(xué)院,北京100876)

        1 引 言

        近十幾年來,隨著移動通信技術(shù)飛速發(fā)展,越來越多的信息采集和遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)采用了無線數(shù)據(jù)傳送技術(shù),它與有線數(shù)據(jù)傳送相比主要有布線成本低、安裝簡便、便于移動的優(yōu)點[1-2].本文將物理實驗中利用多種傳感器對空氣各參量的測量實驗與數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程傳輸相結(jié)合,綜合應(yīng)用了物理實驗、通信實驗和單片機(jī)實驗的知識,開發(fā)出適于信息工程、計算機(jī)等專業(yè)本科生的綜合實驗[3-4].

        本文利用熱敏電阻與溫度的變化關(guān)系測量空氣溫度,利用濕敏電容的電容值與濕度的變化關(guān)系測量空氣的相對濕度,利用單晶硅的壓阻效應(yīng)測量大氣壓強(qiáng),利用光敏電阻隨光照強(qiáng)度阻值的變化關(guān)系測量光照強(qiáng)度,利用氣敏材料的電導(dǎo)率隨空氣中可燃?xì)怏w的體積濃度的變化關(guān)系測出空氣中可燃性氣體的體積濃度.利用所測的溫度、濕度、氣壓3個物理量,用改進(jìn)的Edlen公式計算出空氣折射率.最后,利用單片機(jī)將所測得的物理量的數(shù)據(jù)收集并經(jīng)由GPRS(general packet radio service,通用無線分組業(yè)務(wù))模塊發(fā)送到監(jiān)控中心(計算機(jī)),實現(xiàn)了空氣物理量的遠(yuǎn)程測量、傳輸、實時監(jiān)測以及報警.

        2 空氣物理參量的測量

        2.1 空氣溫度的測量

        2.1.1 熱敏電阻測溫原理

        熱敏電阻是基于半導(dǎo)體材料的阻值隨溫度變化而變化的電阻元件[5-7].與一般常用的金屬電阻相比,它有很大的電阻溫度系數(shù)值,可以簡便靈敏地檢測出微小溫度的變化.根據(jù)其不同的物理特性,可分為負(fù)溫度系數(shù)(NTC)、正溫度系數(shù)(PTC)和臨界溫度系數(shù)(CTR)3種熱敏電阻.本文選用NTC型熱敏電阻,其電阻Rt與溫度t的關(guān)系可用經(jīng)驗公式表示為

        2.1.2 儀器校準(zhǔn)

        利用水銀溫度計自行設(shè)計了溫度測量傳感器的校準(zhǔn)實驗,實驗裝置見圖1.選取的校準(zhǔn)溫度范圍為0~53.5℃,最終測得溫度t(℃)與熱敏電阻的阻值R(kΩ)的關(guān)系曲線見圖2,并利用數(shù)學(xué)軟件Matlab擬合出溫度t與電阻R的函數(shù)關(guān)系.

        圖1 溫度校準(zhǔn)實驗裝置

        圖2 溫度校準(zhǔn)曲線

        2.2 空氣濕度的測量

        2.2.1 HS1101濕敏電容的工作原理

        當(dāng)空氣濕度發(fā)生變化時,濕敏電容的電容值隨之線性改變,將濕敏電容置于555振蕩電路中,電容值的變化導(dǎo)致電路輸出電壓頻率的變化,將輸出頻率送給單片機(jī),求得相應(yīng)的相對濕度值[8].

        2.2.2 儀器校準(zhǔn)

        采用實驗室提供的專業(yè)溫濕度儀HT-8321進(jìn)行校準(zhǔn),用加濕器來調(diào)節(jié)室內(nèi)濕度,并且通過調(diào)節(jié)距離控制濕度穩(wěn)定.用濕度儀測出此時的濕度并記錄此時的濕敏電容輸出的頻率值,從而得到濕度與濕敏電容的輸出頻率的關(guān)系曲線,如圖3所示.

        圖3 濕敏電容的輸出頻率與濕度的關(guān)系

        2.3 光照強(qiáng)度的測量

        2.3.1 光敏電阻的工作原理

        光敏電阻的工作原理是基于內(nèi)光電效應(yīng)[9].半導(dǎo)體的導(dǎo)電能力取決于半導(dǎo)體導(dǎo)帶內(nèi)載流子數(shù)目的多少.當(dāng)光敏電阻受到光照時,價帶中的電子吸收光子能量后躍遷到導(dǎo)帶,成為自由電子,同時產(chǎn)生空穴,電子-空穴對的出現(xiàn)使電阻率變小.光照愈強(qiáng),光生電子-空穴對就越多,阻值就愈低.當(dāng)光敏電阻兩端加上電壓后,流過光敏電阻的電流隨光照強(qiáng)度增大而增大.入射光消失,電子-空穴對逐漸復(fù)合,電阻也逐漸恢復(fù)原值,電流也逐漸減小.基于此原理設(shè)計的光照傳感器電路,當(dāng)光照強(qiáng)度變化時,由于電阻的改變會使電壓也發(fā)生改變,從而輸出信號.

        2.3.2 儀器校準(zhǔn)

        光強(qiáng)校準(zhǔn)實驗裝置如圖4所示.使用實驗室提供的光照計對自制的光敏傳感器進(jìn)行校準(zhǔn),得出了光照強(qiáng)度E(lx)與光敏電阻阻值R(kΩ)的關(guān)系曲線,如圖5所示.

        圖4 光強(qiáng)校準(zhǔn)實驗裝置

        圖5 光強(qiáng)校準(zhǔn)曲線

        2.4 空氣壓強(qiáng)的測量

        采用BMP085數(shù)字式氣壓傳感器測量氣壓.BMP085硅壓阻式氣壓傳感器是基于單晶硅的壓阻效應(yīng)而設(shè)計的.由3個基本部分組成:a.基體,直接承受被測應(yīng)力;b.波紋膜片,將被測應(yīng)力傳遞到芯片;c.芯片,檢測被測應(yīng)力.芯片是在硅彈性膜片上,用半導(dǎo)體制造技術(shù)在確定晶向制作相同的4個感壓電阻,將它們連成惠斯通電橋構(gòu)成了基本的壓力敏感元件.當(dāng)膜片受到外界壓力作用,電橋失去平衡時,可得到與被測壓力成正比的輸出電壓,從而達(dá)到測量壓力的目的.

        鑒于該數(shù)字傳感器是高精密型器件,采用廠家提供的數(shù)據(jù),氣壓傳感器的測量范圍為300~1 100hPa,精度為0.5hPa.

        2.5 空氣中可燃性氣體體積濃度的測量

        2.5.1 MQ-2可燃性氣體體積濃度傳感器工作原理

        MQ-2半導(dǎo)體可燃?xì)怏w傳感器所使用的氣敏材料是在清潔空氣中電導(dǎo)率較低的二氧化錫(SnO2).當(dāng)傳感器所處環(huán)境中存在可燃?xì)怏w時,傳感器的電導(dǎo)率隨空氣中可燃?xì)怏w體積濃度的增加而增大.利用電路測量電導(dǎo)率的變化,計算出氣體體積濃度變化.

        2.5.2 MQ-2可燃性氣體傳感器的使用范圍

        MQ-2半導(dǎo)體可燃?xì)怏w傳感器對液化氣、丁烷、氫氣的靈敏度高,對天然氣和其他可燃蒸汽的檢測也很理想.這種傳感器可檢測多種可燃性氣體,是一款適合多種應(yīng)用的低成本傳感器.

        使用液態(tài)丁烷校準(zhǔn)傳感器.由產(chǎn)家提供的數(shù)據(jù)手冊得知,其精確檢測相對體積濃度為:3×10-4~5×10-2.收集一定量的丁烷作為飽和值,同時假設(shè)在空氣中當(dāng)可燃性氣體的相對體積濃度到達(dá)3%時,存在安全隱患,將此作為報警的閾值點,即當(dāng)空氣中可燃性氣體的相對體積濃度到達(dá)3%時,裝置就會自動驅(qū)動報警器發(fā)出警報.

        2.6 空氣折射率的計算

        基于單片機(jī)系統(tǒng)的控制,利用高精度的溫濕度傳感器和壓力傳感器,分別對空氣的溫度t,相對濕度H和大氣壓強(qiáng)p進(jìn)行測量,并以它們?yōu)閰⒘?,代入到改進(jìn)的Edlen公式中計算出空氣折射率n 為[10-11]從式(2)可看出,在空氣成分一定的情況下,空氣的折射率與空氣的溫度、濕度及壓強(qiáng)等因素有關(guān).

        3 數(shù)據(jù)傳輸?shù)脑?/h2>

        本裝置使用MSP430F149單片機(jī),該單片機(jī)特點為低功耗,適合本實驗環(huán)境.單片機(jī)控制GPRS模塊負(fù)責(zé)發(fā)送和接收數(shù)據(jù),GPRS模塊采用華為公司生產(chǎn)的GTM900C模塊.該模塊主要由射頻天線、內(nèi)部Flash及SRAM等部分組成,支持短消息、傳真、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和語音業(yè)務(wù).它可以向用戶監(jiān)測終端發(fā)送監(jiān)測到的實時環(huán)境數(shù)據(jù),同時也可以向手機(jī)發(fā)送警報短信.GPRS的工作原理與手機(jī)聯(lián)網(wǎng)發(fā)送數(shù)據(jù)的原理相同.系統(tǒng)程序框圖如6所示,流程圖如圖7所示.

        圖6 系統(tǒng)程序框圖

        圖7 系統(tǒng)程序流程圖

        4 實驗儀器與裝置

        實驗儀器及元件包括MSP430149型單片機(jī)、GTM900C型GPRS模塊、HTF3223溫濕度模塊、BMP085氣壓傳感器、光敏電阻、MQ-2型煙霧傳感器、顯示屏及移動電源等.最終完成的裝置實物圖如圖8所示.

        圖8 裝置實物圖

        5 數(shù)據(jù)測量與分析

        5.1 溫度和濕度的實地測量

        用該裝置對不同環(huán)境進(jìn)行實地測量.同時,使用實驗室提供的高端專業(yè)溫濕度儀HT-8321進(jìn)行比對測量,結(jié)果如表1所示.

        表1 同一地點本裝置與高端溫濕度儀HT-8321溫濕度測量比對

        從表1數(shù)據(jù)可以看出,本裝置與專業(yè)溫濕度儀的最大測溫偏差為0.5℃,最大測量濕度偏差為2.7%.因此,本實驗裝置的測量精度滿足實驗要求.

        5.2 北京冬季室外24h空氣各物理參量的變化情況及相關(guān)關(guān)系

        利用本裝置進(jìn)行戶外從22:00至次日22:00共24h的測量,每隔30min取1個測量組,做出對應(yīng)的隨時間變化趨勢圖,如圖9所示.

        圖9 室外24h溫濕度、光照強(qiáng)度及氣壓變化曲線

        1)從圖9(a)中可以得出冬季室外一天中溫濕度的變化情況.經(jīng)查閱文獻(xiàn),人體的舒適濕度為30%~40%.由圖可得,早晨7~8時,雖然氣溫較低,但相對濕度在35%左右,因此人體感覺舒適.在中午時分,氣溫有所回升,但濕度下降到25%以下,此時人體的舒適度會比早上稍差.

        2)從一天中光照強(qiáng)度隨時間變化的曲線圖9(b)可以看出,冬季的北京強(qiáng)光照時間較短,處于9:00至13:00時段.從一天中氣壓隨時間的變化曲線圖9(c)可以看出,在深夜至凌晨時段氣壓較低,而隨著白天的來臨,氣壓回升較快.

        3)利用Edlen公式計算得空氣折射率為1.000 279~1.000 288.經(jīng)查閱文獻(xiàn)[12]空氣的折射率約為1.000 271.考慮到實驗環(huán)境中存在日光燈等干擾光源,故此實驗結(jié)果較為準(zhǔn)確.

        6 結(jié)束語

        本實驗通過集成多種傳感器件,實現(xiàn)了對空氣溫度、濕度、折射率等6個物理參量的測量,測量內(nèi)容多,裝置高度集成化,適于不同環(huán)境的測量與監(jiān)控.通過與實驗室提供的高精度儀器測量結(jié)果比對,測量結(jié)果準(zhǔn)確.本裝置實現(xiàn)了數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸與報警,當(dāng)用于環(huán)境監(jiān)測時,可及時將危險信息發(fā)送到指定手機(jī)或電腦用戶.本實驗設(shè)計綜合了物理實驗、通信實驗以及單片機(jī)實驗,為信息工程、計算機(jī)等專業(yè)的本科生搭建了綜合實驗開發(fā)平臺.此外,本測量裝置小巧簡易,測量方便,成本低廉,在大學(xué)物理或通信實驗室內(nèi)非常容易實現(xiàn),是一個學(xué)生樂于參與的開放性實驗.

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