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        基于S3F94A5XZZ—AQ95的PM2.5監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

        2018-05-15 10:10:34許樹華張家欣姜彥吉
        物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 2018年4期
        關(guān)鍵詞:顆粒物系統(tǒng)

        許樹華 張家欣 姜彥吉

        摘 要:空氣污染、霧霾天氣會(huì)對(duì)人體健康造成不容忽視的影響,可誘發(fā)多種呼吸系統(tǒng)疾病。為實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)PM2.5的數(shù)值,文中設(shè)計(jì)了一款基于S3F94A5XZZ-AQ95微處理器的PM2.5監(jiān)測(cè)系統(tǒng),選擇GDP90A光散射粉塵濃度傳感器測(cè)量PM2.5的數(shù)值,通過(guò)程序設(shè)定,PM2.5超出標(biāo)準(zhǔn)值時(shí),蜂鳴器報(bào)警,并在LCD5110屏上動(dòng)態(tài)顯示,以提示人們做好預(yù)防措施。測(cè)試結(jié)果表明,該系統(tǒng)能夠較精確地測(cè)量出PM2.5的數(shù)值,誤差約3%,操作簡(jiǎn)便,能耗低,壽命長(zhǎng),具有一定的應(yīng)用價(jià)值。

        關(guān)鍵詞:S3F94A5XZZ-AQ95微處理器;PM2.5;霧霾;光散射;監(jiān)測(cè)系統(tǒng);GDP90A激光傳感器

        中圖分類號(hào):TP277 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-1302(2018)04-00-02

        0 引 言

        隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,工業(yè)制造業(yè)發(fā)展迅猛,同時(shí)帶來(lái)的大氣污染也越來(lái)越嚴(yán)重,一些城市空氣質(zhì)量不斷惡化,霧霾天氣比率逐年增加。

        霧霾是對(duì)大氣中各種懸浮顆粒物含量超標(biāo)的籠統(tǒng)表述,而PM2.5[1](空氣動(dòng)力學(xué)當(dāng)量直徑小于等于2.5 μm的顆粒物)被認(rèn)為是造成霧霾天氣的“元兇”,其粒徑小,活性強(qiáng),易附帶有毒、有害物質(zhì)(如重金屬、微生物等),且在大氣中的停留時(shí)間長(zhǎng)、輸送距離遠(yuǎn),因而對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響較大,同時(shí)也是威脅人體健康的隱患[2]。

        1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)

        本系統(tǒng)由傳感器,單片機(jī),LCD屏和蜂鳴報(bào)警器組成。在測(cè)量之前,首先通過(guò)程序設(shè)定PM2.5的基準(zhǔn)值作為報(bào)警裝置的閾值,系統(tǒng)內(nèi)部的空氣引流裝置將空氣傳至測(cè)量裝置,傳感器發(fā)射出激光,然后依據(jù)光散射原理將隨PM2.5濃度變化而變化的光信號(hào)傳到S3F94A5XZZ-AQ95微處理器并進(jìn)行數(shù)值分析[3,4],再將數(shù)字信號(hào)傳遞給LCD屏幕和蜂鳴報(bào)警器,總體結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        2 硬件組成

        2.1 傳感器選型

        粉塵傳感器對(duì)整體設(shè)計(jì)起著決定性作用,直接影響到PM2.5濃度值采集的精準(zhǔn)度和可靠性。GDP09A激光粉塵傳感器是一款基于激光散射原理的數(shù)字式通用顆粒物濃度傳感器,令激光照射在空氣中的懸浮顆粒物上產(chǎn)生散射,同時(shí)在某一特定角度收集散射光,連續(xù)采集并計(jì)算單位體積內(nèi)空氣中不同粒徑的懸浮顆粒物個(gè)數(shù),即顆粒物濃度分布,進(jìn)而換算為質(zhì)量濃度,并以通用數(shù)字接口的形式輸出,得到散射光強(qiáng)隨粉塵濃度變化的曲線[5]。通過(guò)微處理器利用基于米氏(MIE)理論的算法[6,7],得出顆粒物的等效粒徑及單位體積內(nèi)不同粒徑的顆粒物數(shù)量。若檢測(cè)顆粒直徑在0.3 μm以上(0.3~1.0,1.0~2.5,2.5~10,單位:μm),則傳感器內(nèi)置氣體發(fā)生器可自行引入外部空氣。本傳感器可嵌入各種與空氣中懸浮顆粒物濃度相關(guān)的儀器儀表或環(huán)境改善設(shè)備[8],為其提供及時(shí)準(zhǔn)確的濃度數(shù)據(jù)。

        實(shí)時(shí)測(cè)量曲線如圖2所示。

        2.2 控制核心選型

        本設(shè)計(jì)選用S3F94A5XZZ-AQ95微處理器作為控制核心,其工作頻率為72 MHz,兼容性優(yōu)越,具有4個(gè)可配置的I/O端口(26針)以及26個(gè)中斷源和8個(gè)中斷級(jí),其最顯著的特點(diǎn)是可在低功耗、短啟動(dòng)和多種啟動(dòng)程序之間達(dá)到最佳平衡[9],非常適用于PM2.5粉塵傳感器,以滿足對(duì)粉塵濃度傳感器長(zhǎng)時(shí)間使用和快速監(jiān)測(cè)的功能要求,處理器引腳如圖3所示。

        2.3 電路電壓轉(zhuǎn)換

        電路電壓轉(zhuǎn)換裝置主要為設(shè)備提供合適的電壓:S3F94A5XZZ-AQ95單片機(jī)工作電壓為5 V,LCD5110顯示屏等模塊工作電壓為3.3 V,GDP90A激光粉塵傳感器工作電壓為5 V,蜂鳴報(bào)警器工作電壓為10 V。電壓轉(zhuǎn)換電路由本質(zhì)安全型電源電路[10]轉(zhuǎn)換成三個(gè)電壓,即3.3 V,5 V和10 V。電路電壓轉(zhuǎn)換如圖4所示。

        2.4 報(bào)警裝置

        當(dāng)粉塵濃度超過(guò)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)值時(shí),ABS蜂鳴報(bào)警系統(tǒng)中的報(bào)警器會(huì)發(fā)出報(bào)警鳴聲,從而達(dá)到報(bào)警效果。蜂鳴報(bào)警器由續(xù)流二極管、蜂鳴器、濾波電容及三極管構(gòu)成。蜂鳴報(bào)警器電路如圖5所示。

        3 軟件實(shí)現(xiàn)

        此系統(tǒng)程序由C語(yǔ)言編寫,C語(yǔ)言是一門通用的計(jì)算機(jī)編程語(yǔ)言,其應(yīng)用廣泛,能提供一種簡(jiǎn)易的編譯方式,產(chǎn)生少量的機(jī)器碼,且無(wú)需任何運(yùn)行環(huán)境支持。單片機(jī)每從傳感器接收一次PM2.5濃度數(shù)值,便將其存放在一個(gè)數(shù)組中,程序主函數(shù)處理該數(shù)據(jù)后得出PM2.5值并將其顯示在LCD屏上,同時(shí)判定該值是否超出預(yù)先設(shè)置的報(bào)警峰值,若超出報(bào)警峰值,則蜂鳴器報(bào)警。軟件實(shí)現(xiàn)程序流程如圖6所示。

        4 實(shí)驗(yàn)測(cè)試

        為測(cè)試本文所設(shè)計(jì)的系統(tǒng)監(jiān)測(cè)效果,在葫蘆島市4個(gè)不同地區(qū)采集當(dāng)天的PM2.5數(shù)值作統(tǒng)計(jì)計(jì)算,將得到的數(shù)值與環(huán)保局發(fā)布的數(shù)據(jù)做對(duì)比。測(cè)試一周,誤差率小于等于3%,結(jié)果較為準(zhǔn)確。測(cè)試結(jié)果見表1所列。

        5 結(jié) 語(yǔ)

        本文設(shè)計(jì)了一種基于S3F94A5XZZ-AQ95單片機(jī)的PM2.5監(jiān)測(cè)系統(tǒng),利用GDP90A激光粉塵傳感器采集數(shù)據(jù),將粉塵濃度值進(jìn)行分析并傳到LCD顯示屏,當(dāng)濃度超過(guò)設(shè)定值時(shí),蜂鳴報(bào)警器會(huì)發(fā)出警報(bào)提醒。該系統(tǒng)具有測(cè)量精準(zhǔn)、能耗低等特點(diǎn),便于人們了解所處環(huán)境的空氣質(zhì)量,具有一定的應(yīng)用價(jià)值。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 范明輝.我國(guó)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的政策學(xué)習(xí)與政策變遷分析[D].大連:大連理工大學(xué),2013.

        [2] 薛文博,付飛,王金南,等.中國(guó)PM2.5跨區(qū)域傳輸特征數(shù)值模擬研究[J].中國(guó)環(huán)境科學(xué).2014,34(6):1361-1368.

        [3]王清華.光散射法顆粒大小與形狀分析[D].南京:南京工業(yè)大學(xué), 2003.

        [4]張珊珊,雷志勇.基于光散射與透射原理的粉塵濃度測(cè)量方法研究[J].計(jì)算機(jī)與數(shù)字工程,2016(2):362-366.

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        [6]劉勇洪.基于NOAA/AVHRR1B衛(wèi)星資料的北京地區(qū)霾識(shí)別研究[J].氣象,2014,40(5):619-627.

        [7] 李偉,邵利民,李樹軍,等.我國(guó)海霧總體特點(diǎn)及其對(duì)中紅外輻射能量衰減的分析[J].紅外與激光工程,2017,1(8):24-28.

        [8] 劉晴陽(yáng).儀器儀表智能化進(jìn)展[J].山東工業(yè)技術(shù).2016(4):141.

        [9] WANG X L, WANG B.The electronic counting system design based on single chip microcomputer[J].Advanced materials research,2013(717):608-612.

        [10] 潘雅楠.本質(zhì)安全型緩啟動(dòng)電源電路的設(shè)計(jì)[J].煤礦安全,2014,45(12):113-115.

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