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        基于LoRa的溫濕度監(jiān)測節(jié)點設(shè)計

        2019-03-28 13:16:12費祥張梅
        物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 2019年3期
        關(guān)鍵詞:溫濕度報警電路

        費祥 張梅

        摘 要:設(shè)計一種基于LoRa的溫濕度監(jiān)測節(jié)點,該監(jiān)測節(jié)點的控制模塊選用MSP430F169單片機,LoRa通信模塊選用E32-TTL-100射頻芯片,選用HTU21D溫濕度傳感器采集環(huán)境溫濕度,并設(shè)計報警電路。所設(shè)計節(jié)點可將采集到的環(huán)境溫濕度數(shù)據(jù)通過LoRa網(wǎng)絡(luò)傳輸至上位機,實時監(jiān)測車間環(huán)境溫濕度,并進行溫濕度超標報警。經(jīng)過實驗測試,該設(shè)計能滿足溫濕度數(shù)據(jù)實時采集的有效性與通信傳輸?shù)目煽啃砸蟆?/p>

        關(guān)鍵詞:環(huán)境溫濕度;MSP430F169單片機;E32-TTL-100射頻芯片;嵌入式技術(shù);LoRa;異常報警

        中圖分類號:TP277;TD82文獻標識碼:A文章編號:2095-1302(2019)03-00-03

        0 引 言

        物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展給人們的生活帶來了極大便利,而在環(huán)境控制技術(shù)中,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用也帶來了多種多樣的方案。無線傳感網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在溫濕度控制中最早開始運用[1],ZigBee[2-3],3G[4],WiFi[5],F(xiàn)PGA[6]等技術(shù)都已有各種解決方案。LoRa[7-10]作為新興無線通信技術(shù)有著明顯優(yōu)勢,并已在許多領(lǐng)域中展開應(yīng)用。

        本文設(shè)計了一種車間環(huán)境溫濕度監(jiān)測節(jié)點,可通過LoRa無線通信技術(shù)傳輸數(shù)據(jù)實現(xiàn)對車間環(huán)境溫濕度變化的實時監(jiān)測,對異常環(huán)境狀況作出及時應(yīng)對,為車間生產(chǎn)提供一個安全穩(wěn)定的環(huán)境。

        1 監(jiān)測節(jié)點結(jié)構(gòu)設(shè)計

        監(jiān)測節(jié)點的功能包括監(jiān)測車間環(huán)境溫濕度,在溫濕度超出預(yù)設(shè)范圍時報警,實時將所采集到的環(huán)境溫濕度數(shù)據(jù)通過LoRa網(wǎng)絡(luò)傳輸給上位機。監(jiān)測節(jié)點整體結(jié)構(gòu)分為9個部分,即控制芯片MSP430F169、LoRa模塊、UART接口、溫濕度傳感器模塊、報警電路、電源模塊、時鐘電路、復(fù)位電路以及JTAG接口。整體結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。

        MSP430F169單片機與時鐘電路以及復(fù)位電路構(gòu)成該單片機的最小系統(tǒng)。LoRa模塊用于通過LoRa網(wǎng)絡(luò)發(fā)送和接收數(shù)據(jù)。通過JTAG接口電路,可將程序?qū)懭隡SP430F169單片機中,用于功能調(diào)試與設(shè)備維護。溫濕度傳感器模塊負責(zé)檢測環(huán)境中的溫濕度信息。報警電路在環(huán)境信息超出閾值時,由控制芯片控制報警。UART用于實現(xiàn)與手持設(shè)置器之間的通信。電源電路提供所需的工作電壓與電流。

        2 硬件電路設(shè)計

        2.1 MSP430F169控制電路

        基于監(jiān)測節(jié)點應(yīng)具有采集并處理環(huán)境溫濕度模擬量、布置簡單、功耗低等要求,選取MSP430F169單片機作為控制芯片。監(jiān)測節(jié)點控制電路由控制芯片MSP430F169單片機、時鐘電路、復(fù)位電路以及UART接口組成??刂齐娐吩韴D如圖2所示。

        2.2 LoRa通信模塊

        LoRa(Long-Range)作為低功耗廣域網(wǎng)的代表技術(shù)之一,是由美國Semtech公司推出,專門面向物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的無線通信技術(shù)。LoRa使用非授權(quán)頻段,可自由搭建不受限制,適用于低成本需求的應(yīng)用。LoRa與ZigBee,Bluetooth,WiFi以及GPRS等無線網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)相比,具有距離遠、功耗低、成本低、靈敏度高、抗干擾能力強等優(yōu)點。

        LoRa通信模塊用于實現(xiàn)監(jiān)測節(jié)點與上位機的網(wǎng)絡(luò)通信,本文設(shè)計選取E32-TTL-100型號。LoRa通信模塊由STML151G6最小系統(tǒng)、SX1278射頻芯片、發(fā)射電路、接收電路、射頻開關(guān)及SMA天線組成,其結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        此LoRa模塊具有低功耗特性與休眠功能,即當模塊工作于模式3時,無線收發(fā)模塊關(guān)閉,模塊工作電流只有2 μA,但仍能接收控制芯片傳來的配置數(shù)據(jù)。發(fā)射信號時,發(fā)射電流約為110 mA,額定工作電壓為2.3~5 V,本文設(shè)計擬定工作電壓為3.3 V。該模塊還具有自動跳轉(zhuǎn)信道與地址功能,不同信道的模塊之間可實現(xiàn)相互收發(fā),利用此點可實現(xiàn)更便捷的組網(wǎng)。

        LoRa模塊的引腳功能:M0和M1用于設(shè)置模塊工作模式;RXD引腳連接MCU的TXD引腳作串口輸入;TXD引腳連接MCU的RXD引腳作串口輸出;AUX引腳指示模塊工作狀態(tài);VCC接電源;GND接地線。LoRa模塊接線圖如圖4所示。

        2.3 溫濕度傳感器模塊

        由于車間環(huán)境的復(fù)雜與多樣,需選用測量范圍大,對工作條件不敏感的溫濕度傳感器,故選用數(shù)字溫濕度傳感器HTU21D。該傳感器溫度測量范圍為-40~125 ℃,濕度測量范圍為0~100 %RH,供電電壓范圍為1.5~3.6 V,本文設(shè)計采用3.3 V電源供電。HTU21D溫濕度傳感器具有精度高、測量范圍大、尺寸小、功耗低、性價比高的特點,不僅輸出方式多樣,工作電壓范圍也較寬,適合低功耗、小體積的應(yīng)用設(shè)計。其電路連接圖如圖5所示。

        3 軟件設(shè)計

        監(jiān)測節(jié)點軟件設(shè)計通過IAR開發(fā)環(huán)境和Keil開發(fā)環(huán)境完成,程序利用C語言編寫。監(jiān)測節(jié)點正常工作時,先進行初始化,MCU讀取溫濕度傳感器數(shù)據(jù),判斷是否符合預(yù)設(shè)范圍。若超出范圍,則產(chǎn)生環(huán)境異常信號,控制報警電路報警,并通過LoRa模塊發(fā)送至上位機。當檢測到異常環(huán)境信息時,持續(xù)讀取傳感器數(shù)據(jù),反復(fù)判斷,在環(huán)境恢復(fù)正常時及時恢復(fù)節(jié)點工作流程。若數(shù)據(jù)未超出預(yù)設(shè)范圍,MCU產(chǎn)生環(huán)境正常信號,并且檢查報警電路是否報警。若處于報警狀態(tài)則及時關(guān)閉,未報警則定期發(fā)送環(huán)境正常信號,之后延遲一段時間再重新讀取溫濕度傳感器的數(shù)據(jù)。

        4 實驗結(jié)果

        4.1 溫濕度采集實驗

        實驗過程選用專業(yè)醫(yī)用溫濕度計與本文設(shè)計的監(jiān)測節(jié)點對照進行。其中,監(jiān)測節(jié)點采用外部9 V直流電池供電。兩組實驗同時于實驗室環(huán)境下進行,時間為2018年4月26日。表1為部分實驗數(shù)據(jù)。

        從實驗結(jié)果可知,監(jiān)測節(jié)點監(jiān)測的結(jié)果與人工監(jiān)測結(jié)果基本一致,本文設(shè)計的溫濕度采集功能達到了要求。

        4.2 LoRa網(wǎng)絡(luò)傳輸實驗

        實驗采用CRC16數(shù)據(jù)檢驗算法進行驗證,統(tǒng)計發(fā)送的數(shù)據(jù)幀,接收端統(tǒng)計成功接收的數(shù)據(jù)幀,計算丟包率。實驗采用點對點通信方式。本文設(shè)計采用的LoRa模塊發(fā)射功率為0.1 W,標稱覆蓋范圍為3 km,實驗測量范圍約2.7~2.8 km,丟包率不超過4%??紤]到車間環(huán)境更為密集與復(fù)雜,預(yù)計合理工作范圍為2~2.5 km。監(jiān)測節(jié)點通信功能符合預(yù)期要求。

        5 結(jié) 語

        本文設(shè)計了一種以MSP430F169為主控芯片,采用HTU21D數(shù)字溫濕度傳感器,通過LoRa進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)能囬g環(huán)境溫濕度監(jiān)測節(jié)點。通過采用LoRa無線通信技術(shù)與新型溫濕度傳感器,在滿足高精度與低功耗特性要求的同時,彌補了傳統(tǒng)無線通信技術(shù)范圍小的缺陷,可適應(yīng)更復(fù)雜廣闊的環(huán)境,有效提升車間環(huán)境控制水平。

        參 考 文 獻

        [1]楊偉,溫陽東.低功耗無線溫度監(jiān)測節(jié)點設(shè)計[J].合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2011,34(2):196-200.

        [2]雷霖,董華莉.基于ZigBee協(xié)議的煤礦瓦斯和溫濕度監(jiān)測節(jié)點設(shè)計[J].工礦自動化,2011,37(1):32-34.

        [3]周海鴻,周嘉奉.基于ZigBee技術(shù)的溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)[J].國外電子測量技術(shù),2015,34(7):75-79.

        [4]李鋼.基于3G無線通信的遠程溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[D].西安:西北大學(xué),2015.

        [5]吳卓葵,張文峰.基于WiFi的生鮮農(nóng)產(chǎn)品倉儲溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J].測控技術(shù),2015,34(5):27-30.

        [6]王慶春,何曉燕.基于FPGA的溫濕度測量系統(tǒng)設(shè)計[J].電子測量技術(shù),2016,39(12):113-117.

        [7]趙靜,蘇光添.LoRa無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)分析[J].移動通信,2016,40(21):50-57.

        [8]趙文妍.LoRa物理層和MAC層技術(shù)綜述[J].移動通信,2017,41(17):66-72.

        [9]鄭浩.LoRa技術(shù)在低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)中的實現(xiàn)和應(yīng)用[J].信息通信技術(shù),2017,11(1):19-26.

        [10] ZHU G,LIAO C H,SUZUKI M,et al. Evaluation of lora receiver performance under co-technology interference[C]// 2018 15th IEEE Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC),Las Vegas,NV,2018:1-7.

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