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        基于LoRa的濃香型白酒固態(tài)發(fā)酵參數(shù)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

        2023-02-08 06:36:14趙痛快張保華史浩東楊開(kāi)放
        物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 2023年1期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        趙痛快,張 力,2,張保華,史浩東,楊開(kāi)放

        (1.安徽大學(xué) 電子信息工程學(xué)院,安徽 合肥 230601;2.安徽大學(xué) 集成電路學(xué)院,安徽 合肥 230601)

        0 引 言

        隨著人們消費(fèi)水平的提升,消費(fèi)者對(duì)優(yōu)質(zhì)白酒的需求日趨增長(zhǎng),從而促使白酒生產(chǎn)企業(yè)不斷通過(guò)技術(shù)升級(jí)改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率。固態(tài)發(fā)酵是白酒生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié),在這一環(huán)節(jié)快速準(zhǔn)確地獲取窖池溫度、水分等敏感數(shù)據(jù)對(duì)于原酒生產(chǎn)尤為必要,控制好窖池內(nèi)部的溫度和水分是生產(chǎn)高品質(zhì)白酒的關(guān)鍵。白酒生產(chǎn)企業(yè)的勾調(diào)、灌裝等環(huán)節(jié)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè),但對(duì)發(fā)酵環(huán)境參數(shù)的測(cè)量仍停留在人工取樣的理化測(cè)量階段,這種方式容易破壞窖池發(fā)酵環(huán)境的完整性、工作效率低下,且無(wú)法兼顧窖池發(fā)酵的全周期參數(shù)監(jiān)測(cè)[1-2],因此研發(fā)一種窖池發(fā)酵溫度和水分智能在線(xiàn)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)極為必要。

        1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)

        本文設(shè)計(jì)的系統(tǒng)主要包括三個(gè)模塊:終端采集模塊、數(shù)據(jù)傳輸模塊和上位機(jī)顯示模塊。終端采集模塊以STM32L152RCT6單片機(jī)作為主控芯片,利用其內(nèi)部的AD模塊讀取溫度水分傳感器(BND-WSD)所采集到溫度和水分?jǐn)?shù)據(jù),并轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的電壓信號(hào)傳輸;數(shù)據(jù)傳輸模塊為了保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?,最終選擇了“無(wú)線(xiàn)傳輸+有線(xiàn)傳輸”的方式,終端將采集的數(shù)據(jù)通過(guò)LoRa通信發(fā)送給LoRa網(wǎng)關(guān),網(wǎng)關(guān)完成數(shù)據(jù)匯總的工作之后將接收的數(shù)據(jù)通過(guò)RS 485總線(xiàn)發(fā)送到上位機(jī)[3]。上位機(jī)顯示模塊的功能主要是將接收數(shù)據(jù)還原為溫度、水分參數(shù)并自動(dòng)存儲(chǔ),繪制數(shù)據(jù)曲線(xiàn),同時(shí)將數(shù)據(jù)傳至云平臺(tái),客戶(hù)可以通過(guò)手機(jī)或者電腦直接讀取窖池內(nèi)部的數(shù)據(jù),從而實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)如圖1所示。

        圖1 系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

        2.1 需求分析

        通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)某濃香型白酒生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)酵車(chē)間進(jìn)行實(shí)地考察發(fā)現(xiàn):(1)車(chē)間內(nèi)部環(huán)境復(fù)雜,存在大量大型器械作業(yè),無(wú)線(xiàn)信號(hào)傳輸可能存在干擾或信號(hào)衰減。(2)發(fā)酵車(chē)間的窖池不允許通過(guò)拉線(xiàn)為終端設(shè)備持續(xù)供電。濃香型白酒發(fā)酵周期較長(zhǎng),為了避免對(duì)窖池內(nèi)部環(huán)境的破壞,終端設(shè)備一旦插入窖池內(nèi)部之后就不能拔出,所以終端設(shè)備低功耗運(yùn)行和電源續(xù)航能力需要重點(diǎn)考慮。(3)窖池溫度和水分傳感器模塊需要快速、準(zhǔn)確地監(jiān)測(cè)酒醅參數(shù),并注意防腐蝕。

        綜合上述因素,傳輸模塊需具備穿透性強(qiáng)、功耗低、穩(wěn)定性強(qiáng)的特點(diǎn),以此保證數(shù)據(jù)在復(fù)雜的車(chē)間環(huán)境中能夠得到可靠傳輸。現(xiàn)在常用的短距離通信技術(shù)有WiFi、藍(lán)牙、ZigBee、LoRa等,四種無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)的比較見(jiàn)表1所列。

        表1 無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)對(duì)比

        經(jīng)過(guò)對(duì)表1的分析可知,LoRa通信在功耗、傳輸距離、傳輸速率、網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)數(shù)等方面都具有優(yōu)勢(shì),所以本設(shè)計(jì)中數(shù)據(jù)傳輸模塊選擇了基于LoRa傳輸。在設(shè)備研發(fā)中,需要結(jié)合發(fā)酵規(guī)律靈活設(shè)置設(shè)備工作狀態(tài),對(duì)核心主控器件、電路運(yùn)行功耗、電源續(xù)航能力等因素需要綜合考慮。

        2.1.1 核心控制模塊

        經(jīng)過(guò)對(duì)市場(chǎng)上的芯片進(jìn)行綜合考慮之后,最終選擇STM32L152RCT6單片機(jī)作為主控芯片,此芯片屬于超低功耗芯片,具有功耗低、高效、可靠、性能極為穩(wěn)定的特點(diǎn)。該芯片工作電壓為1.8~3.6 V,有51個(gè)I/O口以及I2C、SPI、UART等多種連接能力,完全能夠滿(mǎn)足設(shè)計(jì)需求。核心控制模塊的電路設(shè)計(jì)如圖2所示。

        圖2 控制模塊的電路設(shè)計(jì)

        2.1.2 終端采集電路

        終端采集的傳感器使用的是溫濕度傳感器(BND-WSD),傳感器內(nèi)部由溫度采集模塊和水分采集模塊兩部分組成,此傳感器自身硬度高、穩(wěn)定性好、抗腐蝕性強(qiáng),能夠很好地應(yīng)用在窖池內(nèi)部的復(fù)雜環(huán)境中。傳感器內(nèi)部有自己的信號(hào)處理電路,在采集的過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生0~2 V電壓,分別對(duì)應(yīng)溫度-40~80 ℃,水分0~100%,將傳感器輸出的電壓信號(hào)接到STM32的I/O上,對(duì)此I/O口進(jìn)行檢測(cè),通過(guò)A/D采集電壓信號(hào),采集電路如圖3所示。

        圖3 采集電路

        將采集到的電壓信號(hào)通過(guò)公式計(jì)算,得到相應(yīng)的溫度、水分?jǐn)?shù)據(jù),公式分別為:

        其中:V采指的是I/O口讀到的電壓信號(hào);V總指的是2 V電壓。

        2.2 數(shù)據(jù)傳輸模塊

        2.2.1 LoRa通信電路配置

        在對(duì)車(chē)間進(jìn)行實(shí)地勘察之后,發(fā)現(xiàn)進(jìn)行通信模塊選型的要求包括:通信距離遠(yuǎn)、抗干擾強(qiáng)、易擴(kuò)展。本系統(tǒng)選用SX1278芯片作為通信模塊的主控芯片,SX1278芯片是以L(fǎng)oRa技術(shù)為基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)的,具有低功耗、免調(diào)試、靈敏度高、抗干擾強(qiáng)、穿透力強(qiáng)、發(fā)射功率低以及較寬的電壓范圍(2.1~3.6 V)等特點(diǎn)。傳輸距離最高可達(dá)5 km,通信接口為SPI。SX1278外部電路的設(shè)計(jì)主要包括主控芯片、射頻芯片、天線(xiàn)部分、開(kāi)關(guān)電路、接收電路、發(fā)送電路。

        SX1278芯片的通信接口為SPI,在硬件電路上,NRESET(復(fù)位)腳連接STM32的PA1腳,低電平有效;芯片的NSS(使能)腳連接STM32的PB12腳,低電平有效;SPI接口的SCK(時(shí)鐘)腳與STM32的PB13相連、MISO腳與PB14相連、MOSI腳與 PB15相連。硬件完成連接后,就可以通過(guò)軟件層實(shí)現(xiàn)STM32與SX1278的通信。

        SX1278芯片有接收狀態(tài)和發(fā)送狀態(tài)兩種工作狀態(tài),但是同一時(shí)間,SX1278 芯片只能處于一種工作狀態(tài),所以實(shí)際工作時(shí)芯片要根據(jù)需要進(jìn)行狀態(tài)轉(zhuǎn)換。在設(shè)計(jì)中增加了一個(gè)狀態(tài)開(kāi)關(guān)U3(RF Switch),它可以控制RFC與RF1或者RF2相連。當(dāng)RF1與RFC相連時(shí),芯片狀態(tài)為接收狀態(tài);當(dāng)RF2與RFC相連時(shí),芯片狀態(tài)為發(fā)射狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)狀態(tài)轉(zhuǎn)換。SX1278外部電路的原理如圖4所示。

        圖4 SX1278外部電路原理

        2.2.2 LoRa通信方式設(shè)置

        LoRa通信模塊分為發(fā)送模式和接收模式,由于SX1278芯片屬于半雙工通信方式[4-6],所以在同一時(shí)刻下只能處于一種狀態(tài)。處于發(fā)送模式時(shí),在發(fā)送數(shù)據(jù)之前,要先進(jìn)行相關(guān)程序初始化才能發(fā)送數(shù)據(jù),發(fā)送模式初始化的流程如圖5所示。

        圖5 發(fā)送模式初始化的流程

        STM32單片機(jī)將需要發(fā)送的數(shù)據(jù)通過(guò)SPI接口寫(xiě)到射頻芯片的FITFO寄存器中,再通過(guò)寄存器RegOpMode設(shè)置射頻芯片的狀態(tài)為發(fā)送狀態(tài),然后將FITFO寄存器中的數(shù)據(jù)發(fā)送出去。寄存器RegIrqFlags的TxDone位能夠確定數(shù)據(jù)是否發(fā)送成功。當(dāng)數(shù)據(jù)發(fā)送結(jié)束后,可以選擇繼續(xù)發(fā)送數(shù)據(jù),也可以選擇切換芯片的工作模式。

        數(shù)據(jù)接收模式的流程如圖6所示。接收初始化后,判斷接收模式狀態(tài)。單一接收模式:周期性查詢(xún)通道,檢查通道內(nèi)是否有需求的前導(dǎo)碼。當(dāng)檢查到需求的前導(dǎo)碼后就進(jìn)行數(shù)據(jù)接收,不然就會(huì)生成中斷超時(shí)信號(hào);連續(xù)接收模式:持續(xù)性查詢(xún)通道,當(dāng)接收到前導(dǎo)碼時(shí),檢查其長(zhǎng)度和初始設(shè)定的長(zhǎng)度是否相同,長(zhǎng)度相同就進(jìn)行數(shù)據(jù)接收。

        圖6 數(shù)據(jù)接收模式的流程

        3 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

        3.1 采集節(jié)點(diǎn)的軟件設(shè)計(jì)

        采集節(jié)點(diǎn)主要任務(wù)有發(fā)送指令、處理數(shù)據(jù)(接收并上傳)等,采集節(jié)點(diǎn)的程序設(shè)計(jì)是基于μC/OS-III系統(tǒng)完成的[7-8],主程序流程如圖7所示。首先要對(duì)相關(guān)的硬件進(jìn)行初始化,再根據(jù)采集節(jié)點(diǎn)的功能需求,為各個(gè)功能模塊創(chuàng)建相對(duì)應(yīng)的任務(wù);然后由系統(tǒng)完成任務(wù)的調(diào)度。系統(tǒng)需要?jiǎng)?chuàng)建的任務(wù)主要有:?jiǎn)?dòng)、LoRa通信[9]、人機(jī)交互、ModBus通信、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等。

        圖7 主程序流程

        系統(tǒng)的任務(wù)創(chuàng)建與調(diào)度的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)如圖8所示。系統(tǒng)初始化后開(kāi)始創(chuàng)建主任務(wù),在主任務(wù)中完成其他子任務(wù)的創(chuàng)建。人機(jī)交互任務(wù)的功能是便于工作人員操作設(shè)備,主要有按鍵模塊和LCD顯示模塊,員工通過(guò)按鍵和LCD顯示就可以對(duì)終端進(jìn)行相關(guān)操作;數(shù)據(jù)存儲(chǔ)任務(wù)的主要功能是將終端采集的數(shù)據(jù)和采集時(shí)間存入對(duì)應(yīng)的寄存器中;數(shù)據(jù)通信任務(wù)的主要功能是使節(jié)點(diǎn)之間建立通信,進(jìn)而完成數(shù)據(jù)的傳輸;ModBus通信任務(wù)的功能是與上位機(jī)進(jìn)行通信,上位機(jī)通過(guò)ModBus協(xié)議讀取網(wǎng)關(guān)內(nèi)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)。

        圖8 系統(tǒng)的任務(wù)創(chuàng)建與調(diào)度設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)

        3.2 采集值的濾波處理算法設(shè)計(jì)

        由于在采集過(guò)程中可能受到窖池內(nèi)部復(fù)雜環(huán)境的影響,會(huì)有一些異常值,所以需要對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行濾波,將異常值篩選掉,本系統(tǒng)采用的濾波方法是中值平均濾波算法[10],將采集值放入一個(gè)大小為128的數(shù)組中,將數(shù)組中的數(shù)據(jù)按照從小到大排列,去除前后各20組數(shù)據(jù),取中間的88組數(shù)據(jù),并取其平均值作為最后采集值,這樣可以有效避免偶然因素產(chǎn)生的異常值,流程如圖9所示。

        圖9 信號(hào)采集值的濾波流程

        3.3 上位機(jī)軟件設(shè)計(jì)

        上位機(jī)軟件采用的是南京新迪生軟件技術(shù)有限公司的組態(tài)軟件,該軟件在本系統(tǒng)中的主要功能包括:數(shù)據(jù)處理和分析,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)每一個(gè)終端設(shè)備狀況,存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)和繪制趨勢(shì)圖,對(duì)窖池內(nèi)部溫度和水分?jǐn)?shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),客戶(hù)端遠(yuǎn)程監(jiān)控。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)界面和客戶(hù)端界面分別如圖10和圖11所示。

        圖10 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)界面

        圖11 客戶(hù)端界面

        4 系統(tǒng)測(cè)試與數(shù)據(jù)分析

        4.1 LoRa無(wú)線(xiàn)通信模塊測(cè)試

        由于廠(chǎng)區(qū)內(nèi)部環(huán)境復(fù)雜,為了保證傳輸?shù)姆€(wěn)定性,在車(chē)間內(nèi)部和廠(chǎng)區(qū)做了LoRa無(wú)線(xiàn)通信傳輸距離測(cè)試和通信數(shù)據(jù)丟包率測(cè)試,以此來(lái)測(cè)定LoRa傳輸?shù)姆€(wěn)定性。

        4.1.1 LoRa無(wú)線(xiàn)通信傳輸距離測(cè)試

        為了驗(yàn)證傳輸距離對(duì)無(wú)線(xiàn)傳輸?shù)挠绊?,分別在空曠無(wú)遮擋區(qū)域和有建筑物遮擋區(qū)域進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試方法是將網(wǎng)關(guān)匯聚節(jié)點(diǎn)放在一個(gè)固定的位置,通過(guò)改變采集節(jié)點(diǎn)與網(wǎng)關(guān)匯聚節(jié)點(diǎn)的距離,測(cè)試采集節(jié)點(diǎn)能否組網(wǎng)成功,測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表2所列。由表2可知,隨著采集節(jié)點(diǎn)與網(wǎng)關(guān)匯聚節(jié)點(diǎn)的距離變大,組網(wǎng)成功率也會(huì)逐漸降低。當(dāng)二者距離在1 000 m以?xún)?nèi)時(shí),成功率可達(dá)95%以上。

        4.1.2 LoRa無(wú)線(xiàn)通信數(shù)據(jù)丟包率測(cè)試

        根據(jù)LoRa無(wú)線(xiàn)通信數(shù)據(jù)丟包率可以直觀地判斷出傳輸性能,數(shù)據(jù)包的大小和傳輸距離對(duì)傳輸性能都有影響,發(fā)送端每隔30 s發(fā)送給接收端1 000個(gè)數(shù)據(jù)包,數(shù)據(jù)包大小設(shè)置為10 B,測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表3所列。

        表3 無(wú)線(xiàn)通信數(shù)據(jù)丟包率測(cè)試

        由表3可知,丟包率大小與傳輸距離成正比,當(dāng)傳輸距離為1 000 m時(shí),丟包率可以保持在1%以下。經(jīng)過(guò)測(cè)量可知,車(chē)間的長(zhǎng)度一般不會(huì)超過(guò)200 m,寬度不會(huì)超過(guò)50 m,所以L(fǎng)oRa無(wú)線(xiàn)通信模塊完全能夠滿(mǎn)足系統(tǒng)需求。

        4.2 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性分析

        4.2.1 溫度分析

        為了驗(yàn)證系統(tǒng)的可靠性,需要對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比較,先將監(jiān)測(cè)終端插入窖池內(nèi)部,通過(guò)上位機(jī)記錄終端測(cè)量的數(shù)據(jù);然后在窖池內(nèi)部相同的地方插入窖池專(zhuān)用測(cè)溫桿;使用這兩種方法分別測(cè)量20組數(shù)據(jù),再對(duì)20組數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,繪制折線(xiàn)圖如圖12所示。

        圖12 溫度數(shù)據(jù)對(duì)比

        由圖2分析可知:誤差的范圍普遍保持在0.5 ℃以?xún)?nèi),平均誤差是0.23 ℃,企業(yè)對(duì)溫度的要求是保持±0.5 ℃。根據(jù)結(jié)果分析,該系統(tǒng)對(duì)窖池溫度的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)非??煽俊?/p>

        4.2.2 水分分析

        將監(jiān)測(cè)終端插入窖池內(nèi)部,通過(guò)上位機(jī)記錄測(cè)量到的水分值,測(cè)量完畢之后,用人工取樣的方式在終端測(cè)試區(qū)域采樣,記錄樣品的質(zhì)量并將樣品放入烘干機(jī),將樣品完全烘干之后記錄下此時(shí)的質(zhì)量,最后用烘干后的質(zhì)量除以烘干前的質(zhì)量乘以100%得到的就是水分值。分別對(duì)終端測(cè)量和人工測(cè)量記錄20組數(shù)據(jù),對(duì)這20組數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)分析,繪制折線(xiàn)圖如圖13所示。

        圖13 水分?jǐn)?shù)據(jù)對(duì)比

        通過(guò)實(shí)驗(yàn)可得出二者誤差范圍普遍在1%以?xún)?nèi),平均誤差是0.65%。根據(jù)國(guó)家規(guī)定,工業(yè)水分標(biāo)準(zhǔn)誤差是2%[7],由此可知本系統(tǒng)完全滿(mǎn)足此要求,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度很高。

        通過(guò)實(shí)驗(yàn)比對(duì)可知,本系統(tǒng)在車(chē)間內(nèi)部環(huán)境復(fù)雜的條件下,測(cè)試成功率超過(guò)95%以上,測(cè)量的數(shù)據(jù)與人工取樣得到的數(shù)據(jù)之間的誤差也在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi),并且系統(tǒng)穩(wěn)定性高、實(shí)時(shí)性好、續(xù)航能力強(qiáng),完全滿(mǎn)足企業(yè)的需求,具有很強(qiáng)的應(yīng)用推廣價(jià)值。

        5 結(jié) 語(yǔ)

        本文針對(duì)國(guó)內(nèi)白酒生產(chǎn)企業(yè)窖池敏感數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)的不足,設(shè)計(jì)了一種基于LoRa技術(shù)的酒醅發(fā)酵溫度和水分監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。通過(guò)多輪實(shí)驗(yàn),將測(cè)量值與理化分析值進(jìn)行比對(duì),測(cè)試精度滿(mǎn)足實(shí)際需求,有效彌補(bǔ)了現(xiàn)有人工采樣監(jiān)測(cè)固態(tài)發(fā)酵狀態(tài)的缺陷[9]。對(duì)窖池內(nèi)部發(fā)酵溫度和水分進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),結(jié)合上位機(jī)繪制的發(fā)酵曲線(xiàn),工作人員可以很直觀地掌握全程發(fā)酵狀態(tài),分析發(fā)酵過(guò)程,并對(duì)發(fā)酵異常的窖池及時(shí)進(jìn)行人為干預(yù),從而保證固態(tài)發(fā)酵的品質(zhì)提升。本系統(tǒng)可以為白酒生產(chǎn)企業(yè)的固態(tài)發(fā)酵工藝改進(jìn)提供有力的數(shù)據(jù)支撐,更好地推動(dòng)白酒微生物發(fā)酵理論研究。系統(tǒng)的軟硬件產(chǎn)品擴(kuò)展性好[10]、適應(yīng)性強(qiáng),可廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)濃香型、清香型等白酒生產(chǎn)企業(yè)。

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