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        大氣環(huán)境綜合監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計

        2024-09-12 00:00:00高瑞薛晶晶
        物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 2024年7期
        關(guān)鍵詞:大氣環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)移動終端

        摘 要:針對陜北地區(qū)春秋季大氣環(huán)境惡劣的問題,運用WiFi與Android系統(tǒng)相結(jié)合的技術(shù),設(shè)計了一種大氣環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過傳感器節(jié)點采集環(huán)境數(shù)據(jù),通過無線網(wǎng)絡(luò)傳輸采集到的數(shù)據(jù)并與移動終端通信。通過移動終端實時監(jiān)測、存儲接收到的溫度、濕度、光照強度、PM2.5等數(shù)據(jù),當(dāng)采集參數(shù)同時超過閾值時,在手機終端發(fā)出警報,進而實現(xiàn)智能監(jiān)測大氣環(huán)境質(zhì)量。對于過敏患者來說,及時掌握空氣狀況并應(yīng)對空氣質(zhì)量的惡化,變得更容易。實驗證明,這套系統(tǒng)性能良好且易于操控。

        關(guān)鍵詞:大氣環(huán)境;監(jiān)測系統(tǒng);傳感器;無線網(wǎng)絡(luò);移動終端;過敏患者

        中圖分類號:TP27;TN919 文獻標識碼:A 文章編號:2095-1302(2024)07-000-03

        0 引 言

        近年來,隨著信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,因環(huán)境問題造成的人類健康問題越來越多。其中,過敏反應(yīng)性疾病的患病率更是不斷升高。在社會快速發(fā)展的背景下,傳統(tǒng)的大氣環(huán)境檢測將面臨非常多的挑戰(zhàn)[1-2]。很多工作都需要人工來完成,因為缺乏智能設(shè)備的支持,導(dǎo)致監(jiān)控數(shù)據(jù)的精確度、實時性不佳。無線網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控是一種發(fā)展趨勢,是現(xiàn)代化智能化的管理方式。本文利用傳感器組,實時采集大氣環(huán)境中的相關(guān)指標(本文指PM2.5、溫濕度和光照強度),采用無線網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時傳輸,同時實現(xiàn)環(huán)境指標的實時監(jiān)測,希望在環(huán)境變化時對過敏性患者起到一定的提醒作用。

        1 系統(tǒng)總體設(shè)計

        系統(tǒng)的檢測單元包含獲取數(shù)據(jù)的感知層,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)層和實現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化的應(yīng)用層,三層結(jié)構(gòu)構(gòu)成大氣環(huán)境智能化監(jiān)測與報警系統(tǒng)[3]。感知層包含環(huán)境監(jiān)測所需的傳感器,即溫濕度、光照強度、PM2.5等傳感器;網(wǎng)絡(luò)層本文使用的是WiFi,通過各自網(wǎng)絡(luò)節(jié)點傳輸自己的數(shù)據(jù),匯總到一個節(jié)點,按照協(xié)議數(shù)據(jù)上傳格式,進行數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換,生成數(shù)據(jù)包,通過WiFi上傳至應(yīng)用層,做可視化處理及報警操作。系統(tǒng)的整體框架結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        2 系統(tǒng)硬件設(shè)計

        2.1 遠程監(jiān)測單元設(shè)計

        遠程監(jiān)控模塊主要是由STC12C5A16S2 單片機控制器、WiFi溫濕度感應(yīng)節(jié)點、WiFi光強感應(yīng)節(jié)點、塵埃顆粒感應(yīng)節(jié)點組成。系統(tǒng)透過WiFi網(wǎng)絡(luò)傳送各感測器節(jié)點所收集到的資料,經(jīng)由主控模組處理后,再于移動端執(zhí)行實時的資料顯示及提醒[4]。

        2.2 主控模塊硬件設(shè)計

        監(jiān)控中心由高頻RFID節(jié)點和上位機組成,高頻RFID節(jié)點主要用來產(chǎn)生內(nèi)部信息傳輸?shù)腤iFi信號,上位機由Android系統(tǒng)的手機終端組成[5]。

        2.3 數(shù)據(jù)采集模塊硬件設(shè)計

        (1)溫濕度傳感器:選用HTU21D傳感器,通過I2C總線實現(xiàn)通信,具有測量范圍廣、分辨率可控、響應(yīng)快、傳輸性能穩(wěn)定的特點。采用DFN封裝[6]。

        (2)光照強度傳感器:選用日本ROHM公司的BH1750FVI傳感器。該傳感器為數(shù)字型,測量范圍廣,功耗低,光源依存度弱,簡單易用,擁有可編程控制的多種選擇測量方式,通信方式采用I2C總線[7]。

        (3)PM2.5傳感器:用于實現(xiàn)空氣中粉塵濃度檢測,選用國內(nèi)信興微電子股份有限公司的ZPH01粉塵傳感器。其擁有多種輸出方式,如PWM和USART,外形小巧,傳輸穩(wěn)定,反應(yīng)靈敏。硬件設(shè)計原理如圖 2 所示。

        3 軟件設(shè)計

        3.1 開發(fā)環(huán)境搭建

        利用集成開發(fā)工具Eclipse和模擬器在Windows10操作系統(tǒng)下構(gòu)建開發(fā)環(huán)境,其中ADT(Android Development Tools)則是Google提供的基于Eclipse的Android開發(fā)插件[8]。

        我們選擇了Eclipse進行開源整合環(huán)境IDE(智能整合環(huán)境)的開發(fā)。由于Android SDK和Eclipse都是用Java編寫的,因此首先需要在Windows上安裝JDK(Java Development Kit)。完成JDK安裝,檢驗環(huán)境配置。如果出現(xiàn)圖3所示的JDK編譯器的數(shù)據(jù),就證明環(huán)境的建設(shè)是成功的。

        3.2 傳感器環(huán)境信息采集程序設(shè)計

        3.2.1 溫濕度傳感器驅(qū)動程序設(shè)計

        設(shè)計選用HTU21D溫濕度傳感器,通過I2C總線與主控制器溝通。HTU21D是一種寫入地址為0x80、讀取地址為0x81、串行時鐘頻率為100 kHz的器件。通信采用單測模式,將相應(yīng)的測量命令傳輸?shù)組CU與HTU21D的I2C接口,然后連接到遠端套接口,客戶端請求連接到服務(wù)器總線上,以啟動測量相對濕度或溫度。待測量完畢,單片機才能得到測量結(jié)果。單片機可用總線讀取相應(yīng)量值[9]。若要進行下一步的測量,以上步驟一定要反復(fù)進行。

        3.2.2 光照強度傳感器程序設(shè)計

        Sensor的工作流程為:Sensor上電后會自動進入掉電狀態(tài),MCU通過I2C總線向傳感器發(fā)送指令0x01,使其進入上電狀態(tài)。發(fā)送測量指令0x20,啟動傳感器測量。一旦測量完成,傳感器就會自動進入休眠狀態(tài),這時測量結(jié)果就可以被讀取出來了。若要重新測量,只須重復(fù)上面的步驟就可以了。

        3.2.3 PM2.5傳感器程序設(shè)計

        塵埃粒子感應(yīng)器的輸出方式是借由低脈沖達到讀取PWM信號數(shù)據(jù)的目的。需要使用兩個定時器,分別用于計算輸出低電平比率和計時刷新數(shù)據(jù),由此才能監(jiān)測到PM2.5傳感器采集的數(shù)據(jù)。如圖4所示為PM2.5傳感器的數(shù)據(jù)收集過程。

        3.3 網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)計與實現(xiàn)

        從采集節(jié)點到Android終端的設(shè)計中采用了B/S 架構(gòu)和TCP/IP協(xié)議。其中Socket是TCP/IP協(xié)議用于網(wǎng)絡(luò)通信的接口,因此在系統(tǒng)中,Socket是網(wǎng)絡(luò)協(xié)議中唯一一個訪問內(nèi)核空間的接口。無線傳輸需要連接網(wǎng)絡(luò),這就要求Socket在用戶空間中事先設(shè)定好功能,以用于連接每個程序模塊,并將網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的具體細節(jié)屏蔽在實現(xiàn)過程中,使用戶使用起來更加簡便[10]。Socket的通信流程如圖5所示。

        3.4 Android應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計

        系統(tǒng)中Android應(yīng)用程序的開發(fā)主要分為兩部分:一是UI界面的設(shè)計,二是后臺程序邏輯的設(shè)計與實現(xiàn)。本文中,Android端實現(xiàn)的功能主要是與遠程MySQL數(shù)據(jù)庫建立連接,獲取相關(guān)測量信息并顯示在界面上。

        Android應(yīng)用的界面設(shè)計位于ES定時器初始化目錄下,在Layout目錄下包含XML文件。使用XML文件進行 UI 設(shè)計的好處是可以將UI組件的屬性進行集中設(shè)計,讓代碼結(jié)構(gòu)變得更加簡潔清晰。此外,通過XML文件,可以將應(yīng)用程序的視控從Java代碼中完全分離出來,通過傳感器來判斷IS采樣是否完成。如果完成,計算低電平比率,計算粉塵濃度值,這樣就能更好地遵循MVC(Model-View Controller)原則,最后完成數(shù)據(jù)發(fā)送。當(dāng)設(shè)計XML布局文件創(chuàng)建UI界面時,只需要在XML文件中添加標簽,再對組件屬性進行簡單的配置,就能達到預(yù)期的界面效果。以下是在UI界面對“登錄”按鈕控件描述代碼的修改,主要對按鈕的標識符、寬度與高度、呈現(xiàn)文字、文字尺寸等進行了設(shè)置。

        lt;Button

        android:id=\"@+id/button\"

        android:layout_width=\"match_parent\"

        android:layout_height=\"wrap_content\"

        android:text=\"@string/登錄\"

        android:textSize=\"@dimen/fontDefaultSize\"/gt;

        在Android界面設(shè)計上,可以使用Android自帶的布局管理器,對多種組件進行管理。一般常見的布局管理器有縱向和橫向的線性布局、約束布局和表格布局等[11]。這套系統(tǒng)提供了多種布局風(fēng)格選項供用戶選擇適合自己的那一套。系統(tǒng)界面主要包括用戶登錄主界面和查詢信息主界面兩個部分。Android后臺程序的編寫主要是在Java文件的各個活動中進行,每個活動都有對應(yīng)的Java源代碼文件??梢詫⑾鄳?yīng)組件的事件處理函數(shù)編寫在這些源文件中,以達到響應(yīng)各種操作的目的。

        4 系統(tǒng)實現(xiàn)與測試

        4.1 硬件設(shè)備實現(xiàn)

        每一個功能模塊的測試都是在系統(tǒng)軟硬件建立后進行的。圖6所示為硬件模塊的連接圖。完成硬件測試后,再進行軟件設(shè)置,最后再進行硬件與軟件的聯(lián)調(diào)測試。

        4.2 可視化實現(xiàn)

        上位機用于顯示、分析和處理下位機數(shù)據(jù)。打開上位機的應(yīng)用程序,使用設(shè)置好的用戶名登錄,然后連接WiFi進行參數(shù)設(shè)置,主要包括收集周期。軟件端設(shè)置完成后,可以對溫度和濕度節(jié)點、光照度感應(yīng)器節(jié)點以及PM2.5傳感器節(jié)點的IP和端口進行更多的修改,溫度和光照強度最大值可以設(shè)置,濕度最小值也可以設(shè)置。根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的采樣周期,傳感器節(jié)點定期采樣;通過主控制器,將處理過的數(shù)據(jù)通過無線網(wǎng)絡(luò)WiFi傳給上位機,并在上位機上進行顯示。如果大氣環(huán)境質(zhì)量超過設(shè)定的安全值,發(fā)出警報,則完成對環(huán)境數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控。先利用傳感器對實驗室的外部環(huán)境參數(shù)進行測量,選擇與真實環(huán)境接近的預(yù)警值,從而達到便于試驗的目的。硬件系統(tǒng)經(jīng)過實驗驗證,已經(jīng)可以正常運行,報警提示可以在軟件端進行。圖7所示為實驗測試結(jié)果。

        5 結(jié) 語

        利用WiFi與Android系統(tǒng)相結(jié)合的技術(shù),通過完成軟硬件設(shè)計,開發(fā)出一款用于監(jiān)測和采集環(huán)境信息的大氣環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),用戶在Android手機終端能夠及時掌握空氣污染狀況并采取應(yīng)對措施。不足之處在于本方案設(shè)計的大氣環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)僅是通過數(shù)據(jù)的搜集反映環(huán)境狀況,后期考慮可以加入網(wǎng)絡(luò)高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

        參考文獻

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        [2]杜英蓮.環(huán)境檢測在大氣污染治理中的影響和對策[J].皮革制作與環(huán)??萍迹?022,3(22):109-111.

        [3]張劍.關(guān)于大氣環(huán)境監(jiān)測與質(zhì)量控制研究[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2020,38(7):63-64.

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        [5]岳雪楠.大氣環(huán)境在線監(jiān)測系統(tǒng)的研究與設(shè)計[D].天津:天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué),2023.

        [6]王晶,胡立夫,王德生.基于LoRa和四旋翼的大氣環(huán)境智能檢測系統(tǒng)設(shè)計[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2018,41(20):74-77.

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        [8]高瑞,雷文禮.倉儲火災(zāi)預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計[J].電子設(shè)計工程,2020,28(3):1-4.

        [9]丁承君,宋賽,馮玉伯,等.基于無人機的立體大氣環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J].傳感器與微系統(tǒng),2020,39(10):62-65.

        [10]郭慶源.基于物聯(lián)網(wǎng)的大氣環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D].成都:電子科技大學(xué),2019.

        [11] 劉強強,馬苗立,翟寶蓉.基于LoRa的大氣環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)[J].計量與測試技術(shù),2018,45(5):6-9.

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