66.基于STC89LE52单片机的无线温度采集系统_毕业论文_新浪博客

            基于STC89LE52单片机温度采集系统

一.本设计主要实现在的功能

1.通过无线温度传感器模块采集温度信息。

2.主机与无线温度传感器模块采用载波为2.4GHZ频率的无线通信。

3.主机通过LCD1602显示采集得到温度值

4.可以与PC机通信,并通过VB编写的上位机软件实时绘制温度曲线。

5.可以通过主机设定报警温度范围,超出设定范围时可以启动报警。(通过蜂鸣器)

6.主机可以超温度启动功能,即当温度值超出某个值时,启动温度值处理功能(包括显示,温度报警功能等)

7.可设定温度采集时间,即设定何时开始采集温度

8.系统提供设定及查询键盘。

9.系统具有时间显示及设定功能.

二.方案论证

1. 主机与温度传感器之间通信方式分析

 方案一,主机与温度传感器之间采用有线通信

       优点:由于温度传感器之前采用有线通信,所以成本很低,在短距离,移动性不强的地方很实用.

       缺点1:由于温传感器之间采用了有线通信且采用了TTL电平通信,特别通信线较长时易受干拢信号影响。无法正常读取数据,从而限制了通信距离,一般在2米内。

       缺点2:可移动性不好,由于采用了有线通信,使得传感器移动,按装方面受到了限制。

   缺点3:可扩展性不好。增加减小传感器带来不便。

方案二:主机与温度传感器之间采用无线通信     

优点1:按装灵活性:由于主机与温度传感器之间采用了无线通信,使得传感器按装非常灵活,只要在信号强度允许范围,随意按装。

优点2:可扩展性强:若系统要增加传感器即可增加一个无线传感器模块即可,系统可以自动进行地址的区分,可以区分不同地址的温度传感器的信息。

优点3:通信距离远:在没有对无传感器模块外加发射功率放大的情况下通信距离可以做到50米以上。这使得无线通信优势更加体现出来了。

缺点:由于增加了无线通信,则增加系统复杂程度,前期开发周期会较长。

从两个方案对比分析:方案二优点较为突出,在距离较远的通信中,优势更加明显。本设计采用了方案二

2.上位机软件显示界面方案分析

方案一:只显示当前及历史温度值。可以通过按键查询

       优点:可以简单明了显示当前及历史温度传感器检测到的温度值。

       优点:上位机软件编写较简单,开发时间短。

       缺点:较难撑握温度在时间轴上的变化关系。

方案二:增加实时显示被测物温度变化曲线。

   优点:可以更好掌握被测物的温度变化情况,更好把握温度数据在不同时间内变化,有助于对温度数据的分析。

优点:上位机软件编写较复杂,开发时间较长。

经过对比分析:方案增加温度变化曲线的显示,可以更好把握被测物温度变化情况,从而更好分析被测物工作情况的分析。优点较突出,固本设计采用方案二。

 

三.系统组成

1.硬件系统框图

2.无线温传感器模块系统组成

3无线模块选用方案论证

方案一:采用基于NRF24L01 2.4G无线通信模块.

2.4Ghz 全球开放ISM 频段免许可证使用


(1)  {zg}工作速率2Mbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合
(2)  125 频道,满足多点通信和跳频通信需要
(3)  内置硬件CRC ,FEC 检错和点对多点通信地址控制
(4)  低电压1.9~3.6V 工作,低功耗,{zd1}发射电流仅为7mA  Power down 模式下状态仅为1uA
(5)  PCB2.4Ghz 天线,体积小巧约24X24mm
   (不包括天线)
(6)  模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便 
(7)  2.54mm标准DIP间距接口,便于嵌入式应

方案二:采用315MHZ收发分立模块。

优点:价格便宜,在数据单向传送时控制简单。通信距离较远(50米以上)。适合低速率(低于1KB)传送

缺点:由于采用315MHZ收发分立模块,接收与发射分开的,这意味着要单独控制,在单向通信时没有什么麻烦,但要进行双向通信会给布线及控制带来麻烦.且传送速率低。抗干拢较弱。 
   与NRF24L01 2.4G无线通信模块比较,抗干拢能力强,并支持多频道。硬件配制高,价格也适中,但较为复杂,为了得到更可靠的传输本设计采用方案一。

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