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文档简介

基于射频技术的无线温度检测装置的设计方案在工业生产过程中,温度是最为常见、最为重要的物理工艺参数之一。随着社会的发展,工业中对温度测量的要求也越来越高,测量数据的范围也越来越大。温度采集系统设计时,传感器模块的设计将直接影响着数据的测量效果,随着测量要求的提高,传感器模块电路的复杂程度也会越来越高,无疑带来布线的困难和效率的下降,同时存在着易短路,易老化等隐患,给系统的综合调试和维护带来难度。与传统的有线通信技术相比,无线传输技术具有测量精度高、受环境影响小、成本低等优点。本文将传感器技术与无线通信技术相结合,实现无线温度采集功能。1、系统方案设计的原理无线温度采集系统是一种基于射频技术的无线温度检测装置。系统中由温度传感器将温度采集后输出的模拟信号逐步送往信号放大电路、低通滤波器以及A/D转换器(即信号调理电路),然后在单片机的控制下将A/D转换器输出的数字信号传送到无线收发芯片中,并通过芯片的调制处理后由芯片内部的天线发送到上位机,在上位机模块中,发送来的数据由单片机控制的无线收发芯片接收并解调,最后通过接口芯片发送到PC机中进行显示和处理。系统包括无线采集、主机控制和PC机三个通信节点:无线采集节点实现温度采集和温度数据的收发;主机控制节点实现简单通信控制和无线数据收发,并可通过串口传到上位机;PC机节点为数据采集提供计算机通信方式,为实现更强大功能提供上位机软件设计平台,系统设计方案如图1所示。

图1系统设计方案2、硬件设计根据设定好的系统方案,进行硬件电路的具体设计,由于主机和从机各模块的硬件设计原理基本相同,而温度采集和NRF905无线通信块都在从机部分,这里重点分析从机的硬件设计,系统结构图如图2所示。

图2从机系统结构2.1温度采集温度采集模块的主要功能是对模拟量进行数字化,这里选用逐次逼近型模数转换器ADC0832芯片,该芯片具有8位分辨率,转换范围为0~5V.由于数据的输入和输出不在同一时间进行,所以DI和D0可以接到同一个引脚上。ADC0832使用SPI串行接口与单片机进行通信,电源电压为+5V,去耦电容C为0.1μF,硬件电路如图3所示。

图3温度采集模块2.2NRF905无线通信无线通信模块采用单片433/868/915MHz无线收发器NRF905芯片。该芯片与单片机的接口为SPI口,调制采用GFSK高斯频移键控方式,具有很强的抗干扰能力。波段采用ISM免费波段,供电电压为1.9~3.6V,选用3.3V供电,器件选用AMS1117-3.3,发射功率最大为10dBm,硬件电路如图4所示。

图4NRF905无线通信块3、软件设计硬件部分

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