摘 要:介紹了一種基于ZigBee網(wǎng)絡的節(jié)能型水質監(jiān)測系統(tǒng),包括上位機、服務器終端和若干個監(jiān)測單元,上位機通過互聯(lián)網(wǎng)接收服務器終端發(fā)送的信號,監(jiān)測單元包括溫度傳感器、PH值傳感器、溶氧傳感器、濁度傳感器、ZigBee芯片、無線通訊模塊和用于電源供給的電源模塊;電源模塊包括太陽能板、蓄電池和模擬控制器。利用若干個監(jiān)測單元對水質進行檢測,利用電源管理模塊實現(xiàn)監(jiān)測單元的電源供給,其中,利用太陽能板將太陽能轉換為系統(tǒng)所需的電能,并利用蓄電池進行存儲;此外,利用模擬控制器實現(xiàn)供電的控制,從而避免電能的浪費,其結構簡單,操作方便,具有很強的實用性。
關鍵詞:ZigBee技術;低能耗;水質監(jiān)測系統(tǒng)
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.12.065
1 引言
眾所周知,水是生命之源,所有生物均離不開水,從而可以看出,水質的好壞將直接影響到人和動植物的生存。
目前,隨著水污染越來越嚴重,人們越來越重視水的安全,特別是飲用水。對于水質的好壞,基本采用水質探測器對水質進行檢測,而現(xiàn)有的水質檢測是采用多種傳感器同時進行探測工作,各個傳感器的工作得不到很好協(xié)調,其中,有些傳感器可能不需要進行長時間工作,因此,電能浪費較大,若采用太陽能供電,其自身電能本身就存在局限,從而對水質監(jiān)測工作帶來不便[1-3]。
2 系統(tǒng)介紹
基于ZigBee網(wǎng)絡的節(jié)能型水質監(jiān)測系統(tǒng),它包括上位機、服務器終端和若干個監(jiān)測單元,上位機通過互聯(lián)網(wǎng)接收服務器終端發(fā)送的信號,監(jiān)測單元包括溫度傳感器、PH值傳感器、溶氧傳感器、濁度傳感器、ZigBee芯片、無線通訊模塊和用于電源供給的電源模塊。
(1)溫度傳感器和無線通訊模塊與ZigBee芯片連接, ZigBee芯片通過無線通訊模塊與服務器終端進行數(shù)據(jù)通訊,PH值傳感器、溶氧傳感器和濁度傳感器分別通過PH值信號調理電路、溶解氧信號調理電路和濁度信號調理電路與ZigBee芯片連接。
(2)電源模塊包括太陽能板、蓄電池和模擬控制器,太陽能板通過電壓調節(jié)電路與蓄電池連接,蓄電池的正極依次連接有穩(wěn)壓/升壓模塊、第一電壓轉換器和第二電壓轉換器,穩(wěn)壓/升壓模塊、第一電壓轉換器和第二電壓轉換器均與模擬控制器連接,第二電壓轉換器還與ZigBee芯片連接,模擬控制器與溫度傳感器、PH值傳感器、溶氧傳感器、濁度傳感器、ZigBee芯片、無線通訊模塊、PH值信號調理電路、溶解氧信號調理電路和濁度信號調理電路連接。
(3)電壓調節(jié)電路包括變壓器、整流橋和第一三極管,變壓器的初級線圈與太陽能板連接,變壓器的次級線圈與整流橋并聯(lián),整流橋通過第一電容接地并與第一三極管的集電極連接,第一三極管的集電極和基極并聯(lián)有第一電阻,第一三極管的基極通過穩(wěn)壓二極管接地,第一三極管的發(fā)射極與蓄電池連接并通過第二電阻和第三電阻接地。
(4)ZigBee芯片為CC2530芯片,模擬控制器為ADG1414。
3 具體應用
該低能耗水質監(jiān)測系統(tǒng)工作主要通過若干個監(jiān)測單元進行實現(xiàn),利用監(jiān)測單元可以對水質進行大范圍監(jiān)測,監(jiān)測到的水質參數(shù),則利用ZigBee網(wǎng)絡發(fā)送至服務器終端,服務器終端則接受若干個監(jiān)測單元反饋回的信號并將信號通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送至上位機,其中,用戶可通過上位機將控制信號發(fā)送至服務器終端,服務器終端則將信號反饋給對應的監(jiān)測單元。
(1)監(jiān)測單元具體工作時,是由溫度傳感器、PH值傳感器、溶氧傳感器、濁度傳感器實現(xiàn)水質參數(shù)的檢測,檢測到的參數(shù)信號則輸入至ZigBee芯片進行整理,其中對于PH值傳感器、溶氧傳感器、濁度傳感器所檢測到參數(shù)信號的要求更高,則需利用PH值信號調理電路、溶解氧信號調理電路和濁度信號調理電路進行信號調理。
(2)監(jiān)測單元的電能供給,則通過電源模塊進行控制,具體通過太陽能板將太陽能轉換成系統(tǒng)所需能源,并利用蓄電池進行存儲,而穩(wěn)壓/升壓模塊14、第一電壓轉換器和第二電壓轉換器對蓄電池輸出的電壓進行轉換,即利用穩(wěn)壓/升壓模塊將信號進行穩(wěn)壓和升壓處理使電壓為9V,利用9V電壓為PH值信號調理電路、溶解氧信號調理電路和濁度信號調理電路進行供電;隨后利用第一電壓轉換器將電壓轉換為5V電壓,利用5V電壓為溫度傳感器、PH值傳感器、溶氧傳感器和濁度傳感器供電;最后,利用第二電壓轉換器將5V電壓轉換為3.3V電壓,利用3.3V電壓為ZigBee芯片和無線通訊模塊供電。
(3)為上述器件供電時,采用模擬控制器進行控制,即利用模塊控制器可控制溫度傳感器、PH值傳感器、溶氧傳感器、濁度傳感器、ZigBee芯片、無線通訊模塊、PH值信號調理電路、溶解氧信號調理電路和濁度信號調理電路的電能供給,實現(xiàn)靈活控制電能,避免未需要工作的單元進行能源消耗,如溫度傳感器和溶氧傳感器,在非特定的檢測時,可選擇不進行工作。同時,ZigBee芯片與模擬控制器連接時,時利用ZigBee芯片的I/O口與模擬控制器連接,因此,可通過ZigBee芯片對模擬控制器進行控制。
(4)對于太陽能板與蓄電池之間還連接有電壓調節(jié)電路,電壓調節(jié)電路可采用包括變壓器T1、整流橋D1和第一三極管Q1,變壓器T1的初級線圈與太陽能板連接,變壓器T1的次級線圈與整流橋D1并聯(lián),整流橋D1通過第一電容C1接地并與第一三極管Q1的集電極連接,第一三極管Q1的集電極和基極并聯(lián)有第一電阻R1,第一三極管Q1的基極通過穩(wěn)壓二極管D2接地,第一三極管Q1的發(fā)射極與蓄電池連接并通過第二電阻R2和第三電阻R3接地。利用變壓器T1實現(xiàn)電壓轉換,利用整流橋D1實現(xiàn)整流,利用第一三極管Q1控制蓄電池充電工作,利用穩(wěn)壓二極管D2實現(xiàn)穩(wěn)壓。
4 小結
采用若干個監(jiān)測單元對水質進行檢測,利用電源管理模塊實現(xiàn)監(jiān)測單元的電源供給,其中,利用太陽能板將太陽能轉換為系統(tǒng)所需的電能,并利用蓄電池進行存儲;同時,利用穩(wěn)壓/升壓模塊、第一電壓轉換器和第三電壓轉換器將蓄電池輸出的電壓進行轉換,從而滿足不同器件、不同電壓的需求,此外,利用模擬控制器實現(xiàn)供電的控制,從而避免電能的浪費,其結構簡單,操作方便,具有很強的實用性。
參考文獻:
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作者簡介:陳磊(1987-),男,江蘇金壇人,本科,助理工程師,研究方向:軟件開發(fā),網(wǎng)絡通訊,界面UI設計。