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      一種Wifi無線傳輸?shù)娜細獍踩O(jiān)控裝置的制作方法

      文檔序號:12190497閱讀:832來源:國知局
      一種Wifi無線傳輸?shù)娜細獍踩O(jiān)控裝置的制作方法

      本實用新型屬于燃氣檢測技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種Wifi無線傳輸?shù)娜細獍踩O(jiān)控裝置。



      背景技術(shù):

      燃氣是氣體燃料的總稱,同固體燃料不同,燃氣的運輸和儲放更具危險性,如使用不當(dāng)或疏于管理很容易導(dǎo)致泄漏,進而引發(fā)爆炸、中毒、火災(zāi)等重大事故,嚴(yán)重威脅著人們的生命和財產(chǎn)安全。

      現(xiàn)有技術(shù)中,已經(jīng)出現(xiàn)了對泄漏的燃氣進行預(yù)警的燃氣報警器,可以在發(fā)生泄漏時,及時報警,提醒用戶采取有效措施,防止事故發(fā)生,或?qū)⑹鹿试斐傻膿p失降到最低。

      現(xiàn)有技術(shù)中的燃氣報警器主要由報警控制器和探測器組成,控制器內(nèi)置于值班室內(nèi),探測器安裝于燃氣最易泄漏的地點,探測器檢測空氣中燃氣的濃度,并將氣體濃度轉(zhuǎn)換成電信號,通過線纜傳輸?shù)娇刂破?,?dāng)燃氣濃度達到或超過控制器設(shè)置的報警點時,報警器發(fā)出報警信號。這種燃氣報警器存在以下兩個缺陷:1、有線傳輸數(shù)據(jù)存在布線安裝麻煩,限制報警器的推廣使用;2、燃氣數(shù)據(jù)分時段采集,容易錯過最佳報警時機。



      技術(shù)實現(xiàn)要素:

      為解決上述技術(shù)問題,本實用新型提供了一種免于布線、帶通信功能的燃氣安全監(jiān)控裝置,整體設(shè)計體積小、外圍電路簡單、功耗低。

      為達到上述目的,本實用新型的技術(shù)方案如下:一種Wifi無線傳輸?shù)娜細獍踩O(jiān)控裝置,其特征在于:包括微處理器、燃氣濃度探測器、聲光報警電路、WiFi無線通信電路、以及給各部件的工作提供 電源的電源轉(zhuǎn)換電路,所述微處理器控制連接燃氣濃度探測器、聲光報警電路,所述WiFi無線通信電路內(nèi)置于燃氣濃度探測器內(nèi),所述燃氣濃度探測器實時采集燃氣濃度數(shù)據(jù)并反饋至微處理器,所述微處理器處理燃氣濃度數(shù)據(jù)并根據(jù)處理結(jié)果控制聲光報警電路工作;

      所述微處理器與WiFi無線通信電路串口通信連接,所述WiFi無線通信電路通過路由器與一服務(wù)器連接,微處理器處理后的燃氣濃度數(shù)據(jù)經(jīng)WiFi無線通信電路無線傳輸至所述服務(wù)器。

      本實用新型一個較佳實施例中,進一步包括其還包括與所述微處理器串口通信連接的ZigBee無線通信模塊電路,所述ZigBee無線通信模塊電路內(nèi)置于燃氣濃度探測器內(nèi)、且與燃氣開關(guān)電磁閥通信連接。

      本實用新型一個較佳實施例中,進一步包括所述燃氣濃度探測器內(nèi)設(shè)有煙感電路和燃氣濃度檢測電路。

      本實用新型一個較佳實施例中,進一步包括所述WiFi無線通信電路為基于USR-Wifi232的低功耗WiFi無線通信電路。

      本實用新型一個較佳實施例中,進一步包括所述ZigBee無線通信模塊電路為基于CC2530MODE的低功耗ZigBee通信電路。

      本實用新型一個較佳實施例中,進一步包括所述煙感電路為基于煙霧傳感器、LM358運算放大芯片的煙感電路,所述燃氣濃度檢測電路為基于MC105氣體傳感器、LM358運算放大芯片的檢測電路。

      本實用新型一個較佳實施例中,進一步包括所述微處理器為基于STM32F103芯片的主控電路。

      本實用新型一個較佳實施例中,進一步包括所述電源電路為基于LM1117低壓穩(wěn)壓器的電源電路。

      本實用新型一個較佳實施例中,進一步包括所述聲光報警電路為帶播放器、基于DKA065語音芯片、基于LM4871音頻功率放大器芯片 的聲光報警電路。

      本實用新型一個較佳實施例中,進一步包括其還包括基于SST25VF016B存儲器的串行接口存儲電路,其與所述微處理器電連接。

      本實用新型的有益效果是:本實用新型的一種Wifi無線傳輸?shù)娜細獍踩O(jiān)控裝置,集成Wifi無線模塊和ZigBee無線模塊實現(xiàn)無線通信,解決監(jiān)控裝置布線難、遠程監(jiān)控難的問題;實時采集并直接讀取燃氣濃度數(shù)據(jù),第一時間監(jiān)測判斷燃氣濃度是否達標(biāo)或者超標(biāo),并發(fā)出警示,確保監(jiān)測預(yù)防的時效性,杜絕因燃氣濃度超標(biāo)而發(fā)生事故的可能。

      附圖說明

      為了更清楚地說明本實用新型實施例技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實施例技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本實用新型的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。

      圖1是本實用新型優(yōu)選實施例的結(jié)構(gòu)框圖;

      圖2是本實用新型優(yōu)選實施例微處理器的電路原理圖;

      圖3是本實用新型優(yōu)選實施例聲光報警電路的電路原理圖;

      圖4是本實用新型優(yōu)選實施例的Wifi無線通信電路的電路原理圖;

      圖5是本實用新型優(yōu)選實施例的ZigBee無線通信電路的電路原理圖;

      圖6是本實用新型優(yōu)選實施例煙感電路的電路原理圖;

      圖7是本實用新型優(yōu)選實施例燃氣濃度檢測電路的電路原理圖;

      圖8是本實用新型優(yōu)選實施例電源轉(zhuǎn)換電路的電路原理圖;

      圖9是本實用新型優(yōu)選實施例串行接口存儲電路的電路原理圖。

      其中:10-微處理器,20-聲光報警電路,30-Wifi無線通信電路、40-ZigBee無線通信電路,50-煙感電路,60-燃氣濃度檢測電路,70-電源轉(zhuǎn)換電路,80-存儲電路。

      具體實施方式

      下面將結(jié)合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├?,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。

      實施例

      如圖1-9所示,本實施例中公開了一種Wifi無線傳輸?shù)娜細獍踩O(jiān)控裝置,包括微處理器10、內(nèi)置集成有Wifi無線通信電路30和ZigBee無線通信電路40的燃氣濃度探測器、聲光報警電路20、電源轉(zhuǎn)換電路70、存儲電路80,燃氣濃度探測器內(nèi)設(shè)有煙感電路50和燃氣濃度檢測電路60。

      如圖8所示,電源轉(zhuǎn)換電路70基于LM1117低壓穩(wěn)壓器芯片將5V直流電穩(wěn)壓變換為3.3V、2.5V的直流電,給各部件的工作提供電源;LM1117功耗小、電壓輸出穩(wěn)定。

      如圖6所示,煙感電路50為基于煙霧傳感器VT1和LM358運算放大芯片的檢測電路,煙霧傳感器VT1實時采集現(xiàn)場的煙濃度,LM358對煙霧傳感器VT1采集的煙濃度信號進行放大后輸出反饋至微處理器10。

      如圖7所示,燃氣濃度檢測電路60為基于MC105氣體傳感器U、LM358運算放大芯片的檢測電路,氣體傳感器實時采集現(xiàn)場的燃氣濃度,LM358對氣體傳感器采集的燃氣濃度信號進行放大后輸出反饋至微處理器10。

      如圖2所示,微處理器10為基于STM32F103芯片的主控電路,STM32F103芯片接收煙感電路50和燃氣濃度檢測電路60反饋的現(xiàn)場采集數(shù)據(jù),基于一系列的算法處理獲得當(dāng)前的燃氣濃度值,并與預(yù)設(shè)的燃氣濃度預(yù)警點進行比較,達到或者超過預(yù)警點則啟動聲光報警電路20工作。

      如圖3所示,聲光報警電路20為帶播放器、基于DKA065語音芯片、基于LM4871音頻功率放大器芯片的聲光報警電路,STM32F103芯片輸出控制信號給DKA065語音芯片發(fā)出警報語音,語音信號經(jīng)LM4871功率放大后自播放器中播報。

      如圖9所示,存儲電路為基于SST25VF016B存儲器的電路,其串行輸入,并行輸出,用于存儲采集的原始煙濃度數(shù)據(jù)、燃氣濃度數(shù)據(jù)和經(jīng)微處理器10處理后的燃氣濃度數(shù)據(jù)。

      如圖4所示,WiFi無線通信電路30為基于USR-Wifi232芯片的低功耗電路,主控芯片STM32F103與芯片USR-Wifi232串口通信,芯片USR-Wifi232通過路由器連接服務(wù)器,將經(jīng)微處理器10處理后的燃氣數(shù)據(jù)傳輸至服務(wù)器,實現(xiàn)遠程監(jiān)控。

      如圖5所示,ZigBee無線通信電路40為基于CC2530MODE的芯片的低功耗電路,主控芯片STM32F103與芯片CC2530MODE串口通信,ZigBee芯片(CC2530MODE)與燃氣開關(guān)電磁閥通信連接,當(dāng)檢測到燃氣濃度達標(biāo)或者超標(biāo)預(yù)警點時,與燃氣開關(guān)電磁閥通信,控制關(guān)斷燃氣開關(guān)電磁閥,切斷燃氣。

      本實用新型的安全監(jiān)控裝置集成Wifi單元和ZigBee單元,做到無線傳輸通信,解決燃氣探測安裝布線難、遠程監(jiān)控難的問題;探測器實時采集并直接讀取燃氣濃度數(shù)據(jù),第一時間監(jiān)測判斷燃氣濃度是否達標(biāo)或者超標(biāo),并發(fā)出警示,確保監(jiān)測預(yù)防的時效性,杜絕因燃氣濃度超標(biāo)而發(fā)生事故的可能

      將煙感電路50、燃氣濃度檢測電路60采集的原始數(shù)據(jù)無線傳輸反饋至微處理器10,解決布線通信難的問題。

      對所公開的實施例的上述說明,使本領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)或使用本實用新型。對這些實施例的多種修改對本領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員來說將是顯而易見的,本文中所定義的一般原理可以在不脫離本實用新型的精神或范圍的情況下,在其它實施例中實現(xiàn)。因此,本實用新型將不會被限制于本文所示的這些實施例,而是要符合與本文所公開的原理和新穎特點相一致的最寬的范圍。

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