可用于化工安全监控的便携式无线传感器节点.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110136469.4

申请日:

2011.05.25

公开号:

CN102305641A

公开日:

2012.01.04

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

专利权的转移IPC(主分类):G01D 21/02变更事项:专利权人变更前权利人:杭州电子科技大学变更后权利人:南通广泰生化制品有限公司变更事项:地址变更前权利人:310018 浙江省杭州市下沙高教园区2号大街变更后权利人:226600 江苏省海安县高新区化工园区化工大道188号登记生效日:20131107|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G01D 21/02申请日:20110525|||公开

IPC分类号:

G01D21/02; H04W84/18(2009.01)I

主分类号:

G01D21/02

申请人:

杭州电子科技大学

发明人:

蒋鹏; 吴斌

地址:

310018 浙江省杭州市下沙高教园区2号大街

优先权:

专利代理机构:

杭州求是专利事务所有限公司 33200

代理人:

杜军

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内容摘要

本发明涉及一种可用于化工安全监控的便携式无线传感器节点。本发明包括电源管理模块,环境参数采集模块,ZigBee无线通信模块和处理器模块。电源管理模块包括7.4V锂电池、5V电压转换电路、3.3V电压转换电路、1.8V电压转换电路。环境参数采集模块包括温湿度采集单元和气压采集单元。处理器模块以处理器LPC2109FBD64/01为核心,在其外围分别搭建了复位电路、晶振电路、JTAG电路以及ISP电路。本发明使用方便,监测范围广。

权利要求书

1: 可用于化工安全监控的便携式无线传感器节点, 包括电源管理模块, 环境参数采集 模块, ZigBee 无线通信模块和处理器模块, 其特征在于 : 所述的电源管理模块包括 7.4V 锂电池、 5V 电压转换电路、 3.3V 电压转换电路、 1.8V 电 压转换电路 ; 锂电池的负极接地, 正极和单刀双掷开关 S1 的 2 引脚相连, 单刀双掷开关 S1 的 3 引脚悬空, 1 引脚和二极管 D1 阳极相连, D1 的阴极和电源芯片 U2 的 3 引脚相连 ; 5V 电 压转换电路中钽电容 C23 的正极和电源芯片 U2 的 3 引脚相连, 负极接地 ; 电源芯片 U2 的 1 引脚接地, 2 引脚和钽电容 C24 的正极、 电源指示灯 DS1 的阳极相连 ; 钽电容 C24 的负极、 电 源指示灯 DS1 的阴极均接地 ; 电源芯片 U2 的 2 引脚分别和电源芯片 U3 的 3 引脚、 电源芯片 U4 的 3 引脚相连 ; 3.3V 电压转换电路中电容 C7 的一端和电源芯片 U3 的 3 引脚相连, 另一 端接地 ; 电源芯片 U3 的 1 引脚接地, 2 引脚和钽电容 C9 的正极、 电源指示灯 DS2 的阳极相 连; 钽电容 C9 的负极、 电源指示灯 DS2 的阴极均接地 ; 1.8V 电压转换电路中电容 C8 的一端 和电源芯片的 U4 的 3 引脚相连, 另一端接地 ; 电源芯片 U4 的 1 引脚接地, 2 引脚和钽电容 C10 的正极、 电源指示灯 DS3 的阳极相连 ; 钽电容 C10 的负极、 电源指示灯 DS3 的阴极均接 地; 所述的环境参数采集模块包括温湿度采集单元和气压采集单元 ; 温湿度采集单元的核 心数字式温湿度传感器 U8 的 1 引脚和处理器的 26 引脚相连, 6 引脚和处理器的 22 引脚相 连; 数字式温湿度传感器 U8 的 5 引脚和 3.3V 电压转换电路相连, 2 引脚接地, 电容 C32 的 一端和数字式温湿度传感器 U8 的 5 引脚相连, 另一端接地 ; 数字式温湿度传感器 U8 的 3、 4 引脚均悬空 ; 气压采集单元核心数字式气压传感器 U7 的 6 引脚和处理器的 30 引脚相连、 7 引脚和处理器的 29 引脚相连、 8 引脚和处理器的 27 引脚相连 ; 数字式气压传感器 U7 的 4 引脚、 5 引脚均和处理器的 1 引脚相连 ; 数字式气压传感器 U7 的 1 引脚和 3.3V 电压转换电 路相连, 2 引脚、 3 引脚均接地 ; 电容 C12 的一端和数字式气压传感器 U7 的 1 引脚相连, 另一 端和数字式气压传感器 U7 的 2 引脚相连 ; 所述的 ZigBee 无线通信模块 U12 的 13 引脚、 15 引脚、 17 引脚均和 3.3V 电压转换电路 相连 ; ZigBee 无线通信模块 U12 的 21 引脚、 23 引脚、 25 引脚、 27 引脚均接地 ; ZigBee 无线 通信模块 U12 的 18 引脚和处理器的 19 引脚相连, 20 引脚和处理器的 21 引脚相连, 其余引 脚均悬空 ; 所述的处理器模块的核心为处理器 U1, 还包括复位电路、 晶振电路、 JTAG 电路、 ISP 电 路和退藕电容 ; 处理器模块的核心处理器 U1 的 57 引脚和复位芯片 U5 的 2 引脚相连 ; 复位 芯片 U5 的 1 引脚接地, 4 引脚和 3.3V 电压转换电路相连, 电容 C11 的一端和复位芯片的 1 引脚连接, 另外一端和复位芯片的 4 引脚相连 ; 复位芯片的 3 引脚和复位开关 S2 的一端相 连, 复位开关 S2 另一端接地 ; 处理器 U1 的 61 引脚、 62 引脚分别和晶振电路相连 ; 晶振电路 中晶振 Y1 的两端并联一个电阻 R3 使系统更容易起振 ; 晶振电路中电容 C1、 C2 的一端分别 和晶振相连, 另一端均接地 ; 处理器的 JTAG 接口和接插件 JP1 相连, 其中处理器的 20 引脚 和接插件 JP1 的 3 引脚相连, 24 引脚和接插件 JP1 的 11 引脚相连, 52 引脚和接插件 JP1 的 7 引脚相连, 56 引脚和接插件 JP1 的 9 引脚相连, 57 引脚和接插件 JP1 的 15 引脚相连, 60 引脚和接插件 JP1 的 5 引脚相连, 64 引脚和接插件 JP1 的 13 引脚相连 ; 接插件 JP1 的 1 引 脚、 2 引脚均和 3.3V 电压转换电路相连, 17 引脚、 19 引脚均悬空, 其余引脚均接地 ; 电阻 R2 的一端和接插件 JP1 的 11 引脚相连, 另一端接地 ; 处理器 ISP 接口 41 引脚和接插件 JP2 的 2 1 引脚相连, 接插件 JP2 的 2 引脚接地 ; 电阻 R1 的一端和接插件 JP2 的 1 引脚相连, 电阻 R1 的另外一端和 3.3V 电压转换电路相连 ; 退藕电容部分中, 电容 C16 的一端和处理器的 17 引 脚相连, 另一端接地 ; 电容 C17 的一端和处理器的 49 引脚相连, 另一端接地 ; 电容 C18 的一 端和处理器的 63 引脚相连, 另一端接地 ; 电容 C19 的一端和处理器的 7 引脚相连, 另一端接 地; 电容 C20 的一端和处理器的 23 引脚相连, 另一端接地 ; 电容 C21 的一端和处理器的 43 引脚相连, 另一端接地 ; 电容 C22 的一端和处理器的 51 引脚相连, 另一端接地。

说明书


可用于化工安全监控的便携式无线传感器节点

    【技术领域】
     本发明属于无线传感器网络、 混杂现场总线、 嵌入式系统技术领域, 具体涉及一种 可用于化工安全监控的便携式无线传感器节点。背景技术
     随着无线通信技术的发展, 无线通信设备不断成熟, 成本也进一步的降低, 为了解 决工业环境及过程控制环境下的许多移动对象、 旋转对象以及危险环境对象的监测与控制 问题, 出现了一种混杂的有线 / 无线现场总线 (hybrid wired/wireless field bus) 的新 技术。
     在工作环境较为恶劣、 安全生产风险较高的化工企业, 混杂现场总线技术可以随 作业现场进行部署, 迅速地覆盖所有工段。 当现场工作人员携带无线传感器节点时, 还可以 利用无线传感器网络的定位技术对工作人员进行实时定位, 万一发生事故可以对作业现场 的工作人员在事故发生时刻的位置进行跟踪, 便于设计高效的应急救援方案。基于混杂现 场总线技术的现代化化工安全监控系统包括 ZigBee 与 CAN 总线之间的有线 / 无线网关、 基 于 ZigBee 的无线传感器节点、 基于 CAN 总线的传感器节点等。
     其中, 无线传感器节点可分为两类, 一类是随身无线传感器节点, 是工作人员随身 携带的无线传感器节点, 用于监测现场工作人员的位置、 生命特征、 周围环境参数等, 这些 信息既可以在救援过程中及时判断工作人员所在位置及生命活动情况, 又可以通过工作人 员在工艺现场的移动, 实现较大范围内环境参数的监测。 另一类是便携无线传感器节点, 用 于在暂时不便铺设 CAN 总线的地方监测环境参数和设备参数, 并且还负责中继周围工作人 员的随身无线传感器节点数据。 发明内容 本发明提供了一种基于 ZigBee 无线技术, 可用于化工安全监控的便携式无线传 感器节点。该节点可用于暂时不便铺设 CAN 总线的地方监测环境参数和设备参数, 并且还 可以负责中继周围无线传感器节点数据。
     本发明采取的具体技术方案为 : 本发明包括电源管理模块, 环境参数采集模块, ZigBee 无线通信模块和处理器模块。
     所述电源管理模块包括 7.4V 锂电池、 5V 电压转换电路、 3.3V 电压转换电路、 1.8V 电压转换电路。锂电池 JS-7.4V-2.2AH 为 5V 电压转换电路提供电源 ; 5V 电压转换电路的 核心为 SPX1117M3-5.0 低压差线性稳压电源芯片, 其输出供给 3.3V 电压转换电路、 1.8V 电 压转换电路 ; 3.3V 电压转换电路的核心为 SPX1117M3-3.3 低压差线性稳压电源芯片, 其输 出供给处理器模块、 环境参数采集模块和 ZigBee 无线通信模块 ; 1.8V 电压转换电路的核心 是 SPX1117M3-1.8 低压差线性稳压电源芯片, 其输出供给处理器模块。
     所述环境参数采集模块包括温湿度采集单元和气压采集单元。温湿度采集单元 SHT21 数字式温湿度传感器和处理器模块的 Inter - Integrated Circuit(I2C) 总线相连,
     电源端和 3.3V 电压转换电路相连 ; 气压采集单元 MS5607 数字式气压计和处理器模块的串 行外设接口 (Serial Peripheral Interface, SPI) 相连, 电源端和 3.3V 电压转换电路相 连。
     所述 ZigBee 无线通信模块的型号为 HZ2012, 该模块和处理器模块的通用异步串 行接收 / 发送器 (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, UART) 接口相连, 电源 端和 3.3V 电压转换电路相连。
     所述处理器模块以处理器 LPC2109FBD64/01 为核心, 在其外围分别搭建了复位电 路、 晶振电路、 JTAG 电路以及 ISP 电路。并且处理器的各电源引脚均接有退藕电容, 复位电 路采用专用的复位芯片 MAX811S。处理器的电源端和 3.3V 电压转换电路、 1.8V 电压转换电 2 路相连 ; 处理器模块 SPI 接口和气压采集单元相连 ; 处理器模块的 I C 接口和温湿度采集单 元相连 ; 处理器模块的 UART 接口和 ZigBee 无线通信模块相连。
     本发明相比与现有技术, 具有以下优势 : 1、 设备使用方便, 监测范围广。该设备可布置于暂时不便于铺设 CAN 总线的地方, 能监 测周围环境参数和中继周围无线传感器节点的数据。
     2、 设备运行功耗低。节点设备的软硬件都采用低功耗设计, 可在工艺现场长时间 工作。
     3、 设备数据处理速度快, 升级潜力大。本发明采用了 ARM7 内核的高性能处理器, 数据处理能力强, 并且处理器的片上外设丰富, 升级潜力大。
     4、 设备成本低。相对于在复杂环境中铺设 CAN 总线的方法, 本发明的成本更加低 廉。
     5、 设备适应性强。节点设备各部件均采用符合工业级标准的器件, 在恶劣环境下 具有较强的适应性 ; 充分考虑防潮、 防腐、 防爆、 及本质安全等因素, 采用防护等级 IP66、 防 爆等级 Ex ia IICT6 的设计, 使得事故发生后的设备生存能力强。 附图说明
     图 1 为本发明的电源管理模块电路原理图 ; 图 2 为本发明的环境参数采集模块电路原理图 ; 图 3 为本发明的 ZigBee 无线通信模块电路原理图 ; 图 4 为本发明的处理器模块电路原理图。具体实施方式
     下面结合附图对本发明做进一步描述 : 如图 1 所示, 电源管理模块包括 7.4V 锂电池、 5V 电压转换电路、 3.3V 电压转换电路、 1.8V 电压转换电路。7.4V 锂电池的负极接地, 正极和单刀双掷开关 S1 的 2 引脚相连, 单刀 双掷开关 S1 的 3 引脚悬空, 1 引脚和二极管 D1 阳极相连, D1 的阴极和电源芯片 U2 的 3 引 脚相连。5V 电压转换电路中钽电容 C23 的正极和电源芯片 U2 的 3 引脚相连, 负极接地 ; 电 源芯片 U2 的 1 引脚接地, 2 引脚和钽电容 C24 的正极、 电源指示灯 DS1 的阳极相连 ; 钽电容 C24 的负极、 电源指示灯 DS1 的阴极均接地 ; 电源芯片 U2 的 2 引脚分别和电源芯片 U3 的 3 引脚、 电源芯片 U4 的 3 引脚相连。3.3V 电压转换电路中电容 C7 的一端和电源芯片 U3 的 3引脚相连, 另一端接地 ; 电源芯片 U3 的 1 引脚接地, 2 引脚和钽电容 C9 的正极、 电源指示灯 DS2 的阳极相连 ; 钽电容 C9 的负极、 电源指示灯 DS2 的阴极均接地。1.8V 电压转换电路中 电容 C8 的一端和电源芯片的 U4 的 3 引脚相连, 另一端接地 ; 电源芯片 U4 的 1 引脚接地, 2 引脚和钽电容 C10 的正极、 电源指示灯 DS3 的阳极相连 ; 钽电容 C10 的负极、 电源指示灯 DS3 的阴极均接地。
     如图 2 所示, 环境参数采集模块包括温湿度采集单元和气压采集单元。温湿度采 集单元的核心数字式温湿度传感器 U8 的 1 引脚和处理器的 26 引脚相连, 6 引脚和处理器的 22 引脚相连 ; 数字式温湿度传感器 U8 的 5 引脚和 3.3V 电压转换电路相连, 2 引脚接地, 电 容 C32 的一端和数字式温湿度传感器 U8 的 5 引脚相连, 另一端接地 ; 数字式温湿度传感器 U8 的 3、 4 引脚均悬空。气压采集单元核心数字式气压传感器 U7 的 6 引脚和处理器的 30 引 脚相连、 7 引脚和处理器的 29 引脚相连、 8 引脚和处理器的 27 引脚相连 ; 数字式气压传感器 U7 的 4 引脚、 5 引脚均和处理器的 1 引脚相连 ; 数字式气压传感器 U7 的 1 引脚和 3.3V 电压 转换电路相连, 2 引脚、 3 引脚均接地 ; 电容 C12 的一端和数字式气压传感器 U7 的 1 引脚相 连, 另一端和数字式气压传感器 U7 的 2 引脚相连。
     如图 3 所示, ZigBee 无线通信模块 U12 的 13 引脚、 15 引脚、 17 引脚均和 3.3V 电 压转换电路相连 ; ZigBee 无线通信模块 U12 的 21 引脚、 23 引脚、 25 引脚、 27 引脚均接地 ; ZigBee 无线通信模块 U12 的 18 引脚和处理器的 19 引脚相连, 20 引脚和处理器的 21 引脚 相连, 其余引脚均悬空。 如图 4 所示, 处理器模块的核心为处理器 U1, 还包括复位电路、 晶振电路、 JTAG 电 路、 ISP 电路和退藕电容。处理器模块的核心处理器 U1 的 57 引脚和复位芯片 U5 的 2 引脚 相连。复位芯片 U5 的 1 引脚接地, 4 引脚和 3.3V 电压转换电路相连, 电容 C11 的一端和复 位芯片的 1 引脚连接, 另外一端和复位芯片的 4 引脚相连 ; 复位芯片的 3 引脚和复位开关 S2 的一端相连, 复位开关 S2 另一端接地。处理器 U1 的 61 引脚、 62 引脚分别和晶振电路相连。 晶振电路中晶振 Y1 的两端并联一个电阻 R3 使系统更容易起振 ; 晶振电路中电容 C1、 C2 的 一端分别和晶振相连, 另一端均接地。处理器的 JTAG 接口和接插件 JP1 相连, 其中处理器 的 20 引脚和接插件 JP1 的 3 引脚相连, 24 引脚和接插件 JP1 的 11 引脚相连, 52 引脚和接 插件 JP1 的 7 引脚相连, 56 引脚和接插件 JP1 的 9 引脚相连, 57 引脚和接插件 JP1 的 15 引 脚相连, 60 引脚和接插件 JP1 的 5 引脚相连, 64 引脚和接插件 JP1 的 13 引脚相连 ; 接插件 JP1 的 1 引脚、 2 引脚均和 3.3V 电压转换电路相连, 17 引脚、 19 引脚均悬空, 其余引脚均接 地; 电阻 R2 的一端和接插件 JP1 的 11 引脚相连, 另一端接地。处理器 ISP 接口 41 引脚和 接插件 JP2 的 1 引脚相连, 接插件 JP2 的 2 引脚接地 ; 电阻 R1 的一端和接插件 JP2 的 1 引 脚相连, 电阻 R1 的另外一端和 3.3V 电压转换电路相连。退藕电容部分中, 电容 C16 的一端 和处理器的 17 引脚相连, 另一端接地 ; 电容 C17 的一端和处理器的 49 引脚相连, 另一端接 地; 电容 C18 的一端和处理器的 63 引脚相连, 另一端接地 ; 电容 C19 的一端和处理器的 7 引 脚相连, 另一端接地 ; 电容 C20 的一端和处理器的 23 引脚相连, 另一端接地 ; 电容 C21 的一 端和处理器的 43 引脚相连, 另一端接地 ; 电容 C22 的一端和处理器的 51 引脚相连, 另一端 接地。
     本发明的工作过程为 : 合上单刀双掷开关 S1, 锂电池输出的 7.4V 电源电压通过 5V 电压转换电路转换为 5V 电压, 为 3.3V 电压转换电路、 1.8V 电压转换电路提供电源 ; 3.3V 电
     压转换电路为处理器模块、 温湿度采集单元、 气压采集单元提供电源 ; 1.8V 电压转换电路 为处理器提供电源。将设备布置于工艺现场后, 设备可由温湿度采集单元和气压采集单元 自动采集工艺现场的环境参数, 然后通过 ZigBee 无线通信模块将上述采集到的信息发送 至邻近的无线传感器节点或 CAN 总线传感器节点, 同时该节点自身也能中继附近无线传感 器节点的数据。
     本发明提供了一种可用于化工安全监控的便携式无线传感器节点, 该节点可用于 监测暂时不便铺设 CAN 总线地方的环境参数和设备参数, 并能中继周围无线传感器节点数 据。

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1、10申请公布号CN102305641A43申请公布日20120104CN102305641ACN102305641A21申请号201110136469422申请日20110525G01D21/02200601H04W84/1820090171申请人杭州电子科技大学地址310018浙江省杭州市下沙高教园区2号大街72发明人蒋鹏吴斌74专利代理机构杭州求是专利事务所有限公司33200代理人杜军54发明名称可用于化工安全监控的便携式无线传感器节点57摘要本发明涉及一种可用于化工安全监控的便携式无线传感器节点。本发明包括电源管理模块,环境参数采集模块,ZIGBEE无线通信模块和处理器模块。电源管理模块。

2、包括74V锂电池、5V电压转换电路、33V电压转换电路、18V电压转换电路。环境参数采集模块包括温湿度采集单元和气压采集单元。处理器模块以处理器LPC2109FBD64/01为核心,在其外围分别搭建了复位电路、晶振电路、JTAG电路以及ISP电路。本发明使用方便,监测范围广。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书4页附图4页CN102305648A1/2页21可用于化工安全监控的便携式无线传感器节点,包括电源管理模块,环境参数采集模块,ZIGBEE无线通信模块和处理器模块,其特征在于所述的电源管理模块包括74V锂电池、5V电压转换电路、33V电压转换。

3、电路、18V电压转换电路;锂电池的负极接地,正极和单刀双掷开关S1的2引脚相连,单刀双掷开关S1的3引脚悬空,1引脚和二极管D1阳极相连,D1的阴极和电源芯片U2的3引脚相连;5V电压转换电路中钽电容C23的正极和电源芯片U2的3引脚相连,负极接地;电源芯片U2的1引脚接地,2引脚和钽电容C24的正极、电源指示灯DS1的阳极相连;钽电容C24的负极、电源指示灯DS1的阴极均接地;电源芯片U2的2引脚分别和电源芯片U3的3引脚、电源芯片U4的3引脚相连;33V电压转换电路中电容C7的一端和电源芯片U3的3引脚相连,另一端接地;电源芯片U3的1引脚接地,2引脚和钽电容C9的正极、电源指示灯DS2的。

4、阳极相连;钽电容C9的负极、电源指示灯DS2的阴极均接地;18V电压转换电路中电容C8的一端和电源芯片的U4的3引脚相连,另一端接地;电源芯片U4的1引脚接地,2引脚和钽电容C10的正极、电源指示灯DS3的阳极相连;钽电容C10的负极、电源指示灯DS3的阴极均接地;所述的环境参数采集模块包括温湿度采集单元和气压采集单元;温湿度采集单元的核心数字式温湿度传感器U8的1引脚和处理器的26引脚相连,6引脚和处理器的22引脚相连;数字式温湿度传感器U8的5引脚和33V电压转换电路相连,2引脚接地,电容C32的一端和数字式温湿度传感器U8的5引脚相连,另一端接地;数字式温湿度传感器U8的3、4引脚均悬空。

5、;气压采集单元核心数字式气压传感器U7的6引脚和处理器的30引脚相连、7引脚和处理器的29引脚相连、8引脚和处理器的27引脚相连;数字式气压传感器U7的4引脚、5引脚均和处理器的1引脚相连;数字式气压传感器U7的1引脚和33V电压转换电路相连,2引脚、3引脚均接地;电容C12的一端和数字式气压传感器U7的1引脚相连,另一端和数字式气压传感器U7的2引脚相连;所述的ZIGBEE无线通信模块U12的13引脚、15引脚、17引脚均和33V电压转换电路相连;ZIGBEE无线通信模块U12的21引脚、23引脚、25引脚、27引脚均接地;ZIGBEE无线通信模块U12的18引脚和处理器的19引脚相连,20。

6、引脚和处理器的21引脚相连,其余引脚均悬空;所述的处理器模块的核心为处理器U1,还包括复位电路、晶振电路、JTAG电路、ISP电路和退藕电容;处理器模块的核心处理器U1的57引脚和复位芯片U5的2引脚相连;复位芯片U5的1引脚接地,4引脚和33V电压转换电路相连,电容C11的一端和复位芯片的1引脚连接,另外一端和复位芯片的4引脚相连;复位芯片的3引脚和复位开关S2的一端相连,复位开关S2另一端接地;处理器U1的61引脚、62引脚分别和晶振电路相连;晶振电路中晶振Y1的两端并联一个电阻R3使系统更容易起振;晶振电路中电容C1、C2的一端分别和晶振相连,另一端均接地;处理器的JTAG接口和接插件J。

7、P1相连,其中处理器的20引脚和接插件JP1的3引脚相连,24引脚和接插件JP1的11引脚相连,52引脚和接插件JP1的7引脚相连,56引脚和接插件JP1的9引脚相连,57引脚和接插件JP1的15引脚相连,60引脚和接插件JP1的5引脚相连,64引脚和接插件JP1的13引脚相连;接插件JP1的1引脚、2引脚均和33V电压转换电路相连,17引脚、19引脚均悬空,其余引脚均接地;电阻R2的一端和接插件JP1的11引脚相连,另一端接地;处理器ISP接口41引脚和接插件JP2的权利要求书CN102305641ACN102305648A2/2页31引脚相连,接插件JP2的2引脚接地;电阻R1的一端和接插。

8、件JP2的1引脚相连,电阻R1的另外一端和33V电压转换电路相连;退藕电容部分中,电容C16的一端和处理器的17引脚相连,另一端接地;电容C17的一端和处理器的49引脚相连,另一端接地;电容C18的一端和处理器的63引脚相连,另一端接地;电容C19的一端和处理器的7引脚相连,另一端接地;电容C20的一端和处理器的23引脚相连,另一端接地;电容C21的一端和处理器的43引脚相连,另一端接地;电容C22的一端和处理器的51引脚相连,另一端接地。权利要求书CN102305641ACN102305648A1/4页4可用于化工安全监控的便携式无线传感器节点技术领域0001本发明属于无线传感器网络、混杂现。

9、场总线、嵌入式系统技术领域,具体涉及一种可用于化工安全监控的便携式无线传感器节点。背景技术0002随着无线通信技术的发展,无线通信设备不断成熟,成本也进一步的降低,为了解决工业环境及过程控制环境下的许多移动对象、旋转对象以及危险环境对象的监测与控制问题,出现了一种混杂的有线/无线现场总线(HYBRIDWIRED/WIRELESSFIELDBUS)的新技术。0003在工作环境较为恶劣、安全生产风险较高的化工企业,混杂现场总线技术可以随作业现场进行部署,迅速地覆盖所有工段。当现场工作人员携带无线传感器节点时,还可以利用无线传感器网络的定位技术对工作人员进行实时定位,万一发生事故可以对作业现场的工作。

10、人员在事故发生时刻的位置进行跟踪,便于设计高效的应急救援方案。基于混杂现场总线技术的现代化化工安全监控系统包括ZIGBEE与CAN总线之间的有线/无线网关、基于ZIGBEE的无线传感器节点、基于CAN总线的传感器节点等。0004其中,无线传感器节点可分为两类,一类是随身无线传感器节点,是工作人员随身携带的无线传感器节点,用于监测现场工作人员的位置、生命特征、周围环境参数等,这些信息既可以在救援过程中及时判断工作人员所在位置及生命活动情况,又可以通过工作人员在工艺现场的移动,实现较大范围内环境参数的监测。另一类是便携无线传感器节点,用于在暂时不便铺设CAN总线的地方监测环境参数和设备参数,并且还。

11、负责中继周围工作人员的随身无线传感器节点数据。发明内容0005本发明提供了一种基于ZIGBEE无线技术,可用于化工安全监控的便携式无线传感器节点。该节点可用于暂时不便铺设CAN总线的地方监测环境参数和设备参数,并且还可以负责中继周围无线传感器节点数据。0006本发明采取的具体技术方案为本发明包括电源管理模块,环境参数采集模块,ZIGBEE无线通信模块和处理器模块。0007所述电源管理模块包括74V锂电池、5V电压转换电路、33V电压转换电路、18V电压转换电路。锂电池JS74V22AH为5V电压转换电路提供电源;5V电压转换电路的核心为SPX1117M350低压差线性稳压电源芯片,其输出供给3。

12、3V电压转换电路、18V电压转换电路;33V电压转换电路的核心为SPX1117M333低压差线性稳压电源芯片,其输出供给处理器模块、环境参数采集模块和ZIGBEE无线通信模块;18V电压转换电路的核心是SPX1117M318低压差线性稳压电源芯片,其输出供给处理器模块。0008所述环境参数采集模块包括温湿度采集单元和气压采集单元。温湿度采集单元SHT21数字式温湿度传感器和处理器模块的INTERINTEGRATEDCIRCUITI2C总线相连,说明书CN102305641ACN102305648A2/4页5电源端和33V电压转换电路相连;气压采集单元MS5607数字式气压计和处理器模块的串行外。

13、设接口SERIALPERIPHERALINTERFACE,SPI相连,电源端和33V电压转换电路相连。0009所述ZIGBEE无线通信模块的型号为HZ2012,该模块和处理器模块的通用异步串行接收/发送器UNIVERSALASYNCHRONOUSRECEIVER/TRANSMITTER,UART接口相连,电源端和33V电压转换电路相连。0010所述处理器模块以处理器LPC2109FBD64/01为核心,在其外围分别搭建了复位电路、晶振电路、JTAG电路以及ISP电路。并且处理器的各电源引脚均接有退藕电容,复位电路采用专用的复位芯片MAX811S。处理器的电源端和33V电压转换电路、18V电压转。

14、换电路相连;处理器模块SPI接口和气压采集单元相连;处理器模块的I2C接口和温湿度采集单元相连;处理器模块的UART接口和ZIGBEE无线通信模块相连。0011本发明相比与现有技术,具有以下优势1、设备使用方便,监测范围广。该设备可布置于暂时不便于铺设CAN总线的地方,能监测周围环境参数和中继周围无线传感器节点的数据。00122、设备运行功耗低。节点设备的软硬件都采用低功耗设计,可在工艺现场长时间工作。00133、设备数据处理速度快,升级潜力大。本发明采用了ARM7内核的高性能处理器,数据处理能力强,并且处理器的片上外设丰富,升级潜力大。00144、设备成本低。相对于在复杂环境中铺设CAN总线。

15、的方法,本发明的成本更加低廉。00155、设备适应性强。节点设备各部件均采用符合工业级标准的器件,在恶劣环境下具有较强的适应性;充分考虑防潮、防腐、防爆、及本质安全等因素,采用防护等级IP66、防爆等级EXIAIICT6的设计,使得事故发生后的设备生存能力强。附图说明0016图1为本发明的电源管理模块电路原理图;图2为本发明的环境参数采集模块电路原理图;图3为本发明的ZIGBEE无线通信模块电路原理图;图4为本发明的处理器模块电路原理图。具体实施方式0017下面结合附图对本发明做进一步描述如图1所示,电源管理模块包括74V锂电池、5V电压转换电路、33V电压转换电路、18V电压转换电路。74V。

16、锂电池的负极接地,正极和单刀双掷开关S1的2引脚相连,单刀双掷开关S1的3引脚悬空,1引脚和二极管D1阳极相连,D1的阴极和电源芯片U2的3引脚相连。5V电压转换电路中钽电容C23的正极和电源芯片U2的3引脚相连,负极接地;电源芯片U2的1引脚接地,2引脚和钽电容C24的正极、电源指示灯DS1的阳极相连;钽电容C24的负极、电源指示灯DS1的阴极均接地;电源芯片U2的2引脚分别和电源芯片U3的3引脚、电源芯片U4的3引脚相连。33V电压转换电路中电容C7的一端和电源芯片U3的3说明书CN102305641ACN102305648A3/4页6引脚相连,另一端接地;电源芯片U3的1引脚接地,2引脚。

17、和钽电容C9的正极、电源指示灯DS2的阳极相连;钽电容C9的负极、电源指示灯DS2的阴极均接地。18V电压转换电路中电容C8的一端和电源芯片的U4的3引脚相连,另一端接地;电源芯片U4的1引脚接地,2引脚和钽电容C10的正极、电源指示灯DS3的阳极相连;钽电容C10的负极、电源指示灯DS3的阴极均接地。0018如图2所示,环境参数采集模块包括温湿度采集单元和气压采集单元。温湿度采集单元的核心数字式温湿度传感器U8的1引脚和处理器的26引脚相连,6引脚和处理器的22引脚相连;数字式温湿度传感器U8的5引脚和33V电压转换电路相连,2引脚接地,电容C32的一端和数字式温湿度传感器U8的5引脚相连,。

18、另一端接地;数字式温湿度传感器U8的3、4引脚均悬空。气压采集单元核心数字式气压传感器U7的6引脚和处理器的30引脚相连、7引脚和处理器的29引脚相连、8引脚和处理器的27引脚相连;数字式气压传感器U7的4引脚、5引脚均和处理器的1引脚相连;数字式气压传感器U7的1引脚和33V电压转换电路相连,2引脚、3引脚均接地;电容C12的一端和数字式气压传感器U7的1引脚相连,另一端和数字式气压传感器U7的2引脚相连。0019如图3所示,ZIGBEE无线通信模块U12的13引脚、15引脚、17引脚均和33V电压转换电路相连;ZIGBEE无线通信模块U12的21引脚、23引脚、25引脚、27引脚均接地;Z。

19、IGBEE无线通信模块U12的18引脚和处理器的19引脚相连,20引脚和处理器的21引脚相连,其余引脚均悬空。0020如图4所示,处理器模块的核心为处理器U1,还包括复位电路、晶振电路、JTAG电路、ISP电路和退藕电容。处理器模块的核心处理器U1的57引脚和复位芯片U5的2引脚相连。复位芯片U5的1引脚接地,4引脚和33V电压转换电路相连,电容C11的一端和复位芯片的1引脚连接,另外一端和复位芯片的4引脚相连;复位芯片的3引脚和复位开关S2的一端相连,复位开关S2另一端接地。处理器U1的61引脚、62引脚分别和晶振电路相连。晶振电路中晶振Y1的两端并联一个电阻R3使系统更容易起振;晶振电路中。

20、电容C1、C2的一端分别和晶振相连,另一端均接地。处理器的JTAG接口和接插件JP1相连,其中处理器的20引脚和接插件JP1的3引脚相连,24引脚和接插件JP1的11引脚相连,52引脚和接插件JP1的7引脚相连,56引脚和接插件JP1的9引脚相连,57引脚和接插件JP1的15引脚相连,60引脚和接插件JP1的5引脚相连,64引脚和接插件JP1的13引脚相连;接插件JP1的1引脚、2引脚均和33V电压转换电路相连,17引脚、19引脚均悬空,其余引脚均接地;电阻R2的一端和接插件JP1的11引脚相连,另一端接地。处理器ISP接口41引脚和接插件JP2的1引脚相连,接插件JP2的2引脚接地;电阻R1。

21、的一端和接插件JP2的1引脚相连,电阻R1的另外一端和33V电压转换电路相连。退藕电容部分中,电容C16的一端和处理器的17引脚相连,另一端接地;电容C17的一端和处理器的49引脚相连,另一端接地;电容C18的一端和处理器的63引脚相连,另一端接地;电容C19的一端和处理器的7引脚相连,另一端接地;电容C20的一端和处理器的23引脚相连,另一端接地;电容C21的一端和处理器的43引脚相连,另一端接地;电容C22的一端和处理器的51引脚相连,另一端接地。0021本发明的工作过程为合上单刀双掷开关S1,锂电池输出的74V电源电压通过5V电压转换电路转换为5V电压,为33V电压转换电路、18V电压转。

22、换电路提供电源;33V电说明书CN102305641ACN102305648A4/4页7压转换电路为处理器模块、温湿度采集单元、气压采集单元提供电源;18V电压转换电路为处理器提供电源。将设备布置于工艺现场后,设备可由温湿度采集单元和气压采集单元自动采集工艺现场的环境参数,然后通过ZIGBEE无线通信模块将上述采集到的信息发送至邻近的无线传感器节点或CAN总线传感器节点,同时该节点自身也能中继附近无线传感器节点的数据。0022本发明提供了一种可用于化工安全监控的便携式无线传感器节点,该节点可用于监测暂时不便铺设CAN总线地方的环境参数和设备参数,并能中继周围无线传感器节点数据。说明书CN102305641ACN102305648A1/4页8图1说明书附图CN102305641ACN102305648A2/4页9图2说明书附图CN102305641ACN102305648A3/4页10图3说明书附图CN102305641ACN102305648A4/4页11图4说明书附图CN102305641A。

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