胡 軍
(蕪湖市計量測試研究所,安徽蕪湖 241001)
數據檢測和采集是一項相當重要的科學技術,它主要將分散的數據信息搜集起來,實現內部存儲和處理。現場各類參數五花八門,計算機根據現場需要和自身調節能力盡量建立相應的轉換渠道,構建信息的存儲和分析流程,實現對某些物理量的監控與管理,提高企業整體生產效率。溫度介質作為標準的物理量,是工業結構中比較常見的參數項目。在工業改革不斷加深的背景下,相應地對溫度測量要求有所提升,涉及范圍也越來越廣。因此,有關無線傳輸體系中不同溫度物理量采集系統的設計手段,是我國工業改革活動中重要的現實課題。
溫度參數是無線傳輸點結構中最基本的數據指標,相關測量儀器在整個系統中的地位也比較突出。在我國科技發展和工業應用范圍擴展的前提下,溫度測量精度越來越高。測量的方法各式各樣,應用范圍也更加廣闊。
按照中心系統的階段控制、管理目標、測量精度等因素進行綜合對比,有關單片機型號的選用最好能夠滿足兼容的外圍芯片要求,內部使用增強型的機理裝置,同時適當增加全新功能樣式;在優先級中斷環節可以增設兩級結構,使內部EEROM與外部中斷結構實現連接和交流,為ISP在線編程提供穩定的環境。管腳結構完全具備兼容效果,整體性能更加優良,內部驅動能力突破傳統設計方案,并且能夠主動適應較強的干擾環境,整個活動過程功耗較低,經濟成本相對比較合理。
傳感裝置是在信息技術內部占據前沿優勢的綜合化產品,在工農業生產中得到廣泛應用,特別是溫度傳感器的使用,擴展范圍更加廣闊。在工業可靠性和安全性設計指標影響下,智能型溫度傳感器采用積分形式的轉換技術標準,結構整體性能有所提升,對任何形式的噪聲狀況可以做出自動調節,并且對周圍部件的結構精度水平要求不高,具有廣泛應用的內部開發價值。在這種數字反饋機制基礎上,無論是失調電壓問題還是零點位置飄移隱患都不會給溫度轉換的實際精度造成制約和影響。智能型溫度傳感器可抑制串模干擾,具有較強分辨能力、整體運營成本合理。
在對多個溫度點進行采集的系統設置中,主要采取外部供電手段,可以落實在一根數據總線中安裝200多個DS18B20部件。但實踐證明,有關總體裝置環境中的功耗隱患始終沒有清除,單線總體長度最好在90 m以內,不然將會對數據傳輸效益造成深刻影響。這種既定狀況下主要采用分組設計的標準,配合單片機的多個驅動裝置落實不同線路的搭配。必要時可以利用MOSFET將I/O線路直接與電源連接,保證上拉穩定作用。
在先進智能化數字型號溫度傳感器的中心穩固作用下,配合不同傳感結構組件和集成電路轉換功能完成三極管在系統中的安裝應用。數據在經過單線接口過程中被傳輸到DS18B20裝置中完成轉換和抽取工序,所以在中央處理器到DS18B20環節中僅僅連接一條主線就可以了。在無線設備的支持和引導下,現場溫度就可以直接利用單總線的數字方式完成傳輸,維持系統中心的穩定,這種特性為適應惡劣的現場溫度環境提供了技術保障,確保多點溫度測量的精準效果。
配合安裝完全集成特性的頻率調制器,同時落實自帶解調裝置的接受器、功率放大結構的搭配。按照片內先入先出特性維持數據在控制器送入環節的低速效果,盡量滿足節能要求。與標準射頻協議內容相關聯的高速信號處理基本都是在片內完成的,這樣數據在空中滯留的時間不會過長,減少周圍環境的干擾效應,同時減小整個系統的平均工作電流。這種無線傳輸系統的收發模式,在具體接收數據過程中,能夠自動對信息進行轉換,并配合引腳通知為相關處理技術完成數據發射動作。
本文主要闡述無線數據采集流程中多點溫度收集系統的應用模式,利用特有單總線完成傳感器網絡的搭設,配合計算機智能分析標準,實現短距離無線信息傳輸。同時,整個系統硬件電路排列樣式比較簡單,整體工作性能非常穩定,有助于后期技術環境的拓展,比較適合不同環境下溫度的實時監控。
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