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溫度采集系統的硬件設計與仿真實現

2018-11-21 04:39:44熊啟金匡仁占禮彬馬向進
物聯網技術 2018年11期
關鍵詞:單片機信息系統

熊啟金,姜 茹,匡仁 ,占禮彬,馬向進

(南昌工程學院 信息工程學院,江西 南昌 330099)

0 引 言

隨著信息技術的發展以及工農業生產管理技術要求的不斷提高,自動監測工業和農業生產環境的溫度已成為基本要求,溫度信息的采集成為生產環境監測管理的重要要素。此外,溫度信息的監測在其他領域亦發揮著重要作用,如大樓火災報警裝置等[1]。公路上的路面信息采集、溫度回饋也是系統的重要組成,如冷庫溫度的智能控制等[2]。隨著應用空間的增大,溫度采集的環境也愈加復雜。傳統的有線溫度監測已跟不上時代的步伐。不論是公路上的高溫還是冷庫的低溫,對于電線來說損害極大,而線路一旦損壞還可能帶來其他問題。因而對于無線傳輸的實時溫度采集系統的需求就顯得尤為迫切。

為此,本文設計基于單片機與串口轉WiFi技術的溫度采集硬件系統。系統采用51系列單片機控制溫度傳感器采集溫度信息,由顯示模塊實時顯示,然后利用串口轉WiFi模塊把溫度信息發送至Android平臺的溫度采集軟件上。設計的硬件系統能與Android終端建立可靠、穩定的鏈接,實現溫度的實時采集與顯示。

1 硬件系統整體設計

1.1 總體結構

溫度采集硬件系統基本方案如圖1所示。系統采用AT89C52作為控制芯片,由晶體振蕩器提供時鐘頻率,溫度傳感器選用DS18B20采集信息,并通過LCD1602液晶屏顯示。傳感器DS18B20采集溫度信息后,通過DQ引腳與AT89C52單片機的I/O口相連,單片機其他I/O口與LM016L液晶顯示器相應引腳相連。對于Android和WiFi的整體硬件設計部分而言,主要設計建立硬件采集系統與串口轉WiFi 模塊的通信連接,并通過串口轉WiFi將信息發送出去。用戶在WiFi設備附近通過Android手機接收信號,由程序讀取硬件采集的溫度信息,從而實現溫度的實時監測。

圖1 溫度采集硬件系統總體架構

1.2 硬件模塊設計

硬件系統主要由單片機最小系統、溫度傳感器、顯示模塊、串口轉WiFi模塊組成。

1.2.1 單片機最小系統

單片機最小系統由時鐘電路、復位電路和單片機組成[3],其仿真圖如圖2所示,其中時鐘電路的晶振為11.059 2 MHz。

1.2.2 傳感器模塊

系統采用DS18B20溫度傳感器,該傳感器主要由64 位ROM、溫度傳感器、非揮發溫度報警觸發器TH和TL、配置寄存器[4]組成,其內部結構如圖3所示。ROM中的64位序列號已在出廠前被光刻好,可將其看作是該DS18B20的地址序列碼,每個DS18B20的64位序列碼均不相同。64位ROM的排的循環冗余校驗碼為CRC=X8+X5+X4+1。ROM的用處在于使每個DS18B20具有唯一性,實現一根總線上掛接多個DS18B20的目的。Proteus仿真如圖4所示。

圖2 單片機最小系統

圖3 傳感器內部結構圖

圖4 傳感器仿真圖

1.2.3 顯示模塊

系統采用LM016L液晶模塊顯示,該模塊由HD44780控制[5]。HD44780具有簡單、功能較強的指令集,可實現字符移動、閃爍等功能。LM016L與單片機MCU(Microcontroller Unit)可采用8位或4位并行方式通信。HD44780控制器由兩個8位寄存器、指令寄存器(IR)和數據寄存器(DR)、忙標志(BF)、顯示數據RAM (DDRAM)、字符發生器 ROM(CGROM)、字符發生器RAM (CGRAM)、地址計數器(AC)構成,其Proteus仿真如圖5所示。

圖5 LED顯示

1.2.4 串口轉WiFi模塊

系統采用有人科技串口轉WiFi模塊USR-WIFI232-L,具體使用步驟如下:

(1)使用USB轉串口線連接筆記本USB口及串口轉WiFi模塊。

(2)連接完成后,為串口轉WiFi模塊接通電源,紅色指示燈亮起約20 s,綠色指示燈亮起。

(3)此時可用手機連接USR-WIFI232-T的WiFi。

(4)打開測試軟件USR-TCP232-Test.exe,選擇硬件連接到計算機串口號(需與計算機所用端口號一致),點擊打開。

(5)打開手機測試軟件,點擊TCP Client切換界面,單擊“+”按鈕,此時會出現一個彈窗,在IP編輯框內填10.10.100.254,端口編輯框內填8899,單擊增加按鈕創建一個TCP 連接,若提示連接成功,則證明已成功創建了該模塊的TCP連接。

(6)輸入數據進行傳輸驗證。

2 系統仿真驗證

通過串口把溫度采集模塊和Android系統的接收模塊連接起來。首先,在電路上加串口電路,然后利用串口助手發送軟件串口信息。在電腦上連接一個串口轉WiFi模塊,使單片機的溫度信息通過串口以WiFi形式發送出來。而后手機用戶可以通過自身應用接收信息,實現溫度的實時監控。

在Proteus的電路中添加串口連接電路,且重新導入修改并編譯生成的.hex文件,插入串口轉WiFi設備后打開。通過設備管理器查看設備端口號,編輯Proteus上COMPIM的編輯屬性設置端口號保持一致。打開Android手機WiFi連接轉WiFi設備的熱點與溫度接收APP,運行仿真結果如圖6所示,手機終端結果顯示如圖7所示。

圖6 PC界面Proteus仿真效果圖

圖7 手機終端結果顯示

當在Proteus平臺中設置溫度為59℃時,信號通過串口模塊傳至串口轉WiFi模塊,再經串口轉WiFi模塊傳至手機端軟件。從圖6和圖7的結果可以看出,手機APP顯示的溫度值與Proteus仿真平臺所采集的溫度一致。

3 結 語

本文設計了基于單片機與串口轉WiFi技術的溫度采集硬件系統,經實驗證明該系統運行穩定,能夠較好地完成溫度的實時采集與顯示,具有一定的社會價值與廣闊的推廣前景。

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