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基于STM32 的智能煤塵顆粒實時檢測系統(tǒng)設(shè)計

2022-03-03 02:02:26王大雷張國豪韓育
鄂州大學(xué)學(xué)報 2022年1期
關(guān)鍵詞:單片機檢測系統(tǒng)

王大雷,張國豪,韓育

(宿州學(xué)院 機械與電子工程學(xué)院,安徽 宿州 234000)

近年來發(fā)生多起煤礦爆炸事故,如2019 年1 月12 日陜西百吉礦業(yè)發(fā)生重大煤塵爆炸事故,造成21人遇難,經(jīng)濟損失3788 萬元,其主要原因是企業(yè)管理不善,煤塵檢測等方面存在問題[1]。當(dāng)煤塵顆粒濃度達到一定程度,隨著周圍環(huán)境溫度升高時,將可能會發(fā)生煤塵爆炸。它不僅會給礦井工人的生命安全帶來危險,也給企業(yè)帶來嚴重的經(jīng)濟損失[2-3]。

針對目前煤塵檢測方法較為傳統(tǒng),設(shè)計了一種基于STM32 的智能煤塵顆粒實時檢測系統(tǒng)。該系統(tǒng)的關(guān)鍵研究內(nèi)容:1)研究STM32 與煤塵傳感器之間的通信關(guān)系;2)利用GSM 通信模塊,實現(xiàn)遠程提醒功能。

1 系統(tǒng)總體設(shè)計

本系統(tǒng)由STM32[4]主控模塊、煤塵傳感器模塊、液晶顯示模塊、GSM[5]通信模塊及報警系統(tǒng)等組成,設(shè)計了一種智能煤塵顆粒濃度實時檢測系統(tǒng)。PC機主要功能是系統(tǒng)的軟件編程與修改,可以及時下載到單片機STM32 中進行調(diào)試,系統(tǒng)的總體設(shè)計圖,如圖1 所示。

圖1 系統(tǒng)總計設(shè)計框圖

該系統(tǒng)的整體運行思路如下:首先,利用煤塵傳感器對煤礦中的煤塵顆粒濃度進行數(shù)據(jù)采集,并送入STM32 主控模塊;其次,STM32 對采集的煤塵顆粒濃度數(shù)據(jù)進行預(yù)處理,并將采集的煤塵顆粒濃度數(shù)據(jù)實時顯示在液晶顯示屏中;接著,STM32 單片機會對采集的實時數(shù)據(jù)與設(shè)定數(shù)據(jù)進行比較處理,若超過設(shè)定預(yù)設(shè)值,系統(tǒng)則會啟動報警系統(tǒng),以提示在場的工作人員,同時啟動GSM 通信模塊,將煤塵顆粒濃度信息第一時間發(fā)送至預(yù)設(shè)工作人員手機上,以更快地了解礦井煤塵濃度情況。

2 系統(tǒng)硬件設(shè)計

本系統(tǒng)的硬件電路主要由STM32 控制模塊、煤塵傳感器模塊、液晶顯示模塊、GSM 通信模塊及報警系統(tǒng)等模塊組成。

2.1 STM32 控制模塊

根據(jù)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性要求,本系統(tǒng)選擇單片機為ARM Cortex 系列的STM32F103C8T6,主要因為它有37 個通用I/O 口,功能易于擴展,處理速度快,系統(tǒng)的時鐘最高可達72M,能夠滿足實時信息傳送要求。系統(tǒng)的工作溫度范圍為-40℃~85℃,可以滿足復(fù)雜的工作環(huán)境。綜合考慮選擇此單片機芯片。STM32 最小系統(tǒng)電路如圖2 所示。

圖2 STM32 最小系統(tǒng)電路

2.2 GSM 通信模塊

本系統(tǒng)的GSM 通信模塊選擇為WF-SIM900A芯片,其硬件電路如圖3 所示。GSM 通信模塊與STM32 控制模塊通過PA9 和PA10 這2 個I/O 口進行連接進行工作,數(shù)據(jù)通過GSM 通信模塊實時發(fā)送到用戶[6]。在本系統(tǒng)中,若檢測煤塵濃度高于預(yù)設(shè)值時,則系統(tǒng)啟動GSM 通信模塊,將檢測結(jié)果通過該模塊第一時間發(fā)送到值班人員手機上。

圖3 GSM 模塊電路

2.3 顯示模塊

顯示模塊選擇為3.5 寸的TFT (Thin Film Transistor)液晶顯示器,該顯示器具有響應(yīng)速度快、功能強大、分辨率高及性價比高等優(yōu)點,其與STM32 主控模塊外接電路如圖4 所示。該模塊與STM32 主控模塊的I/O 口PA0-PA7 和PB10-PB14進行連接,其功能實時顯示煤塵濃度數(shù)據(jù)。

圖4 顯示模塊電路

2.4 煤塵傳感器模塊

本系統(tǒng)選擇芯片為GP2Y1010AU0F 的煤塵傳感器。該模塊信號線與STM32 主控模塊的I/O 口PB8 相連,完成對煤塵濃度數(shù)據(jù)的實時采集,其外接電路如圖5 所示。

圖5 煤塵傳感器模塊電路

2.5 報警系統(tǒng)

該模塊選擇有源蜂鳴器,供電壓VCC 為3.3V,其硬件電路圖如6 所示。該模塊的信號線與STM32主控模塊的I/O 口PA12 進行連接,當(dāng)系統(tǒng)檢測煤塵顆粒濃度高于預(yù)設(shè)值時,三極管Q1 基極的低電平使三極管飽和導(dǎo)通,使蜂鳴器發(fā)聲,系統(tǒng)報警。

3 系統(tǒng)軟件設(shè)計

系統(tǒng)的整體軟件設(shè)計思路如下:首先,系統(tǒng)初始化,設(shè)置煤塵的濃度參數(shù)的預(yù)設(shè)值。其次,利用煤塵傳感器對煤礦煤塵濃度進行數(shù)據(jù)實時采集,通過STM32 主控模塊對采集的信號進行濾波處理,再利用3.5 寸TFT 液晶顯示屏進行實時顯示煤塵的濃度;最后,將實時采集的煤塵濃度數(shù)據(jù)與預(yù)設(shè)定的煤塵濃度閾值進行比較,若實時煤塵濃度數(shù)據(jù)大于預(yù)設(shè)值時,則系統(tǒng)會立刻啟動報警系統(tǒng),同時也啟動GSM通信模塊,將煤塵濃度數(shù)據(jù)信息立即發(fā)送至預(yù)設(shè)手機的工作人員。系統(tǒng)的總體流程圖,如圖7 所示。

圖6 報警系統(tǒng)模塊電路

圖7 系統(tǒng)總體流程圖

4 結(jié)語

利用STM32 單片機、煤塵傳感器、液晶顯示、GSM 通信及報警系統(tǒng)等模塊設(shè)計了一種智能煤塵顆粒濃度檢測系統(tǒng)。該系統(tǒng)硬件電路功能穩(wěn)定、性能可靠,抗擾能力強;利用GSM 通信模塊,可以實現(xiàn)遠程無線通信,為作業(yè)人員提供安全保障。該系統(tǒng)采用STM32 單片機,在軟件編程上開發(fā)速度較快,且易于擴展新功能等。本系統(tǒng)智能化程度較高,電路穩(wěn)定且可靠,成本低,易于實現(xiàn)等優(yōu)點,具有很好的工業(yè)應(yīng)用價值。

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