多通道无线温度测量系统的设计
时间:03-30
来源:互联网
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4 应用中的问题分析
4.1多个DS18B20的总线驱动问题分析
系统在应用中可根据实际需要选择温度传感器的个数。但是当单总线上所挂DSl8B20超过8个时,就需要考虑微处理器的总线驱动问题。根据系统功耗和布线成本的不同情况,MCU与传感器之间有不同的接口驱动形式。第一种方法是利用PIC16F877A端口的强驱动能力,直接在总线和电源之间接4.7K的上拉电阻。第二种方法是采用分立元件三极管构成驱动电路。第三种方法是采用总线驱动芯片74LS5244,这种方法在数据读取过程中加入了缓冲,闲此读写时序参数要作调整。
4.2无线数据传输距离问题分析
PTR8000的最大发射功率为+lOdBm,在无干扰情况下开阔地域的传输距离约200米,而日.PTR8000的误码率接近零。如果在应用中误码多,传输距离近,或者容易受干扰,多数情况是硬件设计不合理或者调试不良造成的。要想进一步增加传输距离,可以在PTR8000的发射端连接一个1W的功率放大器,并为之配置匹配的天线。
5 结束语
系统采用单总线数字式温度传感器DS18B20,并将易于维护、传输数据灵活的PTR8000无线收发模块与单片机相结合,克服了设计电路复杂、稳定性和可靠性差的缺点,提高了系统抗干扰能力,适合于恶劣环境下的温度测量,而且在计算机上实现了具有界面化的多点实时温度显示,使用方便,操作灵活。
创新点:系统基于PIC系列荤片机PICl6F877A设计了一种多通道数据采集及无线通信系统,该系统功耗低,体积小,电路结构简单,传输数据误码率低。另外温度测量采用数字集成传感器,其精确度以及可靠性大大超过了模拟传感器,且简化了硬件电路。该系统应用广泛,使用方便。可以在各种复杂环境中完成测量任务,从而大大减少了人力物力。
作者:孙宁,沈湘衡 来源:《微计算机信息》(嵌入式与SOC)2009年第4-2期
4.1多个DS18B20的总线驱动问题分析
系统在应用中可根据实际需要选择温度传感器的个数。但是当单总线上所挂DSl8B20超过8个时,就需要考虑微处理器的总线驱动问题。根据系统功耗和布线成本的不同情况,MCU与传感器之间有不同的接口驱动形式。第一种方法是利用PIC16F877A端口的强驱动能力,直接在总线和电源之间接4.7K的上拉电阻。第二种方法是采用分立元件三极管构成驱动电路。第三种方法是采用总线驱动芯片74LS5244,这种方法在数据读取过程中加入了缓冲,闲此读写时序参数要作调整。
4.2无线数据传输距离问题分析
PTR8000的最大发射功率为+lOdBm,在无干扰情况下开阔地域的传输距离约200米,而日.PTR8000的误码率接近零。如果在应用中误码多,传输距离近,或者容易受干扰,多数情况是硬件设计不合理或者调试不良造成的。要想进一步增加传输距离,可以在PTR8000的发射端连接一个1W的功率放大器,并为之配置匹配的天线。
5 结束语
系统采用单总线数字式温度传感器DS18B20,并将易于维护、传输数据灵活的PTR8000无线收发模块与单片机相结合,克服了设计电路复杂、稳定性和可靠性差的缺点,提高了系统抗干扰能力,适合于恶劣环境下的温度测量,而且在计算机上实现了具有界面化的多点实时温度显示,使用方便,操作灵活。
创新点:系统基于PIC系列荤片机PICl6F877A设计了一种多通道数据采集及无线通信系统,该系统功耗低,体积小,电路结构简单,传输数据误码率低。另外温度测量采用数字集成传感器,其精确度以及可靠性大大超过了模拟传感器,且简化了硬件电路。该系统应用广泛,使用方便。可以在各种复杂环境中完成测量任务,从而大大减少了人力物力。
作者:孙宁,沈湘衡 来源:《微计算机信息》(嵌入式与SOC)2009年第4-2期
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