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基于ZigBee的现场安全温度在线监控系统

时间:09-15 来源:互联网 点击:

表2的温度绝对误差都是正数,说明测量温度均偏高。其主要原因是,LM75A是焊接在PCB板上的,芯片要正常工作就需消耗电能,内部产生的热量难以散失;同时,板上元器件布局不合理,使得其他器件产生的热量也传向LM75A,所以实测温度比现场室温偏高。
4.2 空间定位
在监控软件上获得的各ZED坐标位置数据的同时,利用皮尺等工具测量对应的坐标长度作为空问定位的对比。空间定位与实际位置的关系如图6所示。

可见,空间定位的误差较小,最大的定位误差为ZED3的1.1045m,在工程的允许范围内,达到了系统对温度事件的定位目标。利用LQI进行空间定位,从本质上讲是基于能量法的。图5的LQI-d曲线数据是在户外理想状态下测得的,而生产现场环境恶劣,无线通信常受到障碍物影响,因此难免有所误差。另外,由于RF收发天线不是严格意义上的全向,因此在相同距离而位于不同方向时所接收的LQI值也有所差别。

结语
本文设计了基于ZigBee的生产现场安全温度在线监控系统,提出了三要素(温度监测、时间记录及空间定位)全方位设计理念,介绍了系统的硬件、软件及上位机监控程序的设计方法。测试表明,该监控系统具有精度高、功能完善、运行稳定及性价比高等优点,有一定的实用价值。若将本系统的RS-232/USB进一步扩展到GPRS或Internet,并与生产现场总控制室相连,则系统的功能和使用范围都将得到很大的拓宽。

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