基于物聯網的礦井氧氣濃度監測系統設計
中繼位置路由器節點通過第2、3級zigbee收發器接收始發位置路由器節點的信息,并傳輸至第2、2級微控制器進行處理,并將處理后的信息通過第2、3級zigbee收發器傳輸至數據匯集模塊。如圖3所示。本文引用地址:http://www.104case.com/article/192895.htm
2.3 數據匯集模塊
數據匯集模塊包括1級微控制器與2級zigbee收發器;2級zigbee收發器接收路由器傳輸模塊傳輸的信息,并將信息傳輸至1級微控制器進行處理,篩除無用數據信息,同時對保留數據信息進行功率放大;1級微控制器控制2級zigbee收發器將處理后的信息傳輸至上位機模塊。
2.4 上位機模塊
上位機模塊包含1級zigbee收發器;所述1級zigbee收發器接收數據匯集模塊傳輸的信息。
3 系統軟件設計
如圖5所示是礦井氧氣濃度監測系統流程圖。軟件實現過程:系統在軟硬件初始化后由微量氧分析儀節點采集氧氣濃度,然后將氧氣濃度數據封裝在zigbee協議中。通過zigbee協議發送數據到龍芯SOC路由節點,龍芯SOC路由節點將數據發送到http服務器,最后手機、平板電腦、網頁通過http服務器得到氧氣濃度數據。
4 結論
文中采用以上技術方案與現有技術相比,具有以下技術效果:
1)本系統采用無線傳感器網絡技術,氧氣采樣檢測點可以廣泛的布置在不同作業點,靈活改變監測布局,從而實時獲取精確的氧氣濃度檢測數據。
2)本系統不需要任何固定網絡的支持,具有快速展開、抗毀性強等特點。
3)本系統能夠使人們在任何時間、地點和任何環境條件下獲取大量詳實而可靠的氧氣濃度信息。
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