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期刊信息

刊名:世界睡眠医学杂志
主办:世界中医药学会联合会
主管:中华人民共和国国家中医药管理局
ISSN:2095-7130
CN:10-1207/R
语言:中文
周期:双月刊
影响因子:0
被引频次:1872
期刊分类:临床医学
期刊热词:
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基于ZigBee的混凝土箱梁温度监测系统设计

来源:世界睡眠医学杂志 【在线投稿】 栏目:期刊导读 时间:2020-10-27 03:46

【作者】网站采编
【关键词】
【摘要】箱梁是目前高速铁路建设中的重要环节,其跨度长(32 m)、宽度大(双线13.5 m),对养护过程中的要求高,温度检测截面多,温度监测点多(一般为16点)。当前,对混凝土箱梁温度监控均采用

箱梁是目前高速铁路建设中的重要环节,其跨度长(32 m)、宽度大(双线13.5 m),对养护过程中的要求高,温度检测截面多,温度监测点多(一般为16点)。当前,对混凝土箱梁温度监控均采用类似的结构,即将混凝土箱梁各截面的表层温度、芯内温度及养护温度用传感器引线至养护棚外部,并以有线或无线方式将温度传送到中央记录计算机[1]。

生产一榀箱梁在台座上的时间不大于72 h,频繁的传感器布线、拆线造成了传感器的损害,也增加了劳动强度,同时线缆影响门吊、应力张拉等设备的操作,因此,在箱梁养护过程中采用新的温度测量方法是非常迫切的。

本文介绍了以ZigBee 技术为核心的混凝土箱梁温控系统,其以终端设备为温度测量部件,以DS18B20数字传感器为测温元件,以协调器为转换核心,构成了自组网、自备电源、低功耗的温度监控系统,解决了施工繁琐等问题。

1 混凝土箱梁监测系统方案

基于ZigBee网络的混凝土温度监测系统结构如图1 所示。测温时,选取32 m箱梁的端部截面和跨中截面等共8个截面做为测温点的布置截面,每个截面放置一个测温终端,分别测量所选定断面的表层温度、芯内温度、养护温度、内模温度或环境温度。每个测温终端采集2路温度信号,设计上采用TI公司的CC2530为核心,扩展DS18B20数字温度传感器,以6 V蓄电池为电源,利用嵌在外壳上的磁铁吸附在箱梁该截面的模板上,以无线方式与模板外部的协调器进行数据通信,并由协调器将温度数据通过串行口用数传电台上传至中央记录计算机。无线的传输方式免去了布线的繁琐和线缆对其他设备操作的影响[2-3]。

图1 单协调器系统结构示意图

混凝土箱梁温度监测系统采用主从式工作模式,中央计算机通过串行口每15 min发送一次温度采集命令,协调器接收到温度采集命令后,以广播方式向各个终端设备发布温度采集命令,终端设备接收到采集命令以后,完成温度测量和发送,然后进入睡眠状态,并在14 min时由本终端的定时器唤醒,并一直等待主机发送的下一个温度测量指令。这就最大限度的延长了终端电池的使用寿命。

2 系统环节设计

2.1 温度测量终端设计

温度测量终端包括片上系统CC2530、电平转换芯片NLSX4373、DS18B20数字温度传感器和供电系统等,构成独立的双通道温度采集电路,其硬件结构如图2所示。

CC2530工作电压为3.3 V,DS18B20的供电范围为3~5.5 V,但是当采用3.3 V工作电压时,其连接线路不超过5 m,当把DS18B20插入到混凝土箱梁内部,且距离较远时,容易出现较大的误差和干扰,难于保证温度测量值的稳定度和准确度,因此,DS18B20采用了5 V独立供电模式,并用电平转换芯片NLSX4373为接口,完成了CC2530和DS18B20间的电平转换。供电则由线性稳压器和将蓄电池的6 V电压分别稳定在3.3 V和5 V。

该终端在接收到协调器发送的温度采集指令后,完成一次2通道的温度采集及数据回传过程。

2.2 协调器设计

协调器是一台ZigBee全功能设备(FFD),硬件电路如图3 所示。CC2530F256扩展MAX3232而成的RS232异步通信接口,是具有ZigBee无线通讯功能和异步通讯功能的SINK节点。从而通过异步串行口构成了中央计算机和2.4G无线温度测量终端的通信链路。

协调器除了建立网络外,还通过串行口接收或发送远程计算机的数据或指令。当其接收到中央计算机发送的温度采集指令后,以广播方式向测量终端发送温度采集启动指令,并在接收到全部测量终端返回的温度测量值后,转发给中央计算机。

图2 温度测量终端接线示意图 图3 协调器接线示意图

2.3 温度测量终端/协调器软件设计

CC2530的应用程序开发使用TI公司的IAR Embedded Workbench(简称Ew)。Ew的C/C++编译器是当今世界最专业和最容易使用的嵌入式开发工具,使用IAR编译器能产生最优化最紧凑的代码,节省硬件资源,最大程度减低成本,提高竞争力[4]。

软件设计为主从工作模式,中央计算机与协调器之间通信协议如表1所示。中央计算机通过串口主动给协调器发送3字节的温度采集命令帧,其中第0个字节是协调器的ID;第1个字节是温度采集启动指令0xAA;第2个字节是校验码。协调器回传给中央计算机的数据为应答帧1,其数据帧包涵协调器的ID号、16通道32字节的温度数据及CRC校验码。

协调器与终端之间数据通信格式如表2所示。其中,协调器发至终端的为广播帧,终端回传至协调器的数据为应答帧2。当上位机所发的命令帧中0字节数据与协调器本身ID相同时,协调器将接收到0xAA并以广播帧转发,8个终端设备接收到0xAA命令后,开始启动温度测量,并将4字节的温度数据附加本终端的ID(共5字节)回传至协调器。协调器接受到端点数据并排列后,按应答帧1的结构打包以34字节的一维数组上传给中央计算机。

文章来源:《世界睡眠医学杂志》 网址: http://www.sjsmyxzz.cn/qikandaodu/2020/1027/488.html

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