一种电池供电的小体积无线测温模块的制作方法

文档序号:6170003阅读:278来源:国知局
一种电池供电的小体积无线测温模块的制作方法
【专利摘要】本发明属于一种电池供电的小体积无线测温模块,其特征在于MSP430超低功耗处理器(4)的1~5脚分别与编程接口(2)的1~5脚连接,6、7脚接配置接口(1)的1、2脚,9脚接DS18B20数字温度传感器(8)的1脚,10脚接PMOS温度传感器电源控制(7)的1脚,11~16脚分别接QRF-0600Zigbee无线模块(6)的6~1脚,17脚接PMOS模块电源控制(5)的2脚,18脚接锂亚电池(3)的正极、PMOS模块电源控制(5)的1脚和PMOS温度传感器电源控制(7)的2脚,8脚接地。该发明体积小,功耗低,免维护工作时间长,布线安装便捷,可在高压、狭窄、鼠害地方布线安装,生产效率高,减少人力物力,减少事故发生。
【专利说明】一种电池供电的小体积无线测温模块

【技术领域】
[0001]本发明属于电器元器件,特别涉及一种电池供电的小体积无线测温模块。

【背景技术】
[0002]传统的智能数字测温系统,测温探头通常是采用有线/有源的方式安装,如PT100/PT1000与主机之间的有线连接、DS18B20的多点有线接法。这种有线的安装方法在高压、狭窄、鼠害等不宜布线的场合无法使用,安装调试麻烦。


【发明内容】

[0003]本发明的目的在于克服上述技术不足,提供一种锂亚电池供电,超低功耗微处理器、低功耗Zigbee无线模块、高精度一体化数字温度传感器组成的电池供电小体积无线测温模块。
[0004]本发明解决技术问题所采用的技术方案是:一种电池供电的小体积无线测温模块,其特征在于MSP430超低功耗处理的I飞脚分别与编程接口的I飞脚连接,6、7脚接配置接口的1、2脚,9脚接DS18B20数字温度传感器的I脚,10脚接PMOS温度传感器电源控制的I脚,1Γ16脚分别接QRF-0600 Zigbee无线模块的6?1脚,17脚接PMOS模块电源控制的2脚,18脚接锂亚电池的正极、PMOS模块电源控制的I脚和PMOS温度传感器电源控制的2脚,8脚接地;PM0S模块电源控制的3脚接QRF-0600 Zigbee无线模块的8脚,QRF-0600Zigbee无线模块的7脚接地;DS18B20数字温度传感器的2脚与PMOS温度传感器电波控制的3脚连接,3脚接地;锂亚电池的负极接地。
[0005]本发明的有益效果是:该发明体积小,功耗低,免维护工作时间长,布线安装便捷,可在高压、狭窄、鼠害地方布线安装,生产效率高,减少人力物力,减少事故发生。

【专利附图】

【附图说明】
[0006]以下结合附图,以实施例具体说明。
[0007]图1是一种电池供电的小体积无线测温模块的原理框图。
[0008]图中:1_配置接口 ;2_编程接口 ;3_锂亚电池;4_MSP430超低功耗处理器;5_PM0S模块电源控制;6-QRF-0600 Zigbee无线模块;7_PM0S温度传感器电源控制;8_DS18B20数字温度传感器。

【具体实施方式】
[0009]实施例,参照附图,一种电池供电的小体积无线测温模块,其特征在于MSP430超低功耗处理器4的I飞脚分别与编程接口 2的I飞脚连接,6、7脚接配置接口 I的1、2脚,9脚接DS18B20数字温度传感器8的I脚为1-Wire总线接口,10脚接PMOS温度传感器电源控制7的I脚,1Γ16脚分别接QRF-0600 Zigbee无线模块6的6?1脚分别为SPI总线接口、复位引脚、中断引脚,17脚接PMOS模块电源控制5的2脚,18脚接锂亚电池3的正极、PMOS模块电源控制5的I脚和PMOS温度传感器电源控制7的2脚,8脚接地;PM0S模块电源控制5的3脚接QRF-0600 Zigbee无线模块6的8脚,QRF-0600 Zigbee无线模块6的7脚接地;DS18B20数字温度传感器8的2脚与PMOS温度传感器电波控制7的3脚连接,3脚接地;锂亚电池3的负极接地。整体测温模块由3.6V的锂亚电池3供电,MSP430超低功耗处理器4直接与3.6V的锂亚电池3连接;QRF-0600 Zigbee无线模块6与DS18B20数字温度传感器8分别经过一个PMOS模块电源控制5和温度传感器电源控制6供电,通过MSP430超低功耗处理器4控制其开关,这样在低功耗待机时可以关断以达到最低的功耗。
[0010]QRF-0600 Zigbee无线模块6与MSP430超低功耗处理器4之间,MSP430超低功耗处理器4控制QRF-0600 Zigbee无线模块6上电后,控制复位引脚对QRF-0600 Zigbee无线模块6复位操作,通过SPI总线对QRF-0600 Zigbee无线模块6进行初始化及数据读写操作,在发送或接收完成时会产生INT中断信号,通知MSP430超低功耗处理器4,MSP430超低功耗处理器4再对QRF-0600 Zigbee无线模块6进行相应的处理或关断操作。
[0011]DS18B20数字温度传感器8与MSP430超低功耗处理器4连接,MSP430超低功耗处理器4控制DS18B20数字温度传感器8上电后,通过1-Wire总线对DS18B20数字温度传感器8进行所有的操作,最终取得实时温度数据。
[0012]通过编程接口 2,实现对无线测温模块程序编写、调试、升级操作。通过配置接口1,实现对无线测温模块的自身地址、温度数据发送的目的地址及其他工作参数的设定。
[0013]无线测温模块工作于测温、发送、待机的模式,测温可在I秒内完成,发送在数十ms内完成,其余大部分时间处于超低功耗的待机模式下,根据具体应用,可调整待机时间,以最大限度的延长锂亚电池I的使用时间。采用SIZE2/3AA 1600mAH的锂亚电池1,可连续工作3?5年。
[0014]该发明为广大企业的温度测量提供了新的方式,可取代传统的有线测量方法,具有很好的经济效益和社会效益。
【权利要求】
1.一种电池供电的小体积无线测温模块,其特征在于MSP430超低功耗处理器(4)的I飞脚分别与编程接口(2)的广5脚连接,6、7脚接配置接口(I)的1、2脚,9脚接DS18B20数字温度传感器(8)的I脚,10脚接PMOS温度传感器电源控制(7)的I脚,If 16脚分别接QRF-0600 Zigbee无线模块(6)的6?1脚,17脚接PMOS模块电源控制(5)的2脚,18脚接锂亚电池(3)的正极、PMOS模块电源控制(5)的I脚和PMOS温度传感器电源控制(7)的2脚,8脚接地;PM0S模块电源控制(5)的3脚接QRF-0600 Zigbee无线模块(6)的8脚,QRF-0600 Zigbee无线模块(6)的7脚接地;DS18B20数字温度传感器(8)的2脚与PMOS温度传感器电波控制(7)的3脚连接,3脚接地;锂亚电池(3)的负极接地。
【文档编号】G01K13/00GK104180924SQ201310189429
【公开日】2014年12月3日 申请日期:2013年5月21日 优先权日:2013年5月21日
【发明者】张文举 申请人:大连嘉特科技有限公司
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