一种煤矿井下温湿度监控系统的制作方法

文档序号:10768602阅读:411来源:国知局
一种煤矿井下温湿度监控系统的制作方法
【专利摘要】本实用新型涉及监控技术领域,尤其是一种煤矿井下温湿度监控系统。它包括温湿度传感器、第一CC2530芯片、第二CC2530芯片和PC机;第一CC2530芯片与温湿度传感器连接并将信号依次通过第一天线和第二天线发送至第二CC2530芯片,第二CC2530芯片连接有独立按键和液晶显示屏并通过双接头RS-232串口电路与PC机连接,第二CC2530芯片还依次连接有光耦隔离电路、DA转换电路、功率放大器模块、电磁继电器单元和温湿度调节模块。本实用新型通过温湿度传感器实时检测煤矿井下温湿度信息;通过第一天线和第二天线实现信号的无线传输;通过温湿度调节模块实现温湿度的调节。
【专利说明】
一种煤矿井下温湿度监控系统
技术领域
[0001 ]本实用新型涉及监控技术领域,尤其是一种煤矿井下温湿度监控系统。
【背景技术】
[0002]为避免煤矿井内温度急剧增加,气体急剧膨胀而易造成煤矿爆炸事故;同时,为避免煤矿井区湿度长期超过规定范围而易使矿井工人们患上疾病,建立性能良好的矿井温湿度监控系统是煤矿企业安全生产的重要保障。传统的煤矿井下温湿度监测系统常采用有线方式,其优点是可靠稳定,显著缺点是布线困难,组网不灵活,增删节点时软硬件都要重新配置,可移动性差,且矿井一旦塌方或爆炸事故后有线线缆会遭严重破坏。
【实用新型内容】
[0003]针对上述现有技术中存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种煤矿井下温湿度监控系统。
[0004]为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
[0005]—种煤矿井下温湿度监控系统,它包括温湿度传感器、第一CC2530芯片、第二CC2530芯片和PC机;
[0006]所述第一 CC2530芯片与温湿度传感器连接并将信号依次通过第一天线和第二天线发送至第二 CC2530芯片,所述第二 CC2530芯片连接有独立按键和液晶显示屏并通过双接头RS-232串口电路与PC机连接,所述第二CC2530芯片还依次连接有光耦隔离电路、DA转换电路、功率放大器模块、电磁继电器单元和温湿度调节模块。
[0007]优选地,所述第一 CC2530芯片和第二 CC2530芯片均连接有稳压电源模块。
[0008]优选地,所述温湿度传感器为SHT15型号温湿度传感器。
[0009]优选地,所述双接头RS-232串口电路包括MAX232串口芯片、第一接头和第二接头,所述MAX232串口芯片的TLIN端脚、RLOUT端脚、T2IN端脚和R20UT端脚与第二 CC2530芯片连接,所述MAX232串口芯片的Cl-端脚和Cl+端脚并联有第四电容,所述MAX232串口芯片的VCC端脚通过第三电容接地,所述MAX232串口芯片的C2-端脚和C2+端脚并联有第一电容,所述MAX232串口芯片的TlOUT端脚和RlIN端脚与第一接头串联,所述MAX232串口芯片的T20UT端脚和R2IN端脚与第二接头串联,所述MAX232串口芯片的V+端脚通过第二电容接入电源,所述MAX232串口芯片的V-端脚通过第五电容接地。
[0010]由于采用了上述方案,本实用新型通过温湿度传感器实时检测煤矿井下温湿度信息;同时,通过第一天线和第二天线实现信号的无线传输;并且,通过温湿度调节模块实现温湿度的调节,其结构简单,操作方便,具有很强的实用性。
【附图说明】
[0011]图1是本实用新型实施例的结构原理示意图;
[0012]图2是本实用新型实施例的双接头RS-232串口电路的电路结构示意图。
【具体实施方式】
[0013]以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明,但是本实用新型可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
[0014]如图1所示,本实施例提供的一种煤矿井下温湿度监控系统,它包括温湿度传感器
1、第一0:2530芯片2、第一天线3、第二天线5、第二0:2530芯片6、?(:机7、液晶显示屏9、光耦隔离电路1、DA转换电路11、功率放大器模块12、电磁继电器单元13和温湿度调节模块14 ;
[0015]温湿度传感器I实时检测煤矿井下温湿度信号并将信号输入至第一 CC2530芯片2,第一 CC2530芯片2将信号进行整理并将信号反馈至第一天线3,第一天线3将信号发送至第二天线5,第二天线5接收信号并将信号输入至第二 CC2530芯片6,第二 CC2530芯片6将信号进行整理后反馈至液晶显示屏9和光耦隔离电路10并通过双接头RS-232串口电路15与PC机7连接,PC机7整理信号并将信号反馈回第二 CC2530芯片6,光耦隔离电路10将信号进行隔离处理并将信号输入至DA转换电路11,DA转换电路11将信号进行DA数模转换并将信号输入至功率放大器模块12,功率放大器模块12将信号进行信号功率放大并将信号输入至电磁继电器单元13,电磁继电器单元13产生控制信号并将信号输入至温湿度调节模块14。
[0016]进一步,第一CC2530芯片2和第二CC2530芯片6均连接有稳压电源模块4,第二CC2530芯片6还连接有独立按键8。
[0017]进一步,温湿度传感器I为SHTl 5型号温湿度传感器。
[0018]本实施例,通过温湿度传感器I检测煤矿井下温湿度信号,检测到的信号通过第一CC2530芯片2整理后,利用第一天线3将信号发射出。第二CC2530芯片6再次对信号进行整理,整理后的信号则利用光耦隔离电路10、DA转换电路11、功率放大器模块12和电磁继电器单元13进行信号调理并输入至温湿度调节模块14,温湿度调节模块14则进行煤矿井下温湿度的调节。用户可通过PC机7和独立按键8实现对第二 CC2530芯片6的调整,并利用液晶显示屏9实现信号的显示。
[0019]为保障第一 CC2530芯片2和第二 CC2530芯片6的正常工作,第一 CC2530芯片2和第二 CC2530芯片6均连接有稳压电源模块4。
[0020]为优化系统,本实施例的温湿度传感器I采用SHT15型号温湿度传感器。
[0021 ]本实施例的双接头RS-232串口电路15可采用如图2所示的电路结构,即包括MAX232串口芯片、第一接头和第二接头,所述MAX232串口芯片的TLIN端脚、RLOUT端脚、T2IN端脚和R20UT端脚与第二 CC2530芯片连接,所述MAX232串口芯片的Cl-端脚和Cl+端脚并联有第四电容,所述MAX232串口芯片的VCC端脚通过第三电容接地,所述MAX232串口芯片的C2-端脚和C2+端脚并联有第一电容,所述MAX232串口芯片的TlOUT端脚和RlIN端脚与第一接头串联,所述MAX232串口芯片的T20UT端脚和R2IN端脚与第二接头串联,所述MAX232串口芯片的V+端脚通过第二电容接入电源,所述MAX232串口芯片的V-端脚通过第五电容接地。本电路利用MAX232串口芯片进行信号处理,并利用第一接头或第二接头与PC机连接,利用双个接头以实现PC机的灵活利用,同时,可进行多个PC机同时读取信息。
[0022]以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
【主权项】
1.一种煤矿井下温湿度监控系统,其特征在于:它包括温湿度传感器、第一 CC2530芯片、第二 CC2530芯片和PC机; 所述第一 CC2530芯片与温湿度传感器连接并将信号依次通过第一天线和第二天线发送至第二CC2530芯片,所述第二CC2530芯片连接有独立按键和液晶显示屏并通过双接头RS-232串口电路与PC机连接,所述第二CC2530芯片还依次连接有光耦隔离电路、DA转换电路、功率放大器模块、电磁继电器单元和温湿度调节模块。2.如权利要求1所述的一种煤矿井下温湿度监控系统,其特征在于:所述第一CC2530芯片和第二 CC2530芯片均连接有稳压电源模块。3.如权利要求1所述的一种煤矿井下温湿度监控系统,其特征在于:所述温湿度传感器为SHT15型号温湿度传感器。4.如权利要求1-3任一项所述的一种煤矿井下温湿度监控系统,其特征在于:所述双接头RS-232串口电路包括MAX232串口芯片、第一接头和第二接头,所述MAX232串口芯片的TLIN端脚、RLOUT端脚、T2IN端脚和R20UT端脚与第二CC2530芯片连接,所述MAX232串口芯片的Cl-端脚和Cl+端脚并联有第四电容,所述MAX232串口芯片的VCC端脚通过第三电容接地,所述MAX232串口芯片的C2-端脚和C2+端脚并联有第一电容,所述MAX232串口芯片的TlOUT端脚和RlIN端脚与第一接头串联,所述MAX232串口芯片的T20UT端脚和R2IN端脚与第二接头串联,所述MAX2 3 2串口芯片的V+端脚通过第二电容接入电源,所述MAX23 2串口芯片的V-端脚通过第五电容接地。
【文档编号】G05D27/02GK205450834SQ201521130190
【公开日】2016年8月10日
【申请日】2015年12月30日
【发明人】魏中举, 艾德春, 谢小平, 李健
【申请人】六盘水师范学院
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