短距离低功耗无线射频温湿度传感系统的制作方法_2

文档序号:10156456阅读:来源:国知局
1端口,单片机U2的TMS端口连接接线端J1的TMS端口,单片机U2的TCK端口连接接线端J1的TCK端口,接线端J1的GND端口接地,接线端J1的2号管脚连接电容C4的一端,接线端J1的TEST端口连接电阻R5的一端,电容C4的另一端和电阻R5的另一端同时接地,接线端J1的14号管脚接地;
[0026]单片机U2的PWRJJP端口连接无线传输模块J2的PWRJJP端口,单片机U2的TRX_CE端口连接无线传输模块J2的端口,单片机U2的CD端口连接无线传输模块J2的CD端口,单片机U2的UCLK端口连接无线传输模块J2的UCLK端口,单片机U2的DR端口连接无线传输模块J2的DR端口,单片机U2的AM端口连接无线传输模块J2的AM端口,单片机U2的M0SI端口连接无线传输模块J2的M0SI端口,单片机U2的MIS0端口连接无线传输模块J2的MIS0端口,单片机U2的CSN端口连接无线传输模块J2的CSN端口,单片机U2的SCK端口连接无线传输模块J2的SCK端口,无线传输模块J2的VCC端口连接3.3V电源,无线传输模块J2的两个GND端口同时接地。
[0027]【具体实施方式】二:下面结合图1说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,3.3V电源的电源电路为:跳线JP的一端同时连接电容C2的一端、电解电容C12的正极和电解电容C13的正极,跳线JP的另一端、电容C2的另一端、电解电容C12的负极和电解电容C13的负极同时接地,跳线JP的一端为3.3V电源输出端。
[0028]【具体实施方式】三:本实施方式对实施方式一作进一步说明,单片机U2采用MSP430F1232IDW。
[0029]【具体实施方式】四:本实施方式对实施方式一作进一步说明,运算放大器U4A采用TLV2252AIDo
[0030]【具体实施方式】五:本实施方式对实施方式一作进一步说明,温湿度传感器U4采用SHT11。
[0031]本发明中,短距离低功耗无线射频温湿度传感系统直接安装在被测物体的表面或被检测的微环境中等地方。安装方式多种多样,可以放置、贴装等。在重点监测区域,可进行多进行点冗余测量。由于短距离低功耗无线射频温湿度传感系统通讯距离可达到300米(空旷地),并可绕开遮挡,所有设置接收器数量少,减少成本。每个5米可布置一个无线温湿度传感器,实现真正的微环境监控。通过组态或定制的远程监控系统监测微环境的温湿度变化。
【主权项】
1.短距离低功耗无线射频温湿度传感系统,其特征在于,它包括温湿度传感器电路、低通滤波电路、单片机电路、无线传输电路和电源电路;温湿度传感器电路采用温湿度传感器U4实现,低通滤波电路采用运算放大器U4A实现,单片机电路采用单片机U2实现,无线传输电路采用无线传输模块J2实现,电源电路用于输出3.3V电源;J1采用IDC14,J2采用IDC14 ; 单片机U2的VCC端口连接3.3V电源,单片机U2的VSS端口同时连接电容C6的一端和地,电容C6的另一端连接3.3V电源, 单片机U2的XOUT端口连接晶振Y1的XOUT端口,晶振Y1的XIN端口连接单片机U2的XIN端口,晶振Y1的XOUT端口同时连接电容C7的一端,晶振Y1的XIN端口同时连接电容C8的一端,电容C7的另一端接电容C8的另一端同时接地, 单片机U2的RST端口同时连接接线端J1的RST端口、电容C9的一端和电阻R4的一端,电容C9的另一端接地,电阻R4的另一端接3.3V电源, 单片机U2的TX_EN端口连接无线传输模块J2的TX_EN端口, 单片机U2的AD1端口连接电阻R7的一端,电阻R7的另一端同时连接运算放大器U4A的同相输入端和电容C4的一端,电容C4的另一端和运算放大器U4A的电源负极连接并接地,运算放大器U4A的电源正极接3.3V电源,运算放大器U4A的反向输入端同时连接电阻R1的一端和电阻R4的一端,电阻R1的另一端接地,电阻R4的另一端同时连接运算放大器U4A的输出端和单片机U2的ADO端口, 单片机U2的RUNLED端口连接发光二极管VI的阳极,发光二极管VI的阴极连接电阻R6的一端,电阻R6的另一端接地, 单片机U2的SHTDATA端口连接温湿度传感器U4的SHTDATA端口,温湿度传感器U4的SHTDATA端口同时连接电阻R2的一端,电阻R2的另一端接3.3V电源,温湿度传感器U4的GND端口接地,温湿度传感器U4的电源端口接3.3V电源,单片机U2的SHTSCK端口连接温湿度传感器U4的SHTSCK端口, 单片机U2的TD0端口连接接线端J1的TD0端口,单片机U2的TD1端口连接接线端J1的TD1端口,单片机U2的TMS端口连接接线端J1的TMS端口,单片机U2的TCK端口连接接线端J1的TCK端口,接线端J1的GND端口接地,接线端J1的2号管脚连接电容C4的一端,接线端J1的TEST端口连接电阻R5的一端,电容C4的另一端和电阻R5的另一端同时接地,接线端J1的14号管脚接地; 单片机U2的PWR_UP端口连接无线传输模块J2的PWR_UP端口,单片机U2的TRX_CE端口连接无线传输模块J2的端口,单片机U2的CD端口连接无线传输模块J2的CD端口,单片机U2的UCLK端口连接无线传输模块J2的UCLK端口,单片机U2的DR端口连接无线传输模块J2的DR端口,单片机U2的AM端口连接无线传输模块J2的AM端口,单片机U2的M0SI端口连接无线传输模块J2的M0SI端口,单片机U2的MIS0端口连接无线传输模块J2的MIS0端口,单片机U2的CSN端口连接无线传输模块J2的CSN端口,单片机U2的SCK端口连接无线传输模块J2的SCK端口,无线传输模块J2的VCC端口连接3.3V电源,无线传输模块J2的两个GND端口同时接地。2.根据权利要求1所述短距离低功耗无线射频温湿度传感系统,其特征在于,3.3V电源的电源电路为:跳线JP的一端同时连接电容C2的一端、电解电容C12的正极和电解电容C13的正极,跳线JP的另一端、电容C2的另一端、电解电容C12的负极和电解电容C13的负极同时接地,跳线JP的一端为3.3V电源输出端。3.根据权利要求1所述短距离低功耗无线射频温湿度传感系统,其特征在于,单片机U2 采用 MSP430F1232IDW。4.根据权利要求1所述短距离低功耗无线射频温湿度传感系统,其特征在于,运算放大器 U4A 采用 TLV2252AID。5.根据权利要求1所述短距离低功耗无线射频温湿度传感系统,其特征在于,温湿度传感器U4采用SHT11。
【专利摘要】短距离低功耗无线射频温湿度传感系统,涉及一种温湿度传感系统,本实用新型为解决现有无线温湿度传感设备的无线信号存在干扰和碰撞冲突的问题。本实用新型包括温湿度传感器电路、低通滤波电路、单片机电路、无线传输电路和电源电路;温湿度传感器电路采用温湿度传感器U4实现,低通滤波电路采用运算放大器U4A实现,单片机电路采用单片机U2实现,无线传输电路采用无线传输模块J2实现,电源电路用于输出3.3V电源;J1采用IDC14,J2采用IDC14;单片机U2采用MSP430F1232IDW;运算放大器U4A采用TLV2252AID;温湿度传感器U4采用SHT11。本实用新型用于大规模无线温湿度传感器应用场合。
【IPC分类】G08C17/02, G01D21/02
【公开号】CN205066818
【申请号】CN201520834301
【发明人】李居东, 许兴印, 任雪童, 王丹, 刘新宇
【申请人】哈尔滨研拓科技发展有限公司
【公开日】2016年3月2日
【申请日】2015年10月26日
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