一种基于载波通信的井盖传感系统的制作方法

文档序号:6710038阅读:121来源:国知局
一种基于载波通信的井盖传感系统的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种基于载波的井盖传感系统,包括压力传感器、信号采集单元、微处理器、数据存储单元、数据显示单元、载波通信单元、现场测控终端、电力光纤通信网络和站控终端;压力传感器将得到的压力信号转换为电信号,然后传递给信号采集单元,信号采集单元将电信号转换为数字信号,传输到微处理器的输入接口,微处理器将处理好的数字信号分别传递给数据存储单元、数据显示单元与载波通信单元,载波通信单元将信号调制成高频载波信号,传输给现场测控终端,现场测控终端将多个载波通信单元传输来的信号转换为光纤信号,通过电力光纤通信网络,传输给站控终端;本实用新型实现对每个井盖的实时监控、有效地对盗窃井盖的行为进行预防。
【专利说明】一种基于载波通信的井盖传感系统
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种基于载波通信的井盖传感系统。
【背景技术】
[0002]目前,井盖的材料多为金属,因此,经常发生井盖丢失、被窃的事件;一旦井盖丢失了,极易发生交通事故,往往会给人们的生活、工作带来极大的不便,甚至威胁人员的生命安全。现有防止井盖的措施通常为专人巡逻监管,但这种方式存在很多的弊端:既浪费人力、财力,也不能及时发现井盖丢失,不能有效、及时阻止危险发生。尤其是比较偏远的地方,人们很难发现井盖是否已经丢失了,这样,即便巡逻人员来到此地,也许已经发生不可避免的伤亡事故,因此,现在急需一种实时、防盗的井盖传感系统。
实用新型内容
[0003]本实用新型的目的是为解决上述问题,提供一种基于载波的井盖传感系统,该传感系统能够实现井盖可控、在控和防盗目的,具有实用价值。
[0004]为实现以上的技术目的,本实用新型采用以下技术方案。
[0005]一种基于载波的井盖传感系统,包括压力传感器、信号采集单元、微处理器、数据存储单元、数据显示单元、载波通信单元、现场测控终端、电力光纤通信网络和站控终端;所述压力传感器将得到的压力信号转换为电信号,然后传递给信号采集单元,信号采集单元将电信号转换为数字信号,传输到微处理器的输入接口,微处理器将处理好的数字信号分别传递给数据存储单元、数据显示单元与载波通信单元,载波通信单元将信号调制成高频载波信号,传输给现场测控终端,现场测控终端将多个载波通信单元传输来的信号转换为光纤信号,通过电力光纤通信网络,一同传输给站控终端。
[0006]所述微处理器的型号为PL3105,具有8/16位双模式ALU,其内部设有红外通信单
J Li ο
[0007]所述红外通信单元的红外线调制频率为38KHz。
[0008]所述信号采集单元的光电耦合元件为NEC2501。
[0009]所述载波通信单元采用直接序列扩频的BPSK调制解调方式,通过帧同步方式的串行移位通信,半双工方式,速率500bps,中心频率为120KHz,带宽为7.5KHz。
[0010]所述数据显示单元为ZLG7289B芯片直接驱动8位LED数码管的显示模式。
[0011]所述ZLG7289B芯片具有SPI串行总线和微处理器接口。
[0012]所述高频载波信号的频率范围为47-550MHZ。
[0013]所述数据存储单元为数据存储器FM24C16A。
[0014]本实用新型的有益效果是:
[0015]1、大大减少了控制电缆和通信电缆的使用量,降低了监控系统的工程量、节约了成本;
[0016]2、实现对每个井盖的实时监控、有效地对盗窃井盖的行为进行预防;[0017]3、载波高频传输方式有效抑制共模干扰和电磁干扰,即使在恶劣的环境下也能保
持其可靠性。
【专利附图】

【附图说明】
[0018]图1为本实用新型的结构图;
[0019]其中,1、压力传感器;2、信号采集单元;3、微处理器;4、数据存储单元;5、数据显示单元;6、载波通信单元;7、现场测控终端;8、电力光纤通信网络;9、站控终端。
【具体实施方式】
[0020]下面结合附图与实施例对本实用新型作进一步说明。
[0021]如图1所示,一种基于载波的井盖传感系统,包括压力传感器1、信号采集单元2、微处理器3、数据存储单元4、数据显示单元5、载波通信单元6、现场测控终端7、电力光纤通信网络8和站控终端9 ;所述压力传感器I将得到的转换为电信号的压力信号传递给信号采集单元2,信号采集单元2将电信号转换为数字信号,传输到微处理器3的输入接口,微处理器3将处理好的数字信号分别传递给数据存储单元4、数据显示单元5与载波通信单元6,载波通信单元6将信号调制成高频载波信号,高频载波信号的频率范围为47-550MHZ,然后,传输给现场测控终端7,现场测控终端7将多个载波通信单元6传输来的信号转换为光纤信号,通过电力光纤通信网络8,一同传输给站控终端9。
[0022]微处理器3的型号为PL3105,具有8/16位双模式ALU,其内部设有红外通信单元,红外通信单元的红外线调制频率为38KHz。
[0023]信号采集单元2的光电耦合元件为NEC2501。
[0024]载波通信单元6采用直接序列扩频的BPSK调制解调方式,通过帧同步方式的串行移位通信,半双工方式,速率500bps,中心频率为120KHz,带宽为7.5KHz。
[0025]数据显示单元5为ZLG7289B芯片直接驱动8位LED数码管的显示模式。
[0026]ZLG7289B芯片具有SPI串行总线和微处理器接口。
[0027]数据存储单元4为数据存储器FM24C16A。
[0028]上述虽然结合附图对本实用新型的【具体实施方式】进行了描述,但并非对本实用新型保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本实用新型的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本实用新型的保护范围以内。
【权利要求】
1.一种基于载波的井盖传感系统,其特征是:包括压力传感器、信号采集单元、微处理器、数据存储单元、数据显示单元、载波通信单元、现场测控终端、电力光纤通信网络和站控终端;所述压力传感器将得到的压力信号转换为电信号,然后传递给信号采集单元,信号采集单元将电信号转换为数字信号,传输到微处理器的输入接口,微处理器将处理好的数字信号分别传递给数据存储单元、数据显示单元与载波通信单元,载波通信单元将信号调制成高频载波信号,传输给现场测控终端,现场测控终端将多个载波通信单元传输来的信号转换为光纤信号,通过电力光纤通信网络,一同传输给站控终端。
2.如权利要求1所述的一种基于载波的井盖传感系统,其特征是:所述微处理器的型号为PL3105,具有8/16位双模式ALU,其内部设有红外通信单元。
3.如权利要求2所述的一种基于载波的井盖传感系统,其特征是:所述红外通信单元的红外线调制频率为38KHz。
4.如权利要求1所述的一种基于载波的井盖传感系统,其特征是:所述信号采集单元的光电耦合元件为NEC2501。
5.如权利要求1所述的一种基于载波的井盖传感系统,其特征是:所述载波通信单元采用直接序列扩频的BPSK调制解调方式,通过帧同步方式的串行移位通信,半双工方式,速率500bps,中心频率为120KHz,带宽为7.5KHz。
6.如权利要求1所述的一种基于载波的井盖传感系统,其特征是:所述数据显示单元为ZLG7289B芯片直接驱动8位LED数码管的显示模式。
7.如权利要求6所述的一种基于载波的井盖传感系统,其特征是:所述ZLG7289B芯片具有SPI串行总线和微处理器接口。
8.如权利要求1所述的一种基于载波的井盖传感系统,其特征是:所述高频载波信号的频率范围为47-550MHZ。
9.如权利要求1所述的一种基于载波的井盖传感系统,其特征是:所述数据存储单元为数据存储器FM24C16A。
【文档编号】G08C23/06GK203397516SQ201320457253
【公开日】2014年1月15日 申请日期:2013年7月29日 优先权日:2013年7月29日
【发明者】徐一铭, 孟朝晖 申请人:山东科华电力技术有限公司
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