分布式机房温湿度监控系统的设计

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机房温湿度监控方案

机房温湿度监控方案

机房温湿度监控方案摘要:机房作为IT系统的重要组成部分,对温湿度的监控非常重要。

本文介绍了一种机房温湿度监控方案,通过借助监控设备和传感器,实时监测机房的温湿度,并将数据传输至监控中心,以及时发现并解决温湿度异常问题,保障机房的稳定运行。

一、引言随着信息技术的快速发展,机房已成为各大企业的重要核心。

在机房运行过程中,温湿度是需要时刻关注的因素之一。

过高的温度和湿度可能会导致设备的故障、数据丢失等问题,因此,机房温湿度监控变得至关重要。

二、监控设备的选择在机房温湿度监控方案中,选择合适的监控设备至关重要。

常见的监控设备包括数据采集器、传感器、监控主机等。

数据采集器负责收集机房温湿度数据,而传感器则负责实时监测机房的温湿度变化。

监控主机则负责接收并处理传感器发送的数据,并向相关人员发送报警信息。

三、传感器的安装为了监测机房的温湿度情况,需要在机房内部合适的位置安装传感器。

传感器应尽量避免直接阳光暴晒和强风吹拂的区域,以保证数据的准确性。

传感器的数量和密度应根据机房的大小和布局来确定,以确保全面、准确地监测。

四、数据采集与传输传感器获取到的机房温湿度数据会通过数据采集器进行收集和处理,然后传输至监控主机。

在数据传输过程中,保证传输的安全性和稳定性非常重要。

可以采用加密传输技术,防止数据被黑客攻击和窃取。

此外,还可以设置数据备份机制,以防止数据丢失。

五、监控中心的建设为了实现对机房温湿度的实时监控和预警,需要建设一个监控中心。

监控中心应配备专业的监控人员,负责监视机房的温湿度变化,并在温湿度异常时及时发出警报。

同时,监控中心还应具备数据存储和分析的功能,以便针对历史数据进行分析和优化。

六、温湿度异常处理措施一旦监测到机房温湿度的异常情况,需要及时采取措施进行处理。

常用的处理方法包括调整机房空调的温度和湿度设定值、增加通风设备等。

此外,还可以借助监控系统的功能,实现自动化的控制和调节。

七、监控系统的优势机房温湿度监控方案的实施具有以下优势:1. 实时监控:可以随时获取机房的温湿度信息,及时发现和解决问题。

分布式温湿度监测系统的设计

分布式温湿度监测系统的设计

郑州航空工业管理学院毕业论文(设计)2008 届通信工程专业 0813071 班级题目分布式温度监测系统姓名学号指导教师楚随英职称高级实验师二О一二年 5 月16 日内容提要本系统采用单总线传感器网络的设计思想,包含了二个组成部分:数据采集,单片机控制,是基于DS18B20传感器和STC89C51单片机为核心的采用数字化单总线技术的智能检测系统,其中控制部分外接显示电路、报警电路、按键、以及基本的晶振复位电路。

本设计通过智能传感器DS18B20采集并存储测量数据,然后将数据传送给单片机并与设定的温度高、低界限相比较,若当前温度值超过高温界限,LED1灯会亮并启动报警器,三极管Q1导通,继电器U1的常开触点闭合;若当前温度值低于低温界限,LED2灯会亮并启动报警器,三极管Q2导通,继电器U2常开触点闭合。

通过LED显示器和LED灯来显示当前温度值并判断当前温度是否超过了所设定的最高和最低温度界限。

关键词单片机;温度;传感器;测量The design of distributed temperature monitoring 081307120 Ma Xiaolong The tutor Chu Suiying Senior ExperimentlistAbstractThis system uses an design idea based on one-wire sensor network, consisting the data acquisition, and MCU control. It is an intelligent detection system based on DS18B20 sensors and STC89C51 MCU as the core of digital one-wire technology.Control circuit consists of warning,serial communication, display and temperature acquisition.In this system, intelligent sensor DS18B20 collection and storage measurement datas.Then datas are sent to microcontroller and compared with the temperature boundries has been set.If current temperature is higher than upper bound,the LED1 will be bright and start clarm, the transisitor-Q1 will be conduct and the ralay will be contact closed at the same time.On the countrary,if it is lower than lower limit,the LED2 will be bright and start clarm, the transisitor-Q2 will be conduct and the ralay will be contact closed at the same time.Through the LED display and LED lights to display the current temperature and the temperature is more than the judge to set the highest and lowest temperature limits.KeywordsSingle chip microcomputer;Temperature;Sensor;Measurement目录一、绪论 (1)1.1选题意义 (1)1.2 温度检测与控制系统在国内外的发展概况 (1)二、总体系统的设计以及关键器件的选择 (2)2.1 总体系统的设计 (3)2.2.1 DS18B20简介 (3)2.2.2 DS18B20的工作原理 (8)2.2.3 DS18B20的控制方法 (10)2.2.4 DS18B20使用中的注意事项 (12)三、系统硬件电路设计 (13)3.1 原理图电路 (13)图3.1 原理图电路 (14)3.2 各部分电路 (14)3.2.1 显示电路 (15)3.2.2 单片机电路 (15)3.2.3 DS18B20传感器电路 (15)3.2.4 继电器电路 (16)3.2.5 晶振控制电路 (16)3.2.6 复位电路 (17)四、系统软件设计 (17)4.1 系统设计的整体思想 (17)4.2 系统总流程图 (18)4.3 系统各部分流程图 (19)4.3.1 写入子程序流程图 (19)4.3.2 读温度子程序流程图 (20)4.3.3 复位,应答子程序流程图 (22)4.4 系统程序设计 (23)致谢 (28)参考文献 (29)温度监测系统的设计081307120 马孝龙指导教师楚随英高级实验师一、绪论1.1选题意义随近年来,在我国以信息化带动的农业生成技术正在蓬勃发展.在农业生产中,对一些反季节种植作物大棚进行温湿度的检测和控制是非常必要的,直接关系到作物的生长状况,进而决定着菜农的收入状况,结果造成了不必要的损失.目前,我国很多地方的种植大棚温度检测和控制的方法还比较落后原始,还在采用温度计进行对温度的检测,这样不利于大规模的种植,限制了农业生产规模的扩大。

机房监控设计方案

机房监控设计方案

机房监控设计方案1. 引言计算机机房作为存放大量计算机设备和服务器的重要场所,必须进行有效的监控和管理。

机房监控系统的设计应当能够实时监测机房的温度、湿度、烟雾、火灾等情况,并能及时报警和采取应急措施。

本文将介绍一种机房监控设计方案,以确保机房的安全和稳定运行。

2. 设备选型为了实现机房的全面监控,我们选择了以下设备:•温湿度传感器:用于实时监测机房的温度和湿度情况。

•烟雾传感器:用于检测机房内是否有烟雾产生。

•火焰传感器:用于检测机房内是否有火焰产生。

•窗户/门磁感应器:用于监测机房门窗的开关状态。

•闭路电视摄像头:用于实时监控机房内的情况。

•报警器:用于在发生异常情况时进行报警。

3. 系统架构机房监控系统的架构图如下所示:+-------------------+| 温湿度传感器 |+-------------------+|+-------------------+| 烟雾传感器 |+-------------------+|+-------------------+| 火焰传感器 |+-------------------+|+------------------------+| 窗户/门磁感应器 |+------------------------+|+--------------+| CCTV摄像头 |+--------------+|+----------------+| 报警器 |+----------------+4. 系统功能机房监控系统具有以下功能:4.1 温湿度监测温湿度传感器负责实时监测机房的温度和湿度情况。

当温湿度超过预设阈值时,系统将发出警报并记录异常日志。

4.2 烟雾检测烟雾传感器用于检测机房内是否有烟雾产生。

一旦检测到烟雾,系统立即发出报警并采取相应的行动,例如关掉空调系统,切断电源等。

4.3 火焰检测火焰传感器用于检测机房内是否有火焰产生。

一旦检测到火焰,系统立即发出报警,并触发灭火装置进行灭火。

库房温湿度远程监控系统设计方案

库房温湿度远程监控系统设计方案

库房温湿度远程监控系统设计方案一、概述 (2)二、系统设计 (2)2.1设计依据: (2)2.2设计目的: (2)2.3分层分布式结构: (2)2.4设计标准: (2)三产品简介 (3)3.1产品特色 (4)3.2技术参数 (4)3.3 8路温度控制器 (5)3.4温度控制器产品特点 (5)3.5 8路温度控制器技术参数 (6)3.6 温度探头传感器 (6)四系统的特点 (6)五强大的数据处理能力 (7)六组建的使用方法 (7)七、系统监控软件简介 (8)八系统的特点 (9)九报警方式 (10)9.1 短信猫 (10)9.2电话报警器 (11)9.3声光报警器 (13)1.设备配置 (14)2.系统配置 (15)3.权限管理 (15)4.实时监测 (15)5.报警查询 (16)6.历史数据 (17)7.短信设置 (18)8.退出系统 (18)五、系统示意图 (19)一、概述基于网络的环境与安全监测系统,适用于已建成的对环境温湿度或者安全要求较高的建筑进行工程施工的仓库,食品仓库、药品仓库、孵化生化实验室;电子厂房、机房;孵房、大棚、温室等。

该数据采集与监控系统主要由设备层设备(温湿度传感器、温度传感器、测控装置)、管理装置、短信猫模块、网络交换机、采集计算机、数据服务器、Web服务器及监控管理软件等构成,系统设计采用先进的软硬件技术和分层分布式网络结构,针对客户的实际情况提供的解决方案。

二、系统设计2.1设计依据:根据现场监测要求内容,利用传感网络技术,开展对实验室冰柜和实验室环境进行温、湿度、压差强度动态监测,监测系统可增加其他监测指标。

2.2设计目的:为了确定区域环境温湿度、压差指标并执行相应的温湿度控制,利用传感网络技术对实验室环境参数等参数实时监测,并将监测信息通过网络方式传输到监控后台,根据监控系统要求实现实时监测。

2.3分层分布式结构:系统结构上采用分层分布式设计,纵向分为三层:监控层、网络通讯层和现场设备层。

温湿度控制系统总体设计

温湿度控制系统总体设计

温湿度控制系统总体设计1.系统组成(1)传感器:负责检测环境的温度和湿度值,并将数据传输给控制器。

(2)控制器:接收来自传感器的数据,并根据设定的目标值,通过控制执行器来调整环境温湿度。

(3)执行器:负责根据控制器的指令,调整环境中的温湿度。

常用的执行器包括加热器、制冷器、加湿器和除湿器等。

(4)人机界面(HMI):提供用户与系统进行交互的界面,用户可以通过HMI设定目标温湿度值、查看当前环境温湿度等信息。

2.总体设计原则在进行温湿度控制系统总体设计时,需要考虑以下几个原则:(1)准确性:系统应具备高精度的温湿度监测和控制能力,能够满足用户的要求。

(2)可靠性:系统应具备稳定的性能和较低的故障率,能够在长时间运行中保持良好的工作状态。

(3)灵活性:用户应能够根据实际需求设定不同的目标温湿度值,并能够实现自动调整。

(4)可扩展性:系统应具备良好的扩展性,能够方便地对系统进行升级和扩展。

3.系统工作原理(1)传感器不断监测环境的温湿度值,并将数据传输给控制器。

(2)控制器接收来自传感器的数据,并与用户设定的目标温湿度值进行比较。

(3)如果当前环境温湿度值与目标值相差过大,控制器将通过控制执行器来调整环境温湿度。

(4)执行器接收到控制器的指令后,根据指令进行相应的操作,如打开加热器、启动制冷器等。

(5)当环境温湿度值接近目标值时,控制器将停止对执行器的指令,直到下次调整需要。

4.功能设计(1)设定目标温度和湿度值:用户可通过HMI设定所需的目标温湿度值。

(2)温湿度实时监测:系统能够实时监测环境温湿度值,并将数据显示在HMI上。

(3)自动控制:系统能够根据目标值自动调整环境温湿度,保持在设定的范围内。

(4)报警功能:当环境温湿度超出设定的范围时,系统能够发出警报,提醒用户注意。

(5)数据记录和分析:系统能够记录环境温湿度的变化,并提供数据分析功能,帮助用户了解环境变化趋势。

5.硬件设计6.软件设计温湿度控制系统的软件设计主要包括控制算法的实现和人机交互界面设计。

温湿度监控系统方案(两篇)

温湿度监控系统方案(两篇)

引言概述:温湿度监控系统是一种用于实时监测和记录环境中温度和湿度变化的设备。

它可以广泛应用于各种场合,如仓储、冷链物流、医院、实验室等。

本文将详细介绍温湿度监控系统方案(二)的原理、组成部分、工作原理以及优势。

通过本文的阐述,读者将能够全面了解该系统方案,并为相关领域的应用提供参考。

正文内容:1. 系统原理1.1 温湿度传感器温湿度传感器是温湿度监控系统的核心组件,可感知环境中的温度和湿度。

目前市场上常用的温湿度传感器有热电偶、电阻式温湿度传感器、共振式温湿度传感器等。

这些传感器均能够通过电子元件将温度和湿度转化为电信号,并传送给系统主控板。

1.2 系统主控板系统主控板是温湿度监控系统的核心控制单元,负责接收传感器传来的信号,并进行数据处理和存储。

现代系统主控板通常采用微处理器和存储器,能够实现对温湿度数据的快速处理和存储。

2. 组成部分2.1 传感器模块传感器模块是温湿度监控系统的基础组件,在系统中负责感知环境中的温度和湿度。

传感器模块通常由温湿度传感器和信号转换电路组成,能够将感知到的温湿度数据转化为电信号,并传送给系统主控板。

2.2 数据采集模块数据采集模块是温湿度监控系统的重要组成部分,负责接收和整理传感器模块传来的数据,并将其传送给系统主控板。

数据采集模块通常包括数据接收器、数据处理单元和数据传输接口等。

2.3 数据存储模块数据存储模块是温湿度监控系统的关键组件之一,负责存储系统采集到的温湿度数据。

现代的数据存储模块常采用可擦写存储器(EEPROM)或闪存等,可以实现大容量的数据存储和快速读写。

2.4 数据显示模块数据显示模块是温湿度监控系统的用户界面组件,负责将系统采集到的温湿度数据以可视化的形式展示给用户。

数据显示模块通常由液晶屏、按钮和指示灯等组成,用户可以通过操作按钮了解系统的工作状态和当前温湿度数据。

3. 工作原理温湿度监控系统的工作原理是,在环境中布置多个传感器模块,每个传感器模块感知一个特定区域的温湿度,并将数据传输给系统主控板。

基于以太网的分布式温湿度智能监控系统

基于以太网的分布式温湿度智能监控系统
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分布式远程温湿度智能监控系统的设计与研究毕业设计

分布式远程温湿度智能监控系统的设计与研究毕业设计

精选文档分布式远程温湿度智能监控系统的设计与研究摘要现在许多大型企业拥有多个仓库,并且全都散落在不同的地点,这样对于仓库的温湿度监测很难运作。

由于传统的温度和湿度监测系统的布线繁琐,传输距离有限,不能解决实际问题。

目前,分布式系统的主要发展方向是计算机控制系统。

本文利用已经被广泛利用的CAN总线通信设计出的监控系统,CAN总线通信系统主要有抗干扰性,节点控制多,通信距离远等特点,在设计中,主要模拟两个节点之间的相互监控,主机通过总线控制器MCP2515和驱动器TJA1050连接到CAN总线上,从机通过控制器SJA1000和驱动器82C250也连接到CAN总线上。

从机检测到当前温湿度送给STC89C52RC单片机处理后,发到总线上,主机收到信号,给出相应的显示和温度报警等操作。

在本文中对各种监控系统的优劣性和适用场合进行了分析,得出了最合理的监控系统的设计方案。

设计了基于CAN总线的监控系统,实现了在多节点,环境恶劣,通信距离远等不同场合的应用。

论文主要介绍了各种芯片的硬件设计和软件设计,勾画自己的设计与研究思想。

使设计出最简便、经济的系统。

关键词:CAN 总线;STC89C52RC 单片机;DS18B20;SJA1000控制器;MCP2515控制器;精选文档DESIGN AND RESERCH OF DISTRIBUTED INTELLIGENT REMOTE TEMPERATURE AND HUMIDITYMONITORING SYSTEMAbstractNowadays many large companies have multiple warehouses. All of the warehouses are scattered in different locations, which is difficult for us to monitor the temperature and humidity of the warehouses. Due to the traditional wiring of temperature and humidity monitoring system is cumbersome and transmission distance is limited, the practical problems can not be solved .Currently; the main development direction of the distributed control system is a computer-control system.In this paper, the use of CAN bus communication has been widely used in the design of the monitoring system, CAN bus communication system has immunity, control of multi- node communication distance and other characteristics. In the design, the mainly simulated two-node communication, the host connect to the CAN bus through bus controller MCP2515 and driver SJA1050,the sub-host also connect to the CAN bus through controller SJA1000 and driver 82C250.Then the sub-host detects the current temperature and humidity and deliver the data to the STC89C52RC microcontroller. When the host receive the signal from the host, it will give the corresponding temperature display and alarm operation.This paper mainly analyzed the advantages and disadvantages of various monitoring systems in various occasions and reached the most reasonable monitoring system design. Designed a monitoring system based on CAN bus, realized the application in different occasions of a multi-node, harsh environment, communication distance. This paper introduced the hardware and software design of various chip, sketch their design and research ideas, then designed the most simple and economical system.Keywords:CAN bus; STC89C52RC microcontroller; DS18B20; SJA1000 controller; MCP2515 transceiver欢迎下载,希望能帮到您目录第1章绪论 (1)1.1课题背景及其意义 (1)1.2国内外研究现状 (1)1.2.1 基于RS485总线的监控系统 (2)1.2.2 基于以太网的监控系统 (3)1.2.3 基于CAN总线的监控系统 (4)1.3本设计的实用价值 (4)1.4设计的理论意义 (5)1.5本课题的主要内容和结构 (5)第2章CAN总线技术 (6)2.1CAN总线介绍 (6)2.2CAN总线报文介绍 (7)第3章硬件设计 (10)3.1系统硬件设计方案 (10)3.1.1 控制模块(STC89C52RC) (10)3.2从机的硬件设计 (12)3.2.1 CAN控制器(SJA1000) (13)3.2.2 CAN收发器(82C250) (16)3.2.3 测温模块(DS18B20) (18)3.2.4 测湿模块(HS1101) (24)3.3主机的硬件设计 (27)3.3.1 CAN控制器(MCP2515) (27)3.3.2 CAN收发器(TJA1050) (27)3.3.3 控制电路(数码管和蜂鸣器) (27)第4章软件设计 (29)4.1从机的主程序设计 (29)4.1.1温度采集模块(DS18B20) (29)4.1.2 测湿模块程序设计 (30)4.2CAN控制器模块(SJA1000) (31)4.3主机的主程序设计 (33)4.3.1报警及显示模块 (34)第5章系统的生成以及调试 (35)5.1KEIL的烧写 (35)5.2调试和总结 (35)结论 (36)致谢 (37)参考文献 (38)前言在现代的工业、农业和通信系统中,各种复杂的环境(包括温度、湿度)都会影响设备的安全,甚至在人员进出时不能确定内部的情况而对人身安全都不能确保。

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分布式机房温湿度监控系统的设计
作者:杨维发许玮张冰松鲍淸
来源:《中国科技纵横》2018年第05期
摘要:随着全国气象信息化工作的推进,湖北省气象局机房的设备数量日益增长,特别是虚拟基础资源池的不断扩容,导致大功率、高密度的机柜散热问题变得日益突出,严重威胁着业务的稳定运行。

本文设计了一套基于ZigBee无线技术的分布式机房温湿度监控系统,介绍了系统的总体设计方案和硬件电路,同时对协调节点Z-Stack协议栈、DS18B20数据读取上位机显示进行了软件设计。

关键词:ZigBee技术;机房;分布式;温湿度监控
中图分类号:TP277 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2018)05-0015-02
大多数机房在建设过程中没有经过复杂的CFD分析,无法预测未来发展对功率密度的需求,在增加高功率设备的同时也增加了安全隐患。

传统的总线式机房温湿度检测系统布线复杂,在部署新增监测点位时会因走线设计不合理,产生新的高热密度区域,影响设备运行[1]。

无线传输则摆脱了线缆的束缚,有安装周期短,易于维护,扩容能力强等优点,并且组网灵活,无需为新添加设备铺设网络,增加设备即可实现远程监测。

基于此本设计了一套基于ZigBee无线技术的分布式机房温湿度监控系统。

系统采用的无线传感器网络(Wireless Sensor Network)是由大量低成本、能耗低的微小传感器节点(Sensor node)构成的无线网络测控系统。

系统可以根据机房设备分布情况,快速灵活地增加或改变监测点。

本系统还提供了语音和短信报警功能,减轻了岗位人员的工作负担,又降低了因停电或空调故障导致机房事故的概率。

1 方案设计
1.1 ZigBee网络
ZigBee是一组基于批准通过的无线标准研制开发的,有关组网、安全和应用软件方面的技术标准,是一种新兴的近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线网络技术,主要用于近距离无线连接。

在ZigBee网络中有三种网络节点,分别是协调器节点、路由器节点和终端节点。

ZigBee的网络结构类型也分为三种,包括星型网路结构、树形网路结构和网状网路结构三类。

在星型结构下,基于链的线状网络结构,在这种结构下,节点被串联在一条或多条链路上,链尾与协调器节点相连,只有末端节点为终端节点。

树状结构的每个节点可接收多个子节点,该子节点可以路由器节点或终端节点。

网状结构具有可传输靠性高、网络伸缩性好的特点。

在个别链路或节点失效时,不会引起网络的分离。

1.2 系统总体方案
本文设计的基于ZigBee技术的布式机房温湿度监控系统主要包括上位机、ZigBee模块、短信报警模块和传感器四个模块。

上位机接通过USB转RS232串口协议收到数据接收模块(ZigBee协调器)的数据,并对数据分析和显示;ZigBee模块分为协调节点和终端节点两类,协调节点负责从ZigBee网络接收数据并上传给上位机,终端节点负责读取传感器数据并将数据通过ZigBee网络发送出去;上位机接收到温湿度数据后进行分析,如果超出用户设置的阈值,会通过RS232接口向短信报警模块发送报警命令;传感器负责采集温度和湿度信号[2]。

系统总体设计方案如图1所示。

2 硬件设计
2.1 微处理器CC2530
协调器节点和终端节点都采用由德州仪器公司的生产的CC2530芯片,并按照需求增加相应的外围电路构成。

CC2530结合了领先的RF收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM和许多其它强大的功能。

CC2530多模式运行的特点使得它尤其适应超低功耗要求的系统。

CC2530芯片结合了一个高性能的2.4GHz DSSS射频收发器核心和一颗工业级增强型的8位8051微控制器,包含的外围电路包括21个可编程I/O引脚、8路输入和可配置分辨率的12位模数转换器ADC,5通道的DMA,3个时钟计时器、1个看门狗定时器、2路USART协议、32 kHz晶振的定时器、上电复位电路、掉电检测电路等;CC2530采用6mm×6mmQFN40封装,将数字基带处理器、射频模块、模拟电路及存储器集成在同一个硅晶片上[3]。

2.2 ZigBee模块电路设计
ZigBee模块电路主要包括电源设计、RF电路、传感器信号调理电路等。

电源采用外接5V 电源,通过一片HT7533电源芯片降压至3.3V为CC2530提供电源。

由于CC2530将8051内核与无线收发模块集成到一个芯片当中,因而简化了电路的设计过程,省去了对单片机与无线收发芯片之间接口电路的设计,缩短了研发周期[4]。

ZigBee模块电路设计主要包括接口电路、电源滤波电路、芯片晶振电路、巴伦电路、入网指示电路及复位电路部分。

设计采用50Ω单极子天线,由于CC2530的差分射频端口具有两个端口,而天线是单端口,因此需采用巴伦电路(平衡/非平衡转换电路)完成双端口到单端口的转换。

巴伦电路由电感(L2、L3,L4)和电容(C11、C12、C15)构成。

2.3 温湿度检测模块设计
本设计中采用的温度传感器为数字温度传感器,型号为DS18B20,其电压工作范围为3.0V~5.5V,DS18B20采用独特的“单总线”通信接口方式,通过总线直接输出数字温度值,可配置输出CRC校验码。

该传感器检测到的最低温度为-55℃,最高温度为125℃,在-10~
+85℃时的精度为±0.5℃。

湿度检测模块选用的是湿敏电容湿度传感器HS1101,该传感器采用独特工艺设计,具有全互换性,在标准环境下不需校正,长时间饱和下快速脱湿,可以自动化
焊接,包括波峰焊,高可靠性与长时间稳定性,专利的固态聚合物结构,可用于线性电压或频率输出回路,快速反应时间快。

同时具有高精度、宽量程、抗静电、防灰尘,有效抵抗各种腐蚀性气体的特点。

3 软件设计
3.1 Z-Stack协议栈
ZigBee模块设计基于通用性及便于开发的考虑,移植了TI公司的Z-Stack协议栈,其主要特点就是其兼容性,完全支持IEEE 802.15.4/ZigBee的CC2530片上系统解决方案。

Z-Stack 协议栈的体系结构由称为层的各模块组成。

每一层为其上层提供特定的服务:即由数据服务实体提供数据传输服务;管理实体提供所有的其他管理服务。

每个服务实体通过相应的服务接入点(SAP)为其上层提供一个接口,每个服务接入点通过服务原语来完成所对应的功能。

Z-Stack协议栈根据IEEE 802.15.4和ZigBee标准分为物理层,介质接入控制层,网络层,应用层。

物理层提供了基础的服务,数据传输和接收,网络层提供了各个节点连入的服务,是ZigBee网络通信的关键,应用层是用户关注的重点,为用户提供了应用的框架。

3.2 DS18B20数据读取
DS18B20采用单总线通信方式,因为控制和数据都在一根总线上,因此其数据传输的时序逻辑有着非常严格的要求。

DS18B20数据读取软件流程如图2所示。

单片机首先通过一个复位脉冲唤醒DB18B20,然后DB18B20给单片机发送一个应答脉冲。

单片机发的复位脉冲的低电平应该保持在480μs至960μs之间,然后单片机释放总线,等待DS18B20应答[5]。

接收到应答信号后,单片机开始启动温度转换并开始等待温度转换结束,检测到DB18B20转换完成后,单片机读取温度数据。

3.3 上位机软件设计
上位机软件采用C#语言开发,数据通过USB转RS232协议不断接收数据,通过ZigBee 网络的地址码识别是哪个节点的数据,并与用户设置的阈值进行比较,同时对显示界面进行更新。

4 结语
分布式机房温湿度监控系统针对机房环境监测系统的和发展趋势以及当前机房温湿度监测系统的不足,提出了一种全新的基于ZigBee无线技术的分布式监测系统。

本系统以及正式投入使用,为应对武汉持续高温天气对机房影响又提供了一道防线,并可广泛的应用于雷达机房、大型计算机、档案及库房的环境监控。

参考文献
[1]钟九洲.基于无线传感器网络的多处网络机房温湿度双向监控系统[J].计算机系统应用,2013,(5):54-57.
[2]钟文平.分布式机房温湿度集中监控系统的设计[D].广东:汕头大学,2011.
[3]卢明乔.基于ZigBee网络的LED智能照明系统的研究与设计[D].南京信息工程大学,2014.
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