远程环境监测系统研究
基于物联网技术的远程环境监测系统设计与实现

基于物联网技术的远程环境监测系统设计与实现物联网(Internet of Things, IoT)作为近年来兴起的前沿技术,正逐渐改变人们的生活方式和社会发展。
在众多应用中,基于物联网技术的远程环境监测系统设计与实现是一个重要的领域。
本文将探讨远程环境监测系统的设计原理、实现方法以及相关应用。
一、远程环境监测系统的设计原理远程环境监测系统的设计原理是通过物联网传感器和网络通信技术,实时采集环境参数信息并传输到远程服务器或云平台中进行处理和分析。
1. 传感器选择与布局:针对要监测的环境参数,如温度、湿度、气压、光照强度等,选择适合的传感器,并合理布局在监测区域内。
传感器可以有线或无线连接到数据采集设备上。
2. 数据采集与处理:数据采集设备负责将传感器采集到的环境参数信息进行采集和处理,并将处理后的数据发送给远程服务器或云平台。
数据采集设备可以通过有线或无线网络连接到远程服务器。
3. 远程传输与存储:远程服务器或云平台接收到来自数据采集设备的环境参数数据后,可以对数据进行存储和分析。
传统的存储方式可以是数据库,如MySQL、Oracle等,也可以使用云存储服务。
4. 数据分析与应用:远程服务器或云平台对接收到的环境参数数据进行分析和处理,提取有用的信息,并根据需求生成报表、图表等形式的输出。
这些分析结果可用于环境监测、预测、预警等方面的应用。
二、远程环境监测系统的实现方法远程环境监测系统的实现方法取决于监测的环境参数种类和监测区域的特点。
以下是一种常用的实现方法:1. 传感器选择与设置:根据需要监测的环境参数,选择合适的传感器,并按照相关规定进行设置和校准。
传感器可以使用有线连接,如Modbus或RS485,也可以使用无线连接,如蓝牙、Wi-Fi或LoRaWAN等。
2. 数据采集与传输:通过数据采集设备实时采集传感器的参数数据,并通过有线或无线网络传输到远程服务器或云平台。
数据采集设备可以使用单片机、嵌入式开发板或工控机等。
基于物联网环境的远程环境监测与控制系统

基于物联网环境的远程环境监测与控制系统随着物联网技术的不断发展和应用,远程环境监测与控制系统得以实现,为我们创造了更加智能化、便捷化的生活环境。
本文将就基于物联网环境的远程环境监测与控制系统展开讨论,并探讨其在实际应用中的重要性和优势。
一、背景介绍远程环境监测与控制系统基于物联网技术,通过物理传感器和网络通信技术,将环境中的数据采集、传输和处理相结合,实现对远程环境的实时监测和控制。
这种系统可以用于各个领域,例如农业、工业、交通、医疗等,为人们提供更加舒适、安全、高效的环境。
二、系统组成与原理基于物联网环境的远程环境监测与控制系统由传感器、物联网网关、云平台和终端设备组成。
传感器负责感知环境中的各种参数,如温度、湿度、光照强度等,然后将数据通过物联网网关传输到云平台。
云平台进行数据处理和存储,并提供数据可视化和分析服务。
最后,终端设备通过手机、电脑等进行远程控制。
三、系统的特点与优势1. 实时性:传感器持续对环境进行监测,并可实时将获取的数据传输到云平台,用户可以随时随地通过终端设备查看当前环境状态。
2. 精准性:传感器可以精确地感知环境中的各种数据,如温度、湿度等,保证监测结果的准确可靠。
3. 可视化:云平台对传感器获取的数据进行处理和分析,并提供数据可视化的功能,用户可以通过直观的图表、曲线等方式了解环境变化趋势。
4. 远程控制:用户通过终端设备可以远程控制环境中的设备,实现远程开关控制、调节温度、湿度等功能,提高了生活的便捷性和舒适度。
5. 报警功能:系统可以设定一些阈值,当环境参数超过或低于设定值时,系统会自动发送警报信息给用户,提醒其注意环境变化。
四、应用领域和案例分析1. 农业领域:基于物联网环境的远程环境监测与控制系统可应用于温室大棚,实时监测温度、湿度、二氧化碳浓度等参数,并实现对灌溉、通风、加热等设备的远程控制,不仅提高农作物的产量和质量,还减少了人力资源的浪费。
2. 工业领域:工业生产环境对温度、湿度等参数要求较高,基于物联网环境的远程环境监测与控制系统可以保障生产环境的合理稳定,减少因环境变化引起的质量问题。
环境保护监测系统的远程监控与管理

环境保护监测系统的远程监控与管理在当前全球环境问题日益严峻的背景下,环境保护的重要性日渐突显。
为了更好地监测环境状况并采取相应的措施来保护环境,环境保护监测系统的远程监控与管理成为一项重要任务。
本文将从系统的需求、实现方法和优势三个方面来探讨这一主题。
首先,环境保护监测系统的远程监控与管理需要满足一定的基本需求。
首要目标是实现对环境因素的实时监测,包括空气质量、水质状况、土壤污染等。
系统应具备高精度的传感器来收集环境数据,并采用可靠的通信技术将数据上传到远程服务器。
此外,系统还需要具备数据分析与处理能力,对收集到的数据进行实时分析,发现异常情况,并及时报警通知相关人员。
另外,系统还应支持远程监控与管理,包括对监测设备状态的远程查看、报表生成、数据可视化等功能,以便用户能够随时了解监测情况。
其次,实现环境保护监测系统的远程监控与管理可以采用多种方法。
一种常见的方法是利用物联网技术,通过传感器将环境数据上传到云平台,再通过数据分析与处理模块实现实时监测和报警。
这种方法具有成本低、覆盖范围广的优势,可适用于各类环境监测需求。
另一种方法是基于无线通信技术的远程监控系统,通过建立远程监控中心和监测设备之间的无线连接,实现远程实时监测和管理。
这种方法适用于较小的监测范围,对网络要求较低。
此外,还可以采用远程操作与控制技术,通过远程控制设备的开关、调节参数等实现远程管理。
最后,环境保护监测系统的远程监控与管理具有一系列的优势。
首先,远程监控与管理有效减少了人力资源的需求,降低了操作和维护成本,提高了监测效率。
其次,通过远程监控,可以实时掌握环境状况,并及时采取措施,保护环境、预防事故的发生。
第三,远程监控与管理系统可实时生成监测报表和数据可视化,为决策者提供科学依据。
此外,利用远程操作与控制技术,还可以在紧急情况下迅速采取措施,降低环境风险。
总之,环境保护监测系统的远程监控与管理在当前环境保护工作中具有极其重要的作用。
智能化环境监测系统的设计与应用研究

智能化环境监测系统的设计与应用研究随着科技的飞速发展和人们对环境保护意识的不断提高,智能化环境监测系统在环境管理、污染控制和生态保护等方面发挥着越来越重要的作用。
这种系统能够实时、准确地获取环境数据,并对其进行分析和处理,为环境保护决策提供有力的支持。
一、智能化环境监测系统的概述智能化环境监测系统是一种集成了传感器技术、数据采集与传输技术、数据分析与处理技术以及信息展示技术的综合性系统。
它通过分布在监测区域内的各类传感器,如空气质量传感器、水质传感器、噪声传感器等,实时采集环境参数,并将这些数据通过网络传输到数据中心进行处理和分析。
与传统的环境监测手段相比,智能化环境监测系统具有许多优势。
首先,它能够实现连续、实时的监测,大大提高了数据的时效性和准确性。
其次,通过智能化的数据分析和处理,可以快速发现环境问题的趋势和规律,为及时采取应对措施提供依据。
此外,智能化系统还可以实现远程监控和管理,降低了人力成本和工作强度。
二、智能化环境监测系统的设计(一)传感器的选择与布局传感器是智能化环境监测系统的核心部件,其性能直接影响到监测数据的准确性和可靠性。
在选择传感器时,需要考虑监测参数的类型、测量范围、精度、响应时间等因素。
例如,对于空气质量监测,通常需要选择能够测量二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物浓度的传感器;对于水质监测,则需要选择能够测量酸碱度、溶解氧、化学需氧量等指标的传感器。
传感器的布局也非常重要。
需要根据监测区域的地形、地貌、污染源分布等因素,合理布置传感器的位置和数量,以确保能够全面、准确地反映环境状况。
(二)数据采集与传输数据采集是将传感器测量到的环境参数转换为数字信号的过程。
为了保证数据的准确性和完整性,需要采用高精度的模数转换芯片,并对采集到的数据进行滤波、校准等处理。
数据传输是将采集到的数据传输到数据中心的过程。
目前,常用的数据传输方式包括有线传输(如以太网、串口通信等)和无线传输(如 GPRS、WiFi、蓝牙等)。
基于物联网技术的环境监测系统研究

基于物联网技术的环境监测系统研究一、简介随着环境质量越来越受到人们关注,环境监测变得越来越重要。
在这样的背景下,物联网技术成为实现环境监测的重要手段。
本文将介绍基于物联网技术的环境监测系统的研究现状、体系结构、关键技术和应用。
二、研究现状在环境监测领域,常见的监测内容包括空气质量、水质量、噪声、土壤污染等。
已经有很多基于物联网技术的环境监测系统被开发出来。
以空气质量为例,已经有很多城市部署了城市空气质量监测网,利用传感器采集空气污染物的浓度数据,并通过互联网将数据传送到基站,再由基站汇聚到中心服务器,最终供相关部门进行分析和处理。
此外,也有一些企业研发了便携式空气质量监测设备,可以通过WiFi或蓝牙等方式将监测到的数据上传至云端或手机端。
除了空气质量监测,在水质量监测方面,也有很多应用。
已经有一些智能水质监测系统能够采集水中的温度、PH值、溶氧量、浊度等参数数据,并利用漂浮在水面上的传感器节点集中传输到中心节点,再通过互联网方式传输到服务器,供分析处理。
三、体系结构基于物联网技术的环境监测系统的体系结构包含四个组成部分:传感器节点、数据传输、数据处理、应用平台。
1. 传感器节点:用于采集各种环境参数的传感器节点,包括气体传感器、声音传感器、温度传感器等。
传感器节点与物联网通信模块相连,负责采集数据并将数据上传至数据传输模块。
2. 数据传输:负责将传感器节点采集的数据上传至数据处理模块,可利用有线或无线方式,包括蓝牙、WiFi、ZigBee等。
3. 数据处理:数据处理负责接收传入的数据并进行处理分析,将数据转化为可视化的形式。
该模块可以嵌入在设备上,也可以安装在远程云端。
4. 应用平台:数据处理之后的数据需要以合适的方式呈现给终端用户和分析人员。
应用平台包括网站、APP、公众号等。
四、关键技术基于物联网技术的环境监测系统需要解决很多技术问题,包括传感器技术、通信技术、数据处理和分析技术。
1. 传感器技术:传感器是系统中最重要的组成部分,需要根据监测对象的不同配置不同类型的传感器。
环境试验设备远程监测系统研究

第 5卷
第 3期
彭照光等 : 环境试验设备远程监测系统研究
.2 . 9
实 时对实 验室各 个 试 验设 备 进 行 监 测 , 目前并 没 但
的状 态信 息 上 传 到数 据 库 服 务 器 上 。We 务 器 b服 调用 数据 库服务 器 的信 息 , 户 端 有两 种 方 式 获得 客
P ENG Zh og a g,Y O fny n a —u n A —o g,L h a —i i IC u nr ( e i nvri f e n u c adA t nui , eig10 8 ,C ia B in U ie t o r at s n so ats B in 00 3 hn ) jg sy A o i r c j
关 键词 : 测 系统 ; B; S . E 监 V A PN T
中图分 类号 : P 9 ;P 7 T 33 T 24
文献 标识码 : A
文 章编号 :17 6 2—9 4 (0 8 0 0 2 0 2 2 2 0 )3— 0 8— 3
S u y o e o e M o io i g S s e o v r n e t lTe tEq pm e io m n a s ui nt
彭照光 , 姚金 勇 , 李传 日
( 北京航空航天大学 工程系统工程系 , 北京 10 8 ) 00 3
摘 要 : 究 了环境 实验 室试 验 设 备 状 态远 程 监 测 系统 。介 绍 了基 于 V . E 研 B N T和 A P N T访 问 S L S. E Q S re evr数据 库技 术在试 验设备 远程监 测 系统 中的应 用设计 与 实现 , 点 阐述 了系统设 计 的 思 想及 其体 系框 重 架 。测 试结 果表 明 了 系统设计 的合 理性和 可行性 。
单片机远程监测系统研究背景及意义

单片机远程监测系统研究背景及意义研究背景单片机远程监测系统是一种将单片机技术与网络通信相结合的监测系统。
随着科技的发展和物联网的兴起,远程监测系统在各个领域的应用越来越广泛,如环境监测、能源管理、工业自动化等。
这些领域对于实时监测和远程操作的需求日益增长,促使了单片机远程监测系统的发展和研究。
在传统的监测系统中,通常需要人员实地巡视和手动收集数据,存在着效率低、成本高、易受环境限制等问题。
而单片机远程监测系统则能够通过网络连接实现远程数据采集、传输和控制,大大提高了监测的准确性和效率,降低了人力成本和环境限制。
意义1.实时监测能力: 单片机远程监测系统通过传感器实时采集待监测对象的数据,并通过网络将数据传输到远程监控中心,从而可以实时监测被监测对象的状态。
这对于一些需要及时响应的应急情况或关键性操作非常重要,如环境监测中的火灾、气体泄漏等。
2.数据远程传输: 单片机远程监测系统可以通过网络将采集到的数据传输到远程监测中心,实现了数据的远程传输和实时访问。
这为用户提供了随时随地监测被监测对象的能力,无需实时到达现场,提高了监测的灵活性和便捷性。
3.远程操作控制: 单片机远程监测系统不仅可以实时监测被监测对象的状态,还可以通过网络远程控制被监测对象的操作。
例如,在工业自动化领域,可以通过远程监测系统实现对于设备的远程控制,提高生产效率和安全性。
4.降低成本: 传统的监测系统需要大量人力投入和实地巡视,而单片机远程监测系统则可以实现自动化和远程化的监测操作,减少了人力成本和巡视频率。
此外,单片机芯片成本相对较低,整体系统的部署和维护成本也较低。
5.提高环境适应能力: 单片机远程监测系统可以通过网络传输实时数据和远程控制,使监测操作不再受限于现场环境。
无论是在恶劣环境下的矿山监测,还是远离的海洋监测,单片机远程监测系统都具备良好的环境适应能力。
总结单片机远程监测系统的研究背景和意义在于提供了一种高效、准确、便捷的监测方式。
基于WSN和GPRS远程温室大棚环境监测系统的研究

息监 测提供 了新 的 途径 , 弥补 了传 统信 息 监 测 的缺 点, 已经 成 为 现 代 化 农 业 环 境 信 息 监 测 的 研 究 热 点[ 。移动 无线通 信 技 术 的发 展 , 2 ] 实现 了农 业 信 息
与互 联 网(nen t“ 后 1k 的 无 缝 连 接 , 远 Itre) 最 m” 为
监 测
采用 数字 传感器 对作 物生长 的环境 因子 进行 实 时监 测, 通过 Zg e iB e和 GP RS无线 技术 把数 据传 输 到监 测 中心 , 有低 功耗和 低成本 等特 点 。因此 , 具 此方 案
中 图分类 号 : TN9 5: 2 4 2 TP 7
文献标 志码 : A
心 。文 中主要介 绍 了系统 的硬 件 和 软件 设 计 , 出 给
程 信息 的获取 、 传输 与交换 提供 了有效 的途 径 , 中 其 GP S技术 因其具 有 “ 输 质 量 高 ” “ 远 在 线 ” R 传 、永 和 “ 信 费用 低” 通 等优点 , 应用 最广泛 [ 。 3 ] 本文 提 出一种 基 于 Zg e 线 传 感 器 网络 和 iB e无
图 1 系 统 结 构 框 图
温室 大 棚 监 测 区域 远 程 监测 中 心
无 线 传 感 器 网络 的发展 , 温 室大 棚 的环 境信 为
收稿 日期 :0 1 1 -2 2 1— 1 6 基 金项 目: 徽 省 自然 科 学 基 金 ( 1 4 6 6 5 ) 安 1 0 00 M13 21 00年度 芜 湖市 科技 计划 项 目( 芜科计 字 [o 14 Z137号文 ) 作 者 简介 , t S 昌 (9 5 , ( ) 安 徽 芜湖 , 读 硕 士 18 一) 男 汉 , 在
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
远程环境监测系统研究【摘要】本文给出了一种基于LPC2132的远程环境监测系统设计。
它通过温湿度传感器和烟雾传感器采集数在微控制器LPC2132中处理,若温湿度超过设定的范围以及发生火情,则在第一时间通过TC35i将现场的警报信息发送给工作人员。
本系统设计成本低、可靠性好、运行稳定。
【关键词】环境监测GSM模块TC35i LPC2132 远程监控引言随着社会的进步和工业技术的发展,人们越来越重视环境监测的各种参数,如温湿度,有害气体,火警等。
许多产品对温湿度范围要求越来越严格,温湿度的检测和控制是一个经典的话题,生活中的各个领域里经常需要检测和控制某一特定环境的温湿度,使之能够稳定在一定的温湿度范围之内。
这就要求系统对温湿度的检测具有足够的精度和实时性,控制要有足够的精度,并且尽可能较低的成本,这样的产品才具有实用价值。
目前普遍存在的温湿度检测系统大都是人工守在PC机前观察,一旦人离开监控系统现场,就没有及时的信息传递,不利于工作人员离开现场后系统产生的报警等实时数据的接收。
不利于工业控制者根据温湿度变化及时做出相应的决定。
在这样的形式下,开发一种能够用手机短信的形式控制和接收温湿度的实时信息,可以及时得到受控点的温湿度信息及安全情况并做出相应的处理的监测系统成为一种需要。
1.系统硬件设计系统由信息采集终端和监控终端组成的。
信息采集终端由烟雾传感器电路、温湿度检测传感器电路、微控制器LPC2132和TC35i模块组成。
传感器电路将检测到的数据传送到LPC2132内部进行A/D转换,并处理,如果温湿度不在设定范围内,则启动中央空调进行温湿度调节;如果检测到发生火情,则启动自动灭火装置进行迷惑;同时启动TC35i进行远程报警,发至目标手机,实现双重报警,安全可靠。
1.1主控芯片选择目前,在普遍应用的主要有8位、16位、32位三种类型的单片机。
8位的单片机出现多年,虽然其技术已经相当成熟,而且仍然是当前市场的主流机型。
在对数据处理的速度和数据量要求不高的场合,使用8位单片机可以获得很高的性价比。
由于本系统对数据的处理能力有较高要求,所以不选用8位单片机。
为了兼顾处理速度和性价比,系统选用PHILIPIS公司的LQFP64的LPC2132处理器。
该微控制器主要特点如下[1]:(1)32位ARM7TDMI-S核,超小LQFP64封装,低功耗。
(2)16KB的片内静态RAM和64的片内Flash程序存储器。
(3)多个串行接口,包括2个16C550工业标准UART、2个高速I2C总线(400Kb/s)、SPI和具有缓冲作用和数据长度可变功能的SSP。
(4)向量中断控制器。
可配置优先级和向量地址。
(5)CPU操作电压范围:3.0V~3.6V,I/O可承受5V电压。
多达47个(可承受5V电压)通用I/O口。
(6)通过片内PLL(100us的设置时间)可实现最大为60MHz的CPU操作频率。
(7)低功耗模式:空闲和掉电。
1.2温湿度检测电路本文采用Sensirion传感器公司推出的新型集成数字式温湿度传感器SHT10。
该传感器采用采用CMOS过程微加工专利技术(CMOSens technology),确保产品具有极高的可靠性和出色的长期稳定性。
该传感器由1个电容式聚合体测湿元件和1个能隙式测温元件组成,该产品具有功耗低、反应快、抗干扰能力强等优点。
SHT10的供电电压为2.4V~5.5V。
传感器上电后,要等待11ms,从“休眠”状态恢复。
在此期间不发送任何指令。
电源引脚(VDD和GND)之间可增加1个100nF的电容器,用于去耦滤波。
SHT10的两线串行接口(bidirectional2-wire)在传感器信号读取和电源功耗方面都做了优化处理。
串行时钟输入(SCK)引脚是MCU与SHT10之问通信的同步时钟,串行数据(DATA)引脚是1个三态门,用于MCU与SHT10之间的数据传输。
DATA的状态在串行时钟SCK的下降沿之后发生改变,在SCK的上升沿有效。
在数据传输期间,当SCK为高电平时,DATA数据线上必须保持稳定状态。
在设计中为避免数据发生冲突,MCU驱动DATA使其处于低电平状态,而在外部接1个上拉电阻将信号拉至高电平。
1.3烟雾探测器电路烟雾探测器,也被称为感烟式火灾探测器。
本设计采用的探测器是MC145018P,MC145018P是一款用于离子型烟雾报警器它的工作原理是在电离室内含有少量放射性物质,可使电离室内空气成为导体,允许一定电流在两个电极之间的空气中通过,射线使局部空气成电离状态,经电压作用形成离子流,这就给电离室一个有效的导电性。
当烟粒子进入电离化区域时,它们由于与离子相接合而降低了空气的导电性,形成离子移动的减弱。
当导电性低于预定值时,探测器发出警报。
MC145018P的特点是:只需简单外围电路的配合即可使用。
6V~12V宽工作电压范围,低功耗。
最大电源电流:8uA。
工作温度范围:-10~60℃。
可通过I/O脚与最多40个报警单元互连以实现共同报警[2]。
各引脚都具有ESD和LatchUp保护功能。
1.4GSM模块TC35i应用电路本设计采用的TC35i是西门子公司推出的新一代无线通信GSM模块,支持短信的接收与发送。
工作在GSM900和GSM1800双频段,电源范围为直流3.3~4.8V,电流消耗:休眠状态为3.5mA,空闲状态为25mA,发射状态为300mA(平均),2.5A峰值;可传输语音和数据信号,功耗在GSM900和GSM1800分别为2W和1W。
SIM电压为3V/1.8V,TC35i的数据接口,通过AT命令可双向传输指令和数据,可选波特率为300~115kbps,自动波特率为1.2~115kbps。
TTC35i模块有40个引脚,这40个引脚可以划分为5类,即电源、数据输入/输出、SIM卡、音频接口和控制[3]。
系统加电后为使TC35i进入工作状态,必须给启动脚IGT加一个大于100ms的低脉冲,电平下降持续时间不可超过1ms。
TC35i使用外接式SIM卡,SIM上的CCIN、CCRST、CCIO、CCCLK、CCVCC和CCGND通过SIM卡引脚与TC35i的同名端直接相连,ZIF连接座的CCIN引脚用来检测SIM卡是否插好,如果连接正确,则CCIN引脚输出高电平,否则为低电平。
SYNC引脚有两种工作模式,一种是指示发射状态时的功率增长情况,另一种是指示TC35i的工作状态,可用AT 命令AT+SYNC行切换[4],本模块使用的是后一种。
当LED 熄灭时,表明TC35i处于关闭或睡眠状态;当LED为600 ms亮/600ms熄时,表明SIM卡没有插入或TC35i正在行网络登录;当LED为75ms亮,3s熄时,表明TC35i已登录进网络,处于待机状态。
TC35i模块的数据输入/输出接口实际上是一个串行异步收发器,符合ITU-TRS232接口标准。
它有固定的参数:8位数据位和1位停止位,无校验位,波特率在300bps~115kbps之间可选[5]。
TC35iRXD和TC35iTXD为TTL的串口通讯脚能和微处理器直接通信。
2.软件设计系统主要的任务是实时监测被控对象的温湿度以及是否有险情发生,然后通过TC35i发送到监测中心。
系统软件设计的重点在于微处理器的编程。
通过向TC35i写入不同的AT指令完成多种功能。
2.1AT指令GSM AT指令集,是由诺基亚、爱立信和摩托罗等公司共同为GSM系统研制的,其中包含了对SMS(Short Message Service)的控制。
利用通信模块进行数据通信,就是将数据体作为短消息的内容,从发送方的通信模块发送出去,通过短消息中心进行转发,这样就将数据传输出去;在本设计中主要用到的AT指令解析如下:(1)短消息发送命令:AT+CMGS=,PDU is given。
在该命令中,先发送命令AT+CMGS=,然后等待TC35i模块返回“>”字符,返回字符后,再具体输入PDU的内容,并以字符“ctrl-Z”结束;在基于PDU 格式的短消息中,所有参数均在PDU数据包里[6]。
(2)读短消息命令:AT+CMGR=INDEX主要用来阅读指定位置的短消息[6]。
2.2软件流程监测软件主要包括初始化程序、信号采集处理程序和短消息收发程序等。
初始化程序包括硬件初始化、定时器和串口初始化;信号采集和处理主要完成外部采集的温湿度转换;接收短消息采用查询方式,一旦短消息到达,调用串口接收程序接收短消息,并做出相应处理;发送信号采用定时方式,将采集的温度、湿度以及是否有险情发生调用发送指令将短消息发送到监测中心。
结论本文对基于LPC2132的远程环境监测系统硬件和软件设计进行说明。
温湿度检测采用SHT10,非常适用于多点、恶劣环境下的温湿度监测系统。
采用的MC145018P烟雾传感器外围电路简单,运用方便。
在整个系统的设计中,采用的模块利于系统集成,成本较低,运行稳定可靠,适用于远距离监测,不受地形条件的限制,有着广泛的应用前景。
参考文献:[1]周立功.深入浅出ARM7.北京航空航天大学出版社. 2005.[2]李道华,李玲,朱艳.传感器电路分析与设计[J],武昌:武汉大学出版社,2003:121-138.[3]李迎春.基于TC35i的短消息监控系统[J].国外电子元器件,2003,(1):20-22.[4]臧怀泉,李海生,范亚伟.基于GSM的温湿度远程监测系统[J],微计算机应用,2005,26(2):207~210.[5]吴青,仵博.基于TC35i的GSM报警器的设计与实现[J],微计算机信息,2009(02):303-307.[6]西门子公司.TC35i/TC37GSM模块用户手册[EB/OL].2006.(作者单位:中国移动通信集团设计院有限公司黑龙江分公司)。