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      基于STM32和LabVIEW的無線溫濕度檢測系統(tǒng)

      2015-02-20 05:31:54胡四海李志華
      中國測試 2015年5期
      關(guān)鍵詞:上位溫濕度單片機(jī)

      胡四海,李志華

      (中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)機(jī)械與電子信息學(xué)院,湖北 武漢 430074)

      基于STM32和LabVIEW的無線溫濕度檢測系統(tǒng)

      胡四海,李志華

      (中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)機(jī)械與電子信息學(xué)院,湖北 武漢 430074)

      基于STM32和LabVIEW平臺(tái),設(shè)計(jì)一種無線溫濕度檢測系統(tǒng)方案。該系統(tǒng)以STM32為控制核心,nRF24L01P為無線收發(fā)模塊,采用功耗低、響應(yīng)快的數(shù)字溫濕度傳感器AM2303進(jìn)行溫濕度信號(hào)的采集。上位機(jī)利用LabVIEW作為開發(fā)平臺(tái),通過串口進(jìn)行STM32單片機(jī)與上位機(jī)的通信,從而實(shí)現(xiàn)對環(huán)境溫濕度的實(shí)時(shí)檢測。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:該系統(tǒng)具有穩(wěn)定性高、抗干擾能力強(qiáng)和使用方便等優(yōu)點(diǎn),適用于各種溫濕度環(huán)境檢測。

      STM32;nRF24L01P;傳感器;串口通信

      0 引 言

      日常生活中,溫度和濕度是兩個(gè)很重要的物理參數(shù),它不但與人們的身體健康密切聯(lián)系,而且與科學(xué)研究、園林技術(shù)、倉庫管理、機(jī)房管理等方面都息息相關(guān)。隨著電子科技的發(fā)展,人們對環(huán)境溫濕度監(jiān)控的要求也越來越高[1]。傳統(tǒng)的溫濕度檢測技術(shù)都是采用有線傳輸裝置,不但布線麻煩,而且消耗大量的人力物力,在實(shí)際應(yīng)用中有很大的局限性。

      本文設(shè)計(jì)了一種無線溫濕度檢測系統(tǒng)方案,其主控制器采用STM32,無線收發(fā)模塊芯片選用nRF24L01P,傳感器選用功耗低、響應(yīng)快、穩(wěn)定性強(qiáng)的數(shù)字溫濕度傳感器AM2303。

      1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)框圖

      該系統(tǒng)是一個(gè)“多對一”系統(tǒng)[2],即由若干個(gè)無線發(fā)送模塊和一個(gè)無線接收模塊組成。系統(tǒng)發(fā)送端組成框圖如圖1所示。在發(fā)送端,STM32控制AM2303的溫濕度數(shù)據(jù)采集并利用nRF24L01P實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的無線發(fā)送。系統(tǒng)接收端組成框圖如圖2所示。在接收端,STM32控制nRF24L01P實(shí)現(xiàn)多組數(shù)據(jù)的無線接收功能,并通過串口將接收到的數(shù)據(jù)傳遞給上位機(jī),上位機(jī)對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、分析以及實(shí)時(shí)顯示。

      圖1 系統(tǒng)發(fā)送端結(jié)構(gòu)框圖

      圖2 系統(tǒng)接收端結(jié)構(gòu)框圖

      2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

      系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)由STM32單片機(jī)主控電路、無線收發(fā)電路、溫濕度數(shù)據(jù)采集電路、報(bào)警電路、電源電路等構(gòu)成,主要完成溫濕度數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集、傳輸、顯示等功能。

      2.1 STM32單片機(jī)控制電路

      系統(tǒng)采用ST公司生產(chǎn)的STM32F103RBT6作為控制核心,STM32F103RBT6是ST公司基于ARM最新Cortex-M3架構(gòu)內(nèi)核的32位處理器產(chǎn)品,其處理速度可達(dá)72MHz,內(nèi)置128 KB的Flash、20KB的SRAM、12位的A/D、4個(gè)16位定時(shí)器、3路USART通信口和2個(gè)SPI接口等豐富的片內(nèi)資源,完全滿足本檢測系統(tǒng)對數(shù)據(jù)采集、處理、傳輸?shù)葢?yīng)用的要求。STM32F103RBT6作為系統(tǒng)的主控制器,通過SPI1接口控制nRF24L01P芯片實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的無線收發(fā)功能,并將接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的轉(zhuǎn)換處理后通過RS-232串口總線與上位機(jī)進(jìn)行通信。

      2.2 無線收發(fā)電路

      系統(tǒng)中無線收發(fā)功能主要利用nRF24L01P芯片來實(shí)現(xiàn),nRF24L01P是一款工作在2.4~2.5GHz的ISM頻段的無線單片收發(fā)芯片,工作電壓為2.0~3.6V,電流消耗極低。該芯片有126個(gè)通信通道,6個(gè)數(shù)據(jù)通道,能夠滿足多點(diǎn)通信和調(diào)頻需要,支持250KB/s、1,2Mb/s數(shù)據(jù)傳輸速率。系統(tǒng)中還用到了功率放大芯片和低噪聲放大器芯片,使無線模塊的最大發(fā)射功率達(dá)到20dBm,并同時(shí)將接收靈敏度提升10dBm,使得無線通信距離超過nRF24L01P自身的10倍以上。

      STM32單片機(jī)與nRF24L01P無線收發(fā)模塊之間利用同步串行口SPI進(jìn)行雙向通信,nRF24L01P的SPI總線有SCK(SPI時(shí)鐘)、MISO(主入從出)、MOSI(主出從入)、CSN(SPI使能)[3]。STM32通過配置寄存器CONFIG使nRF24L01P分別處于發(fā)射模式和接收模式,IRQ是中斷標(biāo)志位。STM32與nRF24L01P的連接電路如圖3所示。

      圖3 nRF24L01P電路圖

      2.3 溫濕度數(shù)據(jù)采集電路

      系統(tǒng)中溫濕度的數(shù)據(jù)采集利用AM2303數(shù)字傳感器來完成。AM2303是一款出廠已含有校準(zhǔn)數(shù)字信號(hào)輸出的溫濕度復(fù)合傳感器,主要特性有:溫度分辨率為0.1℃,準(zhǔn)確度為±0.2℃;濕度分辨率為0.1%RH,精度為±2%RH;供電電壓為3.5~5.5V等。其優(yōu)點(diǎn)有自動(dòng)化校準(zhǔn)、超小體積、極低功耗、采用標(biāo)準(zhǔn)單總線接口、信號(hào)傳輸距離可達(dá)20m以上等[4]。

      溫濕度數(shù)據(jù)采集電路主要由STM32單片機(jī)PA3引腳與AM2303傳感器的SDA引腳相連接,通過標(biāo)準(zhǔn)的單總線通信方式控制傳感器進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,設(shè)計(jì)電路如圖4所示。

      圖4 傳感器連接電路圖

      2.4 報(bào)警電路

      報(bào)警電路采用有源蜂鳴器進(jìn)行設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)電路如圖5所示,當(dāng)單片機(jī)的PB1引腳輸出低電平時(shí),蜂鳴器鳴叫,否則蜂鳴器停止[5]。

      2.5 電源電路

      STM32單片機(jī)是一款低功耗單片機(jī),其供電電壓為3.3 V,nRF24L01P芯片供電電壓為2.0~3.6 V,AM2303工作電壓為3.5~5.5V。系統(tǒng)中采用9V干電池通過電壓轉(zhuǎn)換芯片AMS1117-5和AMS1117-3.3給系統(tǒng)供電[6]。

      圖5 報(bào)警電路圖

      3 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

      該系統(tǒng)以單片機(jī)為控制核心,完成對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的采集及無線傳輸[7]。系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)由下位機(jī)軟件和上位機(jī)軟件兩部分組成。下位機(jī)包括主程序和多個(gè)子程序。子程序包括單片機(jī)控制傳感器實(shí)現(xiàn)溫濕度數(shù)據(jù)采集、SPI1控制nRF24L01P無線收發(fā)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)報(bào)警處理等。上位機(jī)則采用NI公司的LabVIEW作為開發(fā)平臺(tái)。

      3.1 系統(tǒng)發(fā)送端軟件設(shè)計(jì)

      由于系統(tǒng)是一個(gè)“多對一”系統(tǒng),有多個(gè)發(fā)送端,在發(fā)送端正常工作之前,需要對每個(gè)發(fā)送端進(jìn)行初始化。當(dāng)傳感器上電初始化之后,MCU向傳感器發(fā)送一次起始信號(hào),傳感器讀取起始信號(hào)后工作模式由原來的休眠模式切換到高速模式,并向MCU發(fā)送響應(yīng)信號(hào);隨后MCU讀取傳感器從SDA引腳輸出的40b數(shù)據(jù),并對40b數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn),若校驗(yàn)正確,則將數(shù)據(jù)傳送給無線收發(fā)模塊,此時(shí)通過配置無線收發(fā)模塊芯片的寄存器,使其工作模式配置為發(fā)送模式,將數(shù)據(jù)發(fā)送出去,若校驗(yàn)錯(cuò)誤,則說明本次讀取的數(shù)據(jù)不正確,放棄數(shù)據(jù),重新初始化傳感器。圖6為系統(tǒng)發(fā)送端軟件設(shè)計(jì)框圖。

      圖6 發(fā)送端軟件設(shè)計(jì)流程圖

      3.2 系統(tǒng)接收端軟件設(shè)計(jì)

      系統(tǒng)只需設(shè)計(jì)一個(gè)接收端,系統(tǒng)接收端的STM32單片機(jī)通過配置無線收發(fā)模塊芯片的寄存器,設(shè)置其工作模式為接收模式,使其一直工作在接收狀態(tài),STM32單片機(jī)將接收到的數(shù)據(jù)處理后,跟系統(tǒng)設(shè)置的溫濕度報(bào)警值進(jìn)行對比[8],并進(jìn)行相應(yīng)的處理。同時(shí),STM32單片機(jī)的液晶能實(shí)時(shí)顯示接收到的各個(gè)發(fā)送端的溫濕度數(shù)據(jù)。圖7為系統(tǒng)接收端軟件設(shè)計(jì)框圖。

      圖7 接收端軟件設(shè)計(jì)流程圖

      3.3 LabVIEW上位機(jī)軟件設(shè)計(jì)

      系統(tǒng)上位機(jī)部分采用LabVIEW作為開發(fā)平臺(tái),上位機(jī)通過串口實(shí)現(xiàn)與STM32單片機(jī)的通信。單片機(jī)將采集到的溫濕度數(shù)據(jù)通過串口傳輸給上位機(jī)[9],上位機(jī)進(jìn)行識(shí)別、處理后顯示相應(yīng)的結(jié)果。與編程復(fù)雜、入門較難的VB和VC++相比,基于LabVIEW的溫濕度檢測系統(tǒng)界面清晰、使用靈活、工作效率高,還具有良好的功能擴(kuò)展性,能夠滿足本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求。圖8為LabVIEW溫濕度檢測系統(tǒng)上位機(jī)設(shè)計(jì)界面,該系統(tǒng)可以同時(shí)顯示4個(gè)不同發(fā)送端的環(huán)境溫濕度數(shù)據(jù)情況。

      圖8 LABVIEW溫濕度檢測系統(tǒng)界面

      4 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

      試驗(yàn)中采用溫濕度計(jì)和本文提出的無線溫濕度檢測系統(tǒng)測量方法分別對溫度和濕度進(jìn)行測量對比[10],表1和表2分別為每隔30min采用溫濕度計(jì)和本系統(tǒng)測量方法測得的某室外溫濕度值,以及兩者的相對誤差和絕對誤差。

      表1 溫度測量數(shù)據(jù)對比

      表2 濕度測量數(shù)據(jù)對比

      從表1和表2測量數(shù)據(jù)可以看出最大相對誤差為4.2%,系統(tǒng)相對誤差大小均在±5%以內(nèi)。本系統(tǒng)經(jīng)過實(shí)際檢測,在平曠的地方,當(dāng)無線模塊的傳輸速率在2Mb/s時(shí),傳輸距離可達(dá)100M,當(dāng)傳輸速率更小時(shí),傳輸距離可達(dá)500M甚至最遠(yuǎn),且數(shù)據(jù)誤碼率非常小。證實(shí)本系統(tǒng)具有良好的穩(wěn)定性和可靠性。

      5 結(jié)束語

      本文采用 STM32單片機(jī)作為主控制器,nRF24L01P實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的無線收發(fā)功能,并通過Lab-VIEW上位機(jī)界面實(shí)時(shí)顯示數(shù)據(jù),設(shè)計(jì)出了多對一的無線溫濕度檢測系統(tǒng)。經(jīng)過實(shí)際論證,該系統(tǒng)穩(wěn)定性高,抗干擾能力強(qiáng)。將數(shù)據(jù)發(fā)送端控制在一定的數(shù)量范圍之內(nèi)時(shí),系統(tǒng)的穩(wěn)定性會(huì)更好,相對誤差會(huì)更小,能夠有效地運(yùn)用在各種溫濕度環(huán)境檢測中。

      [1]朱玉穎,蔡占輝.基于nRF24L01的遠(yuǎn)程溫度檢測系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].自動(dòng)化技術(shù)與應(yīng)用,2010,29(5):56-58.

      [2]符多鐸,譚秋林,劉文怡,等.低功耗電梯呼叫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2013,39(9):77-80.

      [3]馬瑾,裴東興,張少杰.基于nRF24L01的無線溫濕度測試系統(tǒng)[J].電子設(shè)計(jì)工程,2012,20(2):64-66.

      [4]陳城.基于Stm32的溫濕度檢測系統(tǒng)[D].武漢:武漢科技大學(xué),2012.

      [5]劉洲峰,黎小靜,呂云鵬,等.基于STM32F103VBT6的射頻加熱溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].微型機(jī)與應(yīng)用,2012,31(16):28-31.

      [6]顧簡,施云波,修德斌,等.基于GPRS的環(huán)境溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].黑龍江大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào),2010,27(6):832-835.

      [7]王濤.基于nRF24L01的2.4 GHz無線通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].無線通信技術(shù),2011,37(3):4-7.

      [8]董冬,司頡.基于LabVIEW的溫濕度檢測系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].黑龍江科技信息,2010(33):5-6.

      [9]黃松嶺,吳靜.虛擬儀器設(shè)計(jì)基礎(chǔ)教程[M].北京:清華大學(xué)出版社,2008:181-208.

      [10]卑璐璐.無線溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)[D].遼寧:遼寧工程技術(shù)大學(xué),2009.

      Wireless temperature-humidity detection system based on platforms STM32 and LabVIEW

      HU Sihai,LI Zhihua
      (Faculty of Mechanical&Electronic Information,China University of Geosciences,Wuhan 430074,China)

      A wireless temperature-humidity detection system solutions was designed based on platforms STM32 and LabVIEW.Taking the STM32 as an essential control method and using a chip nRF24L01Pin a wireless transceiver module,the system acquired temperature-humidity signals through a digital temperature-humidity sensor AM2303 of low power and fast response.An upper computer was communicated with a STM32 MCU through a serial port based on the development platform LabVIEW to detect the environmental temperature and humidity in real time. Experiment results indicate that the system is stable,interference-resistant and convenient to use,suitable for a variety of temperature and humidity detections.

      STM32;nRF24L01P;sensor;serial communication

      A

      :1674-5124(2015)05-0099-04

      10.11857/j.issn.1674-5124.2015.05.025

      2014-08-28;

      :2014-10-22

      胡四海(1989-),男,湖北武漢市人,碩士研究生,專業(yè)方向?yàn)橹悄軆x器設(shè)計(jì)研究。

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