无线可燃气体探测节点制造技术

技术编号:24678908 阅读:59 留言:0更新日期:2020-06-27 06:53
本实用新型专利技术公开了一种无线可燃气体探测节点,其包括:可燃气体检测电路、无线微控制器、存储扩展电路、蜂鸣器电路、天线和复位电路,其中可燃气体检测电路、存储扩展电路、蜂鸣器电路、天线以及复位电路与无线微控制器相连;本实用新型专利技术具有探测精度高、成本低、结构简单等优点,并且可以将采集到的可燃气体浓度数据发送至远程监控终端。

Wireless combustible gas detection node

【技术实现步骤摘要】
无线可燃气体探测节点
本技术涉及可燃气体探测
,尤其涉及一种无线可燃气体探测节点。
技术介绍
随着社会经济的发展,天然气逐渐进入千家万户。由于天然气具有易燃易爆的特性,天然气泄漏导致的安全事故的发生率也相应的提高了,对人们的生命和财产安全构成了极大的威胁。因此,对天然气的泄漏进行探测并上报探测结果就显得尤为重要。但目前的可燃气体探测器往往只能探测,当天然气浓度超过阈值时通过蜂鸣器告警,功能比较单一,而且功耗较大。
技术实现思路
为了解决以上提出的问题,本技术提出了一种低功耗的无线可燃气体探测节点。为了实现上述目的,本技术的技术方案为:构造一种无线可燃气体探测节点,其包括:可燃气体检测电路、无线微控制器、存储扩展电路、蜂鸣器电路、天线和复位电路,其中可燃气体检测电路、存储扩展电路、蜂鸣器电路、天线以及复位电路与无线微控制器相连。可选的,所述可燃气体检测电路包括第一电阻和MP-4可燃气体传感器,MP-4可燃气体传感器的H-引脚经过第一电阻接地,MP-4可燃气体传感器的S-引脚与所述无线微控制器的第一输入端相连,MP-4可燃气体传感器的H+引脚和S+引脚接电源。优选的,所述可燃气体检测电路包括第二电阻、第三电阻和TGS2611可燃气体传感器,TGS2611可燃气体传感器的H-引脚经过第二电阻接地,S-引脚经过第三电阻接地,S-引脚与所述无线微控制器的第一输入端相连,TGS2611可燃气体传感器的H+引脚和S+引脚接电源。优选的,所述可燃气体检测电路还包括基准电压产生电路,所述基准电压产生电路还包括第五电阻、第六电阻、第七电阻和第八电阻,其中第五电阻、第六电阻及第七电阻串联,第五电阻和第八电阻并联,第七电阻和第八电阻的共同端与所述无线微控制器的第二输入端相连。可选的,所述无线微控制器为CC1310无线微控制器。可选的,所述存储扩展电路包括W25Q16JV存储器。可选的,所述无线可燃气体探测节点还包括电源电路。进一步地,所述电源电路包括RT9193-33电源转换器。进一步地,所述电源电路包括SY6280AAAC电源转换器。与现有技术相比,本技术的有益效果在于:在工作时,MP-4可燃气体传感器U1或TGS2611可燃气体传感器U2将空气中的可燃气体浓度转换为S-引脚的电压信号,无线微控制器读取该电压信号,并根据电压信号和参考电压计算当前的可燃气体浓度。并且,无线微控制器可以使用无线通信协议将包含可燃气体浓度数据的无线信号经过天线发送至路由节点或监控终端,从而实现可燃气体浓度数据的远程采集。附图说明图1是本技术的无线可燃气体探测节点的结构框图;图2是可燃气体检测电路的一种电路原理图;图3是可燃气体检测电路的另一种电路原理图;图4是基准电压产生电路的电路原理图。具体实施方式为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。以下结合具体实施例对本技术的实现进行详细描述:图1是本技术的无线可燃气体探测节点的结构框图,如图1所示,本技术的一种无线可燃气体探测节点可以包括:可燃气体检测电路、无线微控制器、存储扩展电路、蜂鸣器电路、天线和复位电路,其中可燃气体检测电路、存储扩展电路、蜂鸣器电路、天线以及复位电路与无线微控制器相连。在一些实施例中,所述无线微控制器可以为CC1310无线微控制器,CC1310无线微控制器可以兼容低功耗蓝牙、ZigBee等无线通信协议,并且具有功耗低、价格低廉的优点,并且CC1310无线微控制器内部集成模数转换器,可以用于采集可燃气体检测电路输出的模拟信号。所述存储扩展电路可以包括W25Q16JV存储器,可以在无线微控制器内存不足时,用于存储数据。复位电路可以包括按钮,按钮一端与无线微控制器的复位端连接,按钮的另一端接地。复位电路还可以包括带LED的按钮,用于指示节点的工作状态。蜂鸣器电路可以包括蜂鸣器,当发生可燃气体泄漏时,无线微控制器输出信号控制蜂鸣器发出警报。图2是可燃气体检测电路的电路原理图。在一种实施例中,可燃气体检测电路包括所述可燃气体检测电路包括第一电阻和MP-4可燃气体传感器,MP-4可燃气体传感器的H-引脚经过第一电阻接地,MP-4可燃气体传感器的S-引脚与所述无线微控制器的第一输入端相连,MP-4可燃气体传感器的H+引脚和S+引脚接电源。图3是图1中的可燃气体检测电路的电路原理图。所述可燃气体检测电路包括第二电阻、第三电阻和TGS2611可燃气体传感器,TGS2611可燃气体传感器的H-引脚经过第二电阻接地,S-引脚经过第三电阻接地,S-引脚与所述无线微控制器的第一输入端相连,TGS2611可燃气体传感器的H+引脚和S+引脚接电源。所述可燃气体检测电路还可以包括基准电压产生电路。图4是基准电压产生电路的一种电路原理图。所述基准电压产生电路可以包括第五电阻R5、第六电阻R6、第七电阻R7和第八电阻R8,其中第五电阻R5、第六电阻R6及第七电阻R7串联,第五电阻R5和第八电阻R8并联,第七电阻R7和第八电阻R8的共同端与所述无线微控制器的第二输入端VREF相连。在工作时,MP-4可燃气体传感器U1或TGS2611可燃气体传感器U2将空气中的可燃气体浓度转换为S-引脚的电压信号,无线微控制器可以通过第一输入端VRL读取该电压信号,并通过第二输入端VREF读取参考电压,根据电压信号和参考电压计算当前的可燃气体浓度,该计算方法属于公知技术,因此这里不再赘述。并且,无线微控制器可以使用无线通信协议(蓝牙4.0、ZigBee等无线通信协议)将包含可燃气体浓度数据的无线信号经过天线发送至路由节点或监控终端,从而实现可燃气体浓度数据的远程采集。在一些实施例中,所述无线可燃气体探测节点还包括电源电路。所述电源电路可以包括RT9193-33电源转换器。RT9193-33电源转换器可以将外部输入的电源转换为3.3V直流电压,以便为无线微控制器、存储扩展电路、蜂鸣器电路和复位电路供电。所述电源电路还可以包括SY6280AAAC电源转换器,SY6280AAAC电源转换器可以将外部输入的电源转换为5V直流电压,以便为可燃气体检测电路供电。以上所述实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种无线可燃气体探测节点,其特征在于,其包括:可燃气体检测电路、无线微控制器、存储扩展电路、蜂鸣器电路、天线和复位电路,其中可燃气体检测电路、存储扩展电路、蜂鸣器电路、天线以及复位电路与无线微控制器相连。/n

【技术特征摘要】
1.一种无线可燃气体探测节点,其特征在于,其包括:可燃气体检测电路、无线微控制器、存储扩展电路、蜂鸣器电路、天线和复位电路,其中可燃气体检测电路、存储扩展电路、蜂鸣器电路、天线以及复位电路与无线微控制器相连。


2.根据权利要求1所述的无线可燃气体探测节点,其特征在于,所述可燃气体检测电路包括第一电阻和MP-4可燃气体传感器,MP-4可燃气体传感器的H-引脚经过第一电阻接地,MP-4可燃气体传感器的S-引脚与所述无线微控制器的第一输入端相连,MP-4可燃气体传感器的H+引脚和S+引脚接电源。


3.根据权利要求1所述的无线可燃气体探测节点,其特征在于,所述可燃气体检测电路包括第二电阻、第三电阻和TGS2611可燃气体传感器,TGS2611可燃气体传感器的H-引脚经过第二电阻接地,S-引脚经过第三电阻接地,S-引脚与所述无线微控制器的第一输入端相连,TGS2611可燃气体传感器的H+引脚和S+引脚接电源。


4.根据权利要求1所...

【专利技术属性】
技术研发人员:姜帆
申请(专利权)人:深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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