首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
基于DS18B20的温度采集系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前温度采集系统需求,提出了采用单总线数字式温度传感器DS18B20和MSP430单片机组成的新型温度采集系统设计。介绍DS18B20及MSP430的结构和工作原理,给出了由MSP430单片机和DS18B20构成的单总线温度采集系统的硬件设计及软件流程图。该系统具有采集准确、功耗低、便于扩展等优点。  相似文献   

2.
一种无线传感器网络的结构体系及节点设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了以无线收发模块nRF401为核心,采用超低功耗MSP430系列单片机,结合外围传感器和Flash存储模块的传感器网络节点.MSP430F149控制传感器采集环境中的温度、湿度数据,并对原始数据进行初步处理,再由无线收发模块nRF401将数据发送给相邻节点.数据经传感器网络节点的逐级转发,最终发送回主机,实现对数据的采集.  相似文献   

3.
设计了以无线收发模块nRF401为核心,采用超低功耗MSP430系列单片机,结合外围传感器和nash存储模块的传感器网络节点.MSP430F149控制传感器采集环境中的温度、湿度警据,并对原始数据进行初步处理,再由无线收发模块nRF401将数据发送给相邻节点.数据经传感器网络节点的逐级转发,最终发送回主机,实现对数据的采集.  相似文献   

4.
介绍了以MSP430单片机为核心构成的多点液位测控系统的组成、工作原理及软、硬件设计.系统主要由压力传感器、信号处理电路、输出驱动电路、LED显示器、键盘、声光报警电路、电磁执行器以及MSP430 MCU的主机电路构成,实现了全自动液位监控、超限报警并具有主-从站通讯功能.  相似文献   

5.
随着人们防火意识的提高,火灾报警技术也越来越受到重视.针对现有的分布式火灾报警系统的缺点,文中介绍了一种适用范围更广泛的基于单片机的无线火灾烟雾报警系统.系统主机采用STM32F103单片机作为主控MCU,从机则用烟雾传感器和温度传感器作为探测节点,并选用MSP430G2553系列单片机进行控制.主机和各节点之间通过CC1101无线射频双工通信组成网络.采用软件Altium Designer作为硬件电路设计工具,同时采用软件Keil ARM进行软件设计.最后对完成的实物进行相关实验,结果良好,实现了预定功能.  相似文献   

6.
江水平 《科技信息》2008,(36):111-111
本文介绍了以MSP430单片机为核l心构成的多路称重式液位测控仪的组成、原理及硬、软件设计方案。系统主要由压力传感器、信号处理电路、电磁阅、输出驱动电路、汉字液晶显示器、键盘、声光报警电路、以及MSP430MCU的主机电路构成,实现了全自动液位监控、超限报警并具有以主-从站模式联网功能。  相似文献   

7.
本文介绍一种基于MSP430单片机的心电图仪,并给出其硬件电路和软件设计方法。该心电图仪利用高精度通用运算放大器INA128对输入的心电信号进行放大、滤波,具有低噪声、高信噪比等优点。系统采用TI公司超低功耗单片机MSP430F149对心电信号采集和处理,通过RS232发送到PC机中,并进行进一步处理。实际使用证明,该系统性能可靠、使用方便、结构简单、成本低,适于在广大普通用户和家庭中推广应用。  相似文献   

8.
刘剑  孙珂  李慧元 《科技信息》2014,(3):117-118
本文所设计的无线采集装置应用于一套提升机载荷监测系统。无线数据采集由三个部分组成,分别是张力传感器、MSP430系列单片机和无线传输模块。本装置最大的特点为节能。采用了节能芯片MSP430系列单片机,从硬件上降低了能耗。当提升容器靠近井底时,近距离再激活无线模块,从而激活采样电路进行A/D转换。张力传感器的电能控制也是即用即开,在电路设计上进行了节能优化。这样既提高了电能利用率,有提高了张力传感器的使用寿命。当转换结束后,MSP430和无线模块都休眠,从而在算法上实现优化节能。  相似文献   

9.
基于MSP430的无线采集系统设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
设计一种基于MSP430单片机的无线采集系统;使用振动传感器采集信息,依靠MSP430F149完成对数据的分析、处理与存储,最后通过NRF401对上位机发送数据,上位机对数据进行进一步的分析处理,发出相应的指令。该系统有着功耗低和集成度高的特点。  相似文献   

10.
佟西伟 《科技资讯》2014,(4):173-173
在原有小型纯水机系统上增加霍尔流量传感器,采集纯水流量信号以及排放的废水流量信号,采用目前控制领域功耗损耗相对较低的MSP430F149型单片机处理上述流量信号,用LCD1602实时显示当前的各个流量数据,然后通过改变废水比,实时统计出在不同变比下纯水流量与废水流量,并找到最优值。  相似文献   

11.
针对电容式液位传感器电容量较小引起的输出阻抗高、负载能力差、信号处理困难的缺点,基于电容充放电原理电路实现微电容测量,进而设计了基于MSP430单片机的两线制电容式液位变送器。合理利用了超低功耗的16位单片机MSP430内部的比较器、计数器和D/A转换器,输出信号经V/I电路转换为4~20 mA电流,两线制变送输出。整个系统全部选用低功耗芯片,以保证变送器静态工作电流低于4 mA。采用驱动电缆技术,有效屏蔽测量电路及电缆带来的分布电容的干扰。试验结果表明,在0~700 mm范围内,液位变送器的测量精度可以达到6‰。系统可实现两线制,且功耗低,稳定可靠。  相似文献   

12.
介绍了基于MSP430微控制器的远程监控系统,该系统具有简单、低成本、低功耗、高可靠性、容易实现等优点,论述了监控系统的功能、原理图和软硬件设计,提出把MSP430的信息传输到因特网上的方法。  相似文献   

13.
设计了一种基于DS18B20数字温度传感器、MSP430F149微控制器和NRF24L01无线收发模块等的多路无线温度检测系统,并给出了系统硬件设计和软件流程,在上位机程序中引入了数据库,最后分通道存储和显示.除此之外,还将下位机和上位机进行分开设计,下位机可以独立完成整个系统的基本功能,系统的可扩展功能由上位机及PC...  相似文献   

14.
基于GPRS技术的远程数据采集与分析系统   总被引:9,自引:0,他引:9  
介绍了一种基于GPRS(通用分组无线业务)技术的远程数据采集与分析系统,给出了系统框图.该系统利用MSP430FG439MCU组建下位机,完成振动信号的采样、存储和信息远程传输,运用VB和MATLAB混合编程的上位机软件对振动信号进行时域和频谱分析,通过GPRS技术实现远程数据的无线传输.  相似文献   

15.
本系统利用FFT快速傅里叶变换技术,完成20Hz~20kHz信号从时域到频域的变换.系统采用FPGA+MSP430单片机的双核协同工作方式;其中,FPGA作为核心处理器完成FFT快速傅里叶变换,包括各个频点的峰值取样及幅频均衡和处理后的信号重建;而超低功耗单片机MSP430作为协处理器提供友好的人机显示界面,两个处理器能够相互结合工作,各发挥其优点,因此较出色地完成了数字幅频均衡功能.经调试并实测,效果良好.  相似文献   

16.
使用MSP430F5438A单片机,辅以电源、键盘、数码管、风扇、信号采集放大电路,组成智能温度控制仪。以Pt100为温度传感器采集的温度值,经过信号采集放大后连接到430的AD端口,分别启动功率电阻加热,风扇散热,使工件温度快速控制在所设置温度t1附近。用户可以通过键盘、数码管进行温度的设置和显示。  相似文献   

17.
基于TI公司的单片机MSP430G2553的微弱信号检测系统,由稳压供电电源、加法器、纯电阻分压网络、带通滤波器、A/D转换器以及数码管显示电路等模块组成.能实现淹没在强噪声背景下的正弦微弱信号的检测,并能正确显示正弦信号的峰值.实现了在强噪声环境下检测出有效微弱信号的功能.  相似文献   

18.
以矿用提升机制动器工作状态实时监测为背景,设计了一种由GPRS网络、MSP430单片机以及组态王共同组成的无线监测系统,详细阐述了传感器的选用以及系统软件与硬件组成,可为煤矿提升机的现代化无线监测提供一定的借鉴与参考。  相似文献   

19.
讨论了如何使用16位MSP430单片机实现模糊逻辑控算法,充分发挥MSP430单片机强大的数字信号处理能力和模糊控制算法的优异特性;以电机控为例,给出了以MSP43F149单片机为核心的模糊控制器硬件电路和软件设计的一般原则,并提出了一种利用MSP430片内定时器实现转速测定、PWM信号输出的实验系统结构和控制原理与方法,使控制系统更加智能。  相似文献   

20.
基于MSP430单片机的信号采集存储系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
邹吉武  李想  孙大军 《应用科技》2010,37(10):14-16
为实现对水下矢量声场信息的观测记录,以方便后续的矢量声场特性研究,以MSP430微功耗单片机为核心搭建信号采集存储系统平台.AD7655多通道高速模数转换器,经由MSP430单片机控制,完成对前端模拟信号的采样.经量化后的数据由MSP430单片机按固定时序,由IDE接口写入CF卡的大容量闪烁存储器中.为方便与PC机的兼容,CF存储卡中的数据是按照簇结构,以标准FAT32的DAT文件格式写入的.数据可方便地由PC机访问,该信号采集储存系统已实际应用于某水声设备中.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号