0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

功耗半主动式水质传感电子标签设计的方案与分析

电子工程师 来源:畅学电子网 作者:畅学电子网 2021-03-16 15:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

引言

传统的水质检测以人工采集为多。随着信息化与数字化技术的发展,基于ZigBee无线技术与GPRS通信技术的水质检测方案已逐渐被应用和实践;然而这些方案工作量大,节点电池需要定期更换,收发信息有时还需要收费,导致成本提高。本文将射频识别(RFID)技术和低频唤醒技术相结合,设计了一款操作方便的低电耗、低成本的半主动式水质传感电子标签,实现对水温、溶解氧、电导率、浊度、PH值等水质数据的采集、存储与通信。与主动式电子标签相比,功耗更低;与被动式电子标签相比,通信距离更远。

1 硬件设计方案

1.1 硬件系统结构

半主动式电子标签的硬件系统主要分为控制模块、低频唤醒模块、无线发射模块、传感器模块和电源模块。系统结构如图1所示,由MSP430F149单片机作为主控芯片,系统平时处于休眠状态,当在一定范围内通过AS3933低频唤醒模块被低频信号唤醒时,则处于工作状态。数据采集模块由传感器组和信号调理电路组成,实现对水温、溶解氧、电导率、浊度、PH值等数据的采集和处理。采集到的数据通过无线发射模块CC1150实现与阅读器的通信。

20210310110450460.jpg

1.2 MSP430F149主控芯片

电子标签的主控芯片选择TI公司推出的16位超低功耗、具有精简指令集的MSP430F149单片机。此系列单片机电源电压为1.8~3.6 V,内部集成一个8通道12位模数转换器,两通道串行通信接口,多达60 KB Flash ROM和2 KB RAM。图3无线发射电路共有1种活动模式(AM)和5种低功耗模式(LPM0~LPM4)。在1 MHz的时钟条件下运行时,芯片的电流最低在165 μA左右;在实时时钟模式下,可达2.5 μA;在RAM保持模式下,最低可达0.1 μA。

1.3 低频唤醒模块

低频唤醒模块以奥地利微电子公司生产的超低功耗低频接收芯片AS3933为核心。AS3933在休眠模式下,最大工作电流为0.2 μA;接收模式下,最大工作电流为6.7 μA;工作电压为3 V。内部集成3个天线可以自由调节的接收信号通道,接收频率范围广泛,为15~150 kHz。支持可编程16位或32位曼彻斯特唤醒码,支持可编程数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。低频唤醒电路如图2所示,MSP430F149通过SPI接口配置AS3933的工作方式,唤醒引脚WAKE与MSP430F149的P0口相连,解码时钟引脚CL_DAT和数据引脚DAT与MSP430F149的P1口相连。

20210310110450885.jpg

1.4 无线发射模块

无线发射模块以TI公司生产的低功耗单片UHF无线发射器CC1150为核心。CC1150工作电压为1.8~3.6 V,发射功率10 dB下最大电流消耗为26 mA,支持300~348 MHz、400~464 MHz和800~928 MHz三个频段的UHF信号发送,支持曼彻斯特编码和ASK、OOK等多种调制方式。无线发射电路如图3所示,MSP430F149通过SPI接口将采集的水质数据写入CC1150的数据缓冲区,采用3 V电压经过滤波电路后为芯片供电,信号通过平衡不平衡转换电路和π型网络由天线发射出去。

20210310110450908.jpg

1.5 信号采集模块

信号采集模块由传感器组和信号调理电路组成。传感器组采用美国Global Water公司生产的WQ101型温度传感器、WQ201型PH值传感器、WQ301型电导率传感器、WQ401型溶解氧传感器和WQ700型浊度传感器。WQ系列传感器具有精度高,准确性、可靠性强及成本低等特点。信号调理电路用于实现由各种传感器输出的非标准信号向标准信号的转变,以便于单片机进行数据的运算处理。如图4所示,采用LM358型运算放大器构成前级同相放大电路和后级差分放大电路,并通过调节电路中的相关电位器达到信号调理的目的。

20210310110450821.jpg

1.6 电源模块

电子标签选择干电池供电。由于各模块所需的电源电压不同,故设计了电源转换模块。主要包括实现5 V转3 V电压的MCP1612同步降压稳压变换电路,以及实现5 V转3.3 V电压的TLV11173.3低压差线性稳压电路,如图5所示。

20210310110450363.jpg

2 软件设计方案

2.1 软件系统结构

系统软件主要由初始化程序、休眠设置程序、低频唤醒程序和无线发射程序组成。主程序流程如图6所示,初始化MSP430F149单片机及其外部设备后,首先进入休眠状态并打开中断。当接收到低频唤醒中断时,MSP430F149单片机解析并匹配低频数据,匹配完成后通过传感器探头进行水质数据采集,转换盒存储,再通过无线发射模块向阅读器发送数据,从而完成一次完整的水质数据的采集。

20210310110450593.jpg

2.2 无线收发模块设置

CC1150无线发射模块通过TI公司推出的SmartRF studio软件进行最优寄存器评定和性能测评。设置界面如图7所示,调制模式选择ASK/OOK,晶振频率选择27 MHz,基准频率选择315 MHz。键入后,软件会自动把基准频率修定为314.999 725 MHz,右侧的Register View会给出相关寄存器的数据。

2.3 低频唤醒程序

AS3933低频唤醒程序流程如图8所示。当电子标签工作时,由阅读器发送低频信号,AS3933接收到由曼彻斯特编码构成的唤醒接收数据后,唤醒引脚WAKE产生高电平,通过P0口唤醒MSP430F149。MSP430F149通过捕捉时钟管CL_DAT的上升沿中断和读取数据引脚DAT的电平状态,完成12字节低频数据的接收,整个低频唤醒过程约为0.2 s。

20210310110450837.jpg

3 实验结果及分析

笔者对调试好的标签进行了室外的实际测试,于2013年12月28日14:00对南京林业大学紫湖溪进行了水质监测,采集数据如表1所列。经测试,电子标签的低频唤醒距离在3.5 m左右,在休眠状态下电流仅为45 μA,低频唤醒后的工作电流为250 μA,达到了低功耗的要求。

鉴于溶解氧和PH值在短时间内不会有大幅度的改变,为了验证电子标签工作的稳定性,对一个检测点的溶解氧和PH值进行了间隔为60 s的10次采集,并将数据录入Origin软件进行线性拟合,结果如图9所示。分别为溶解氧在6.0 mg/L和PH在6.8上下略微浮动的近似直线,最大偏差分别在0.2mg/L和0.1以内,满足稳定性要求。

20210310110451615.jpg

结语

笔者从硬件和软件两方面详细介绍了半主动式水质传感电子标签的设计方案。以低功耗要求为前提,以射频识别技术和低频唤醒技术为理论基础,将低功耗芯片MSP430F149与低频唤醒芯片AS3933和CC1150无线发射模块相结合,完成了低功耗水质传感标签的设计、调试和实验,取得了准确、稳定的采集结果和良好的通信效果。
编辑:lyn

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    芯片编码区≥512bit且用户区≥3Kbit:RFID军标电子标签在某部数字化车场的数据承载能力分析

    RFID军标电子标签凭借符合军用标准的稳定性能、全面的功能适配,成为破解传统车场管理痛点、推动车场数字化升级的核心支撑,为某部车辆及相关装备的全流程管控提供可靠技术解决方案。 RFID军标电子标签
    的头像 发表于 04-10 13:38 52次阅读
    芯片编码区≥512bit且用户区≥3Kbit:RFID军标<b class='flag-5'>电子标签</b>在某部数字化车场的数据承载能力<b class='flag-5'>分析</b>

    RFID电子标签的“双面人生”:有源与无源的区别全解析

    在物联网技术飞速发展的今天,RFID(射频识别)技术作为感知层的核心支柱,正深刻改变着我们对物品的追踪与管理方式。从你手中的门禁卡,到高速公路上的ETC收费,背后都离不开RFID电子标签的身影。然而
    的头像 发表于 03-17 18:37 311次阅读

    RFID标签选型指南:如何为资产挑一件“合身”的电子标签

    在物联网技术飞速发展的今天,RFID(射频识别)技术已成为资产管理数字化的核心驱动力。从数据中心的上万台服务器,到图书馆的百万册藏书,再到酒店行业的布草洗涤管理,RFID电子标签作为 数据信息的载体
    的头像 发表于 02-26 18:54 250次阅读

    RFID仓储管理系统+RFID电子标签:重构智能仓储数字化核心链路

    。RFID仓储管理系统依托RFID电子标签的核心技术优势,实现仓储全流程的自动化数据采集、实时追踪与智能管控,成为破解行业痛点、推动仓储智能化升级的核心解决方案。 RFID电子标签作为RFID仓储管理系统的数据采集终端,其技术特
    的头像 发表于 01-07 16:51 725次阅读

    基于rfid技术的部队仓储电子标签系统全场景解决方案

    级产品体系构成智能仓储基石 本解决方案电子标签系统为交互核心,融合物联网与自动化技术,形成由执行层、控制层到系统层的完整产品架构。 1. 执行层:精准的末端交互设备 拣货电子标签:安装于每个储位,配备5位数码管与
    的头像 发表于 12-11 17:18 703次阅读

    RFID电子标签:小标签如何撬动数百亿市场,彻底改变我们的生活?

    从指尖轻触到无感通行,从仓储物流到零售消费,一场由RFID电子标签驱动的效率革命正悄然席卷各行各业。 当你手握一杯咖啡,穿过超市无人收银通道,无需停留即可完成结算;当一批跨境包裹在货运中心被自动分拣
    的头像 发表于 11-24 09:36 571次阅读

    RFID电子标签:让生活和工作开挂的神奇科技

    出门过ETC不用停车、超市结账不用挨个扫码、酒店开门不用插钥匙 —— 你有没有发现,这些让生活变便捷的场景里,都藏着同一个 “幕后功臣”:RFID电子标签。这个看似不起眼的小技术,早已悄悄渗透到
    的头像 发表于 11-13 10:06 837次阅读

    物联网蓝牙电子标签真的可以续航10年?

    为了配合这种低功耗特性,电子标签通常采用蓝牙或NFC等短距离、低功耗的无线通信方式进行数据更新。
    的头像 发表于 11-11 10:37 496次阅读
    物联网蓝牙<b class='flag-5'>电子标签</b>真的可以续航10年?

    低频、高频与超高频RFID电子标签的区别!

    低频(LF)、高频(HF)与超高频(UHF)RFID电子标签的区别 — 懂原理也懂场景的实用指南:我将先说结论性的对比,再逐项拆解(原理、性能、优缺点、典型应用、选型要点),最后给出实际应用建议和常见误区。
    的头像 发表于 10-23 13:56 2999次阅读
    低频、高频与超高频RFID<b class='flag-5'>电子标签</b>的区别!

    RFID 电子标签:多行业场景落地与智能化转型实践

    在物联网技术深度渗透实体经济的当下,RFID 电子标签作为感知层的核心载体,正凭借非接触识别、批量读取、数据可写等特性,成为各行业突破管理瓶颈、实现数字化升级的关键工具。《数字中国建设整体布局规划
    的头像 发表于 10-09 10:22 795次阅读

    RFID电子标签的工作原理与分类

    RFID电子标签如同物品的"数字身份证",是一种精巧的数据载体。它不仅能像海绵吸水般存储海量信息,还能敏锐地感知读写器发出的电磁场信号,如同一位训练有素的舞者,在接收到指令后立即
    的头像 发表于 09-24 11:30 2303次阅读
    RFID<b class='flag-5'>电子标签</b>的工作原理与分类

    超高频rfid电子标签选购关键要点

    在数字化管理日益普及的今天,超高频RFID电子标签因其高效、便捷的特性,被广泛应用于物流仓储、零售、制造业等多个领域。然而,面对市场上琳琅满目的超高频RFID电子标签产品,如何挑选到合适的产品成为
    的头像 发表于 09-09 15:39 926次阅读
    超高频rfid<b class='flag-5'>电子标签</b>选购关键要点

    中科微芯RFID电子标签的特点

    RFID电子标签,是RFID技术中十分关键的组成部分,常规的电子标签相信很多人都有见过,用过。但是一些只能适用在特殊情境中的电子标签,是什么样的外观,以及有哪些特性和注意事项。RFID特殊标签
    的头像 发表于 08-11 10:05 1665次阅读

    超高频RFID电子标签如何存储数据

    在科技飞速发展的今天,超高频 RFID(射频识别)电子标签正逐渐走进我们的生活,广泛应用于物流、零售、医疗等众多领域。它就像一个小小的 “智能身份证”,能够为物品提供独一无二的标识,并存储丰富的信息。那么,超高频 RFID 电子标签是如何存储数据的呢?这些数据又是否可以重
    的头像 发表于 06-17 16:23 1856次阅读

    如何通过串口调试助手通过USB口读取电子标签信息和状态?

    因为刚好项目上需要用到NFC标签所以想能够通过USB口或者串口,用串口调试助手通过发命令的方式 读取电子标签信息和状态而不是用ST25R200_Eval_GUI软件读取
    发表于 06-17 07:51