[实用新型]低功耗自组网遥感监测物理量的装置有效
申请号: | 201120144817.8 | 申请日: | 2011-05-06 |
公开(公告)号: | CN202189453U | 公开(公告)日: | 2012-04-11 |
发明(设计)人: | 田周和;姜国银 | 申请(专利权)人: | 深圳清华大学研究院 |
主分类号: | G08C17/02 | 分类号: | G08C17/02 |
代理公司: | 深圳市睿智专利事务所 44209 | 代理人: | 陈鸿荫 |
地址: | 518057 广东省深圳市南山区高新科*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 功耗 组网 遥感 监测 物理量 装置 | ||
1.一种低功耗自组网遥感监测物理量的装置,用于监测并远程传送该装置所在地的环境参数,其特征在于:包括物理量采集处理单元(10)、Z-wave核心单元(20)、声光报警单元(30)、直流供电源(40)、存储器单元(50)、编程接口(60)及射频天线和匹配电路(70);所述Z-wave核心单元(20)借助通用I/O接口分别与物理量采集处理单元(10)、射频天线和匹配电路(70)、存储器单元(50)及编程接口(60)实现双向连接;所述编程接口(60)与存储器单元(50)之间采用SPI接口实现双向连接;所述Z-wave核心单元(20)的输出端与声光报警单元(30)的输入端相连接;所述直流供电源(40)为Z-wave核心单元(20)提供合适电压的稳定电源。
2.根据权利要求1所述的低功耗自组网遥感监测物理量的装置,其特征在于:所述Z-wave核心单元(20)采用第三代Z-wave模组ZM3102N。
3.根据权利要求2所述的低功耗自组网遥感监测物理量的装置,其特征在于:所述Z-wave核心单元(20)的硬件电路兼容第四代Z-wave模组ZM4102。
4.根据权利要求1所述的低功耗自组网遥感监测物理量的装置,其特征在于:所述物理量采集处理单元(10)与Z-wave核心单元(20)之间借助SPI接口进行数据通信及命令控制。
5.根据权利要求4所述的低功耗自组网遥感监测物理量的装置,其特征是:所述SPI接口是三线制的,包括SCK/SDO/SDI三线。
6.根据权利要求4所述的低功耗自组网遥感监测物理量的装置,其特征在于:所述Z-wave核心单元(20)为SPI主端,物理量采集处理单元(10)为SPI从端。
7.根据权利要求1所述的低功耗自组网遥感监测物理量的装置,其特征在于:所述直流供电源(40)是两路电源任择其一的供电方式,一路为5.0V的标准微型USB接口供电,另一路为三节乾电池串联的4.5V供电。
8.根据权利要求7所述的低功耗自组网遥感监测物理量的装置,其特征在于:所述直流供电源(40)提供LDO方式的3.3V稳定电压,即由微型USB接口取得5.0V电压,经E1-FB3和C9C10高频滤波网络,再经C1-FB2高频滤波节,或直接从乾电池组经高频扼流圈FB1获得4.5V电压后,再经U1稳压集成电路及其输出端的C4-C5和C7滤波电容而获得稳定、纯净的3.3V电压。
9.根据权利要求1所述的低功耗自组网遥感监测物理量的装置,其特征在于:所述射频天线和匹配电路(70)中的射频天线是集成在印刷电路板上的微型平面天线。
10.根据权利要求9所述的低功耗自组网遥感监测物理量的装置,其特征在于:所述射频天线和匹配电路(70)中所需频点的输出阻抗为50Ω。
11.根据权利要求1所述的低功耗自组网遥感监测物理量的装置,其特征在于:所述存储器单元(50)是电可擦除可编程只读存储器E2PROM或者是内含闪存介质的快闪存储器Flash ROM。
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