[实用新型]CO2、温度、湿度一体无线传感器有效
申请号: | 201220703733.8 | 申请日: | 2012-12-19 |
公开(公告)号: | CN202974341U | 公开(公告)日: | 2013-06-05 |
发明(设计)人: | 马笑然;耿大玉;王月华;焦凤昌;杨跃男;张弛;龚仁喜;牛康;胡博;臧慧;宋振堂;黄冬梅;王森;韩秀坤 | 申请(专利权)人: | 马维理 |
主分类号: | G01D21/02 | 分类号: | G01D21/02 |
代理公司: | 郑州异开专利事务所(普通合伙) 41114 | 代理人: | 韩华 |
地址: | 450007 河南省郑州*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | co sub 温度 湿度 一体 无线 传感器 | ||
技术领域
本实用新型涉及无线传感器,尤其是涉及CO2、温度、湿度一体无线传感器。
背景技术
为了有效地保护文物,对考古现场、博物馆展厅等场合的湿度、温度、CO2指标需要进行实时监控,及时调节以满足文物所需的环境条件。目前,对上述场合湿度、温度、CO2指标的监控多采取单点布置相应的监控传感器,并将其采集的信号采取有线传输方式转送给监控室;因此造成传感器占据空间大,还需要进行具体的布线施工。这不仅增加了施工难度和成本,同时又破坏了上述场合的外观形象。
发明内容
本实用新型目的在于提供一种集成度高、无需布线施工的CO2、温度、湿度一体无线传感器。
为实现上述目的,本实用新型采取下述技术方案:
本实用新型所述的CO2、温度、湿度一体无线传感器,包括电源转换模块,连接于所述电源转换模块控制端的电源保护模块;所述电源转换模块输出端分别与ZIGBEE协议栈无线模块、定时电路模块、微控制器和CO2、温度、湿度采集模块的电源输入端连接;所述ZIGBEE协议栈无线模块和CO2、温度、湿度采集模块的通信接口分别与所述微控制器的通信接口连接;所述定时电路模块输出端与微控制器控制输入端连接。
所述CO2、温度、湿度采集模块包括:温度探头、湿度探头、CO2 探头;所述温度探头、湿度探头、CO2 探头的信号输出端分别与输入信号选择开关的信号输入端连接;所述输入信号选择开关的信号输出端经运放滤波模块放大、滤波后与数据寄存器输入端连接;输入信号选择开关的控制输入端与开关控制器的控制输出端连接。
本实用新型优点在于实现无线方式对文物保护场合进行监控,由于不需要施工布线, 因此,为大规模高密度布置CO2、温度、湿度传感器提供了方便,解决了展厅布局迥异、风格多样难以施工的问题。同时,本实用新型将CO2、温度、湿度传感器集于一体,集成度高,功耗低,占据体积小。
附图说明
图1是本实用新型的电路原理框图。
图2是图1的CO2、温度、湿度采集模块电路原理框图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型所述的CO2、温度、湿度一体无线传感器,包括电源转换模块,连接于所述电源转换模块控制端的电源保护模块;所述电源转换模块输出端分别与ZIGBEE协议栈无线模块、定时电路模块、微控制器和CO2、温度、湿度采集模块的电源输入端连接;所述ZIGBEE协议栈无线模块和CO2、温度、湿度采集模块的通信接口分别与所述微控制器的通信接口连接;所述定时电路模块输出端与微控制器控制输入端连接。
如图2 所示,所述CO2、温度、湿度采集模块包括:温度探头、湿度探头、CO2 探头;所述温度探头、湿度探头、CO2 探头的信号输出端分别与输入信号选择开关的信号输入端连接;所述输入信号选择开关的信号输出端经运放滤波模块放大、滤波后与数据寄存器输入端连接;输入信号选择开关的控制输入端与开关控制器的控制输出端连接。
ZIGBEE协议栈无线模块选择型号为XBP24-Z7WIT或者XBP24-BWIT、由DIGI公司的产品。
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