基于蓝牙的无线数据采集系统设计毕业论文.doc
《基于蓝牙的无线数据采集系统设计毕业论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于蓝牙的无线数据采集系统设计毕业论文.doc(41页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 长春理工大学光电信息学院毕业设计 编号2017138206本科生毕业设计基于蓝牙的无线数据采集系统设计Design of wireless data acquisition system based on Bluetooth学 生 姓 名 专 业电子信息科学与技术学 号1738206指 导 教 师 分 院电子工程分院2017年06月 北京大学毕业设计摘 要本设计旨在利用蓝牙技术进行数据采集,设计一个基于蓝牙的无线数据采集系统,实现了蓝牙无线数据采集和传输。基于蓝牙的无线数据采集系统由采集系统和控制系统两部分组成。其中采集系统主要由温度传感器、蓝牙主模块和STM32单片机组成,主要完成数据的采
2、集、处理及发送等功能;控制系统由TFT彩色液晶显示器、蓝牙从模块和STM32单片机组成,主要完成数据的接收、显示和存储等功能,并向采集系统发送命令。该系统主要实现现场高精度、高速度实时数据采集,利用蓝牙的数据透传模式实现数据的无线传输。本系统中STM32单片机是系统的核心部分,通过串口发送动作指令控制前端温度传感器模块进行数据采集,同时将采集到的数据经单片机处理,由蓝牙模块将数据传输给控制系统,由控制系统完成后续的相应处理工作,并将温度在彩晶上显示。经过最终验证本设计可以达到设计目的。关键词:数据采集 蓝牙 STM32 温度传感器 TFT彩晶ABSTRACTThe purpose of thi
3、s design is to use Bluetooth technology to collect data and design a wireless data acquisition system based on Bluetooth. The wireless data acquisition system based on Bluetooth is composed of two parts: acquisition system and control system. The acquisition system is composed of temperature sensor,
4、 Bluetooth module and STM32 single chip microcomputer, mainly to complete data acquisition, processing and transmission functions; the control system consists of a TFT color LCD display, Bluetooth module and STM32 single chip microcomputer, mainly completes the data receiving, display and storage fu
5、nctions, and send commands to the acquisition system. The system mainly realizes the real-time data acquisition with high precision and high speed, and realizes the wireless transmission of data using the Bluetooth data transmission mode. In this system, STM32 microcontroller is the core part of the
6、 system, through the serial port to send commands to control the front temperature sensor module for data collection, and the collected data will be processed by the computer, the Bluetooth module transmits the data to the control system, the corresponding work is completed by the computer after con
7、tinued, and the temperature displayed on the color crystal. After the final verification of the design can achieve the purpose of design.Keywords: Data acquisition. Bluetooth. STM32. Temperature sensor. TFT color LCD目 录摘 要1第一章 绪 论21.1课题研究相关背景21.2课题研究的目的及意义31.3蓝牙技术的发展状况3第二章 无线数据采集系统硬件设计42.1系统的整体设计方案4
8、2.2系统的整体结构52.3系统的整体功能设计图5第三章 温度传感器模块73.1温度传感器的分类及其型号73.1.1 接触式温度传感器73.1.2非接触式温度传感器73.1.3 常见温度传感器93.2 温度传感器的选型9第四章 STM32F103处理器124.1 STM32处理器简介:124.2 STM32重要参数:124.3 STM32性能特点:12第五章 TFT彩色液晶显示屏135.1 TFT LCD介绍135.2TFT特点135.3驱动芯片13第六章 HC-05蓝牙模块156.1HC-05蓝牙模块介绍156.2 蓝牙配置15第七章 无线数据采集系统软件设计187.1 数据采集部分软件设计
9、与实现187.2控制部分程序设计及实现197.3系统的软件调试20结 论24致 谢25参考文献26附 录27第一章 绪 论1.1课题研究相关背景蓝牙是一种支持设备短距离通信的无线电技术。可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换,蓝牙的标准是IEEE802.15,工作在2.4GHz 频带,带宽为1Mb/s。蓝牙技术最初由电信巨头爱立信公司于1994年创制,当时是作为RS232数据线的替代方案。蓝牙可连接多个设备,克服了数据同步的难题。如今蓝牙由蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,简称SIG)管理。蓝牙技术联盟在全球拥有超过25,000
10、家成员公司,它们分布在电信、计算机、网络、和消费电子等多重领域。蓝牙技术在低功耗和体积小方面有着其他技术无法比拟的优势,并且可以实现点对点、点对多点的连接,特别是用于便携式设备。 数据采集系统是计算机、智能仪器与外界世界联系的桥梁,是获取信息的重要途径。数据采集技术是信息科技的重要分支,它不仅应用在智能仪器中,而且在现代工业生产、国防军事及科学研究等方面都得到广泛应用,无论是过程控制、状态检测,还是故障诊断、质量检测,都离不开数据采集系统。 数据采集的任务,具体的说,就是采集传感器输出的模拟信号并转换成计算机能识别的数字信号,然后送入计算机或相应的信号处理系统,根据不同需要进行相应的计算和处理
11、,得出所需要的数据。与此同时,将计算机得到的数据进行显示或打印,以便实现对某种物理量的监视,其中的一部分数据还将被控制生产过程中的计算机控制系统用来控制某些物理量。1.2课题研究的目的及意义随着微电子技术和集成电路的发展,微处理器、存储器和I/O接口技术的不断提高、体积越来越小、价格越来越低,使数据的采集器不断像智能化、集成化、小型化发展,信息采集技术是获得信息的主要手段,它广泛用于信号监测、信号处理、仪器仪表等领域。而传统的信息采集端和控制端是以有线的形式连接的,目前工业现场数据采集过程中,复杂的线缆给工作带来不便,甚至是事故发生的隐患,同时存在着线缆无法完成的任务,因此,采用无线的数据采集
12、方式,利用更好的软件开发数据采集及分析系统显得尤为必要。蓝牙技术在低功耗和体积小方面有着其他技术无法比拟的优势,并且可以实现点对点、点对多点的连接,特别是用于便携式设备。本文正是将无线蓝牙技术和数据采集技术相结合,集成在一起组成数据采集与无线数据传输模块,设计出一种体积小、低功耗、安装维护方便的便携式产品,实现了蓝牙无线数据采集和传输,使之在工矿企业或在实验室都能得到广泛的应用。用无线产品代替有线产品将是科技发展的趋势,基于蓝牙技术的嵌入式监测与诊断系统的开发是自动化和智能化测控系统研究的热点领域。因此,这方面的研究具有较为重大的现实意义和广阔的应用前景。1.3蓝牙技术的发展状况自从1998年
13、提出蓝牙技术以来,蓝牙技术的发展异常迅速。蓝牙Bluetooth作为一种新的短距离无线通信技术标准,受到全世界越来越多工业界生产厂家和研究机构的广泛关注。成立了世界蓝牙组织Bluetooth SIG,采用技术标准公开的策略来推广蓝牙技术,现已发展成为一个相当大的工业界高新技术标准化组织,全球支持蓝牙技术的2000多家设备制造商都已经成为它的会员,一项公开的、全球统一的技术规范得到了工业界如此广泛的关注和支持在以往是罕见的。近年来,世界上一些权威的标准化组织,也都在关注蓝牙技术标准的制定和发展。例如,IEEE的标准化机构,也已经成立了80215工作组,专门关注有关蓝牙技术标准的兼容和未来的发展等
14、问题。IEEE 802151 TG1就是讨论建立与蓝牙技术10版本相一致的标准;IEEE 802152 TG2是探讨蓝牙如何与IEEE 80211b无线局域网技术共存的问题;而IEEE 802153 TG3则是研究未来蓝牙技术向更高速率(如10-20Mbitss)发展的问题。国内的一些生产厂家与研究部门也准备开始组织蓝牙技术产品的开发。由来自国家主管部门、企业界、学术界以及研究生产机构的领导、专家、教授等权威人士发起成立的中国蓝牙技术发展与应用论坛,吸引了众多关注蓝牙技术的各界人士,还组织国内各界与世界蓝牙组织SIG的代表,就双方所关注的问题进行了认真的讨论。并就双方今后进一步加强联系、共享蓝
15、牙技术信息资源、共同促进蓝牙技术在中国的推广与应用等问题达成共识。 蓝牙是取代数据电缆的短距离无线通信技术,可以支持物体与物体之间的通信,工作频段是全球开放的24GHz频段,可以同时进行数据和语音传输,传输速率可达到10Mbs,使得在其范围内的各种信息化设备都能实现无缝资源共享。 蓝牙技术的应用被认为非常广泛而且极具潜力。它可以应用于无线设备(如PDA、手机、智能电话、无绳电话)、图像处理设备(照相机、打印机、扫描仪)、 安全产品(智能卡、身份识别、票据管理、安全检查)、消费娱乐(耳机、MP3、游戏)汽车产品(GPS、ABS、动力系统、安全气袋)、家用电器(电视机、电冰箱、电烤箱、微波炉、音响
16、、录像机)、医疗健身、建筑、玩具等领域。蓝牙行业对于市场的持续增长感到欣慰,现在没有人再质疑它的生命力。2002年,400余种蓝牙产品的销量总共达到了3000万件;而2003年的数字是2002年的2倍。In-StatMDR公司预测,蓝牙市场的规模在2007年将膨胀到6亿件。爱立信技术授权公司的总裁Maria Khorsand表示:“在如此艰难的经济环境下,蓝牙是少数仍在增长的产品之一”第二章 无线数据采集系统硬件设计2.1系统的整体设计方案根据课题的设计要求,提出系统设计的整体方案,其系统框图如图2.1所示。图2.1系统的整体设计方案整个系统由信号采集模块DS18B20、中心控制模块STM32
17、、蓝牙模块HC-05及外围电路组成。信息采集模块是本设计系统的一个关键点,关系着采集信息的质量和精度。模拟信号的采集电路通常由跟随器、模拟开关、A/D转换器、缓冲器等部分组成。被采集的信号经由A/D转换成数字信号后存入存储器,电路的整个时序由逻辑控制模块协调控制。主控制模块由STM32及其外围电路构成。STM32是控制模块的核心部分,主要完成数据的存储、计算及其相应的逻辑控制,并实现与蓝牙模块的通信等重要任务。蓝牙模块主要负责数据的发送与接收,完成数据的无线通信。2.2系统的整体结构系统的整体机构如图2.2、2.3所示。图2.2系统整体结构图-采集模块部分图2.3系统整体结构图控制模块部分2.
18、3系统的整体功能设计图 系统的硬件原理图如下图2.4和2.5所示。图2.4采集系统原理图图2.5控制系统原理图 第三章 温度传感器模块3.1温度传感器的分类及其型号温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。3.1.1 接触式温度传感器 接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。 一般测量精度较高。在一定的
19、测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。它们广泛应用于工业、农业、商业等部门。在日常生活中人们也常常使用这些温度计。随着低温技术在国防工程、空间技术、冶金、电子、食品、医药和石油化工等部门的广泛应用和超导技术的研究,测量120K以下温度的低温温度计得到了发展,如低温气体温度计、蒸汽压温度计、声学温度计、顺磁盐温度计、量子温度计、低温热电阻和低温温差电偶等。低温温度计要求感温元件体积小、准确度高、复现性和稳定性好。利用多孔高硅氧玻璃渗碳烧
20、结而成的渗碳玻璃热电阻就是低温温度计的一种感温元件,可用于测量1.6300K范围内的温度。例如图3.1。图3.1温度传感器3.1.2非接触式温度传感器它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。最常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度。只有对黑体(吸收全部辐射并不反射光的物体)所测温度才是真实温度。如欲测定
21、物体的真实温度,则必须进行材料表面发射率的修正。而材料表面发射率不仅取决于温度和波长,而且还与表面状态、涂膜和微观组织等有关,因此很难精确测量。在自动化生产中往往需要利用辐射测温法来测量或控制某些物体的表面温度,如冶金中的钢带轧制温度、轧辊温度、锻件温度和各种熔融金属在冶炼炉或坩埚中的温度。在这些具体情况下,物体表面发射率的测量是相当困难的。对于固体表面温度自动测量和控制,可以采用附加的反射镜使与被测表面一起组成黑体空腔。附加辐射的影响能提高被测表面的有效辐射和有效发射系数。利用有效发射系数通过仪表对实测温度进行相应的修正,最终可得到被测表面的真实温度。最为典型的附加反射镜是半球反射镜。球中心
22、附近被测表面的漫射辐射能受半球镜反射回到表面而形成附加辐射,从而提高有效发射系数式中为材料表面发射率,为反射镜的反射率。至于气体和液体介质真实温度的辐射测量,则可以用插入耐热材料管至一定深度以形成黑体空腔的方法。通过计算求出与介质达到热平衡后的圆筒空腔的有效发射系数。在自动测量和控制中就可以用此值对所测腔底温度(即介质温度)进行修正而得到介质的真实温度。非接触测温优点:测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而对最高可测温度原则上没有限制。对于1800以上的高温,主要采用非接触测温方法。随着红外技术的发展,辐射测温 逐渐由可见光向红外线扩展,700以下直至常温都已采用,且分辨率很高。 图3.2
23、非接触式温度传感器举例3.1.3 常见温度传感器(1)模拟式温度传感器:其原理是将驱动电路、信号处理电路以及必要的逻辑控制电路集成在单片IC上,具有实际尺寸小、使用方便、灵敏度高、线性度好、响应速度快等优点。常见模拟式温度传感器有LM3911、LM335、LM45、AD22103(电压输出型);AD590(电流输出型)等。LM135235335系列是美国国家半导体公司(NS)生产的一种高精度易校正的集成温度传感器,是电压输出型温度传感器,工作特性类似于齐纳稳压管。该系列器件灵敏度为10mV/K,具有小于1的动态阻抗,工作电流范围从400A到5mA,精度为1,LM135的温度范围为-55+150
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于蓝牙的无线数据采集系统设计 毕业论文 基于 蓝牙 无线数据 采集 系统 设计
限制150内