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采用射頻Soc nRF9E5礦井人員定位系統的設計

作者: 時間:2009-07-29 來源:網絡 收藏

引言:
煤礦是我國安全生產事故多發行業,百萬噸死亡率高達7.86,對井下工作進行跟蹤已顯得十分重要。目前國內的大多RFID技術進行。用傳統RFID進行定位的缺點是:功能單一,僅具編碼識別功能;信號傳輸可靠性低;信號識別距離短;漏讀率高。鑒此,本文 人員定位。通過軟件編程,使得芯片在實現RFID功能的基礎上,還能實現無線報警功能。
1. 整體結構及工作原理:
1.1 系統的整體結構及功能:
人員定位系統結構分為井上和井下兩部分,其結構簡圖如圖1。

圖1 礦井人員無線定位系統結構簡圖
其中智能定位基站負責采集處理礦井人員的身份編碼,坑道氣體濃度,溫濕度等信息,并將它們送給地面監控主機;智能卡里保存有員工的身份編碼,并不斷得向周圍發送該編碼,礦難發生時可發無線報警信號;數據接口負責將井下現場總線信號轉換為RS-232信號;HUB用于地面設備網絡連接;監控主機用來運行管理軟件,在計算機屏幕上直觀動態顯示井下人員的分布情況,使管理者一目了然;服務器里存放數據庫,供監管部門通過INTERNET遠程監控;打印機主要用來打印人員監測管理等報表。
正常情況下,該系統為煤礦管理人員提供人員實時監控、進出限制、考勤作業等多方面的管理信息。當發生安全事故時,搜救人員通過該系統立刻可知被困人員的位置,保證搶險救災和安全救護工作的高效運作。
1.2 定位原理:
井下智能定位基站里的讀卡器不斷地向其周圍發送無線信號。每個讀卡器都有一個有效的信號覆蓋區。礦工隨身攜帶的智能卡進入這些信號覆蓋區后被激活,將保存在其內的員工數據信息發送給讀卡器;定位基站經讀卡器接收到該數據后,將代表巷道地理位置的基站編碼連同收到的員工數據一起打包送至地面計算機;地面監控計算機收到此信息后,經相應的監控軟件分析計算工作人員所在具體位置。
2.硬件
本系統的智能卡和智能定位基站里的讀卡器是基于的。一對nRF9E5就能組成一人員定位終端。該終端用于礦工的身份識別,以對礦工進行定位,是系統的核心部分。
2.1 nRF9E5 芯片簡介:
nRF9E5是Nordic VLSI公司于2004年推出的系統級RF芯片,該芯片內置nRF905 433/868/915MHz收發器、8051兼容微控制器和4輸入10位80ksps A/D轉換器,QFN5×5mm封裝。相關文獻資料表明,1GHz附近頻段無線電波最適于進行井下無線數據傳輸。空曠地nRF9E5最大收發距離可達300米,樓道內收發也能達100米,其最大發射功率僅10DBm(10毫瓦),收發狀態切換時間小于650微秒,非常適于井下人員定位。
2.2 基于nRF9E5的智能卡硬件設計
智能卡nRF9E5無線收發芯片作為通信芯片。智能卡里保存有員工的身份編碼,該編碼唯一在監控主機數據庫里,與該編碼對應存放著員工的姓名、籍貫、年齡、民族等相關信息。智能卡的電路原理圖如圖2。

其中ANT1和ANT2為天線連接引腳,外接單天線終端裝置,晶振工作頻率為16MHz。25AA320為EEPROM,在nRF9E5上電后,系統根據引導程序,把25AA320中的程序代碼拷貝到nRF9E5的4KB RAM中。LM1117為電源管理模塊,把5V電平轉化為nRF9E5可用的3.3V。外部中斷P03,P04口接兩按鍵,用于無線報警。AN0~AN3為外部A/D輸入口,可擴展4路A/D輸入,用于溫度,濕度,瓦斯濃度等信號的采集。
2.3 基于nRF9E5的讀卡器硬件設計:
讀卡器在定位基站里,主要負責采集智能卡發出的員工身份編碼及無線報警信號,并將采集到的信號送定位基站的微處理器處理。讀卡器里存著定位基站編碼,該編碼唯一,與井上監控主機所顯示電子地圖里的坑道位置相關。讀卡器硬件電路與智能卡硬件電路相似。不同之處是去掉了兩按鍵,nRF9E5的P01、P02口通過1K電阻與單片機串口連接。
3.軟件設計:
3.1 無線數據通訊協議:
多點通信時,防止各節點之間通信數據發生碰撞是關鍵。常見的避免無線通信沖突的方法有:頻分多址技術(FDMA),載波監聽技術(CSMA),時分多址技術(TDMA)。本系統采用TDMA技術。TDMA技術將點對多點的通信方式轉化為點對點的通信,因此必然要考慮主接收點與各移動節點之間建立通信連接時的地址匹配問題。由于主接收點與移動節點之間的通信可能會受到其它數據終端或外界環境的干擾而發生錯誤,因此,需要通過通訊協議來保證數據傳輸的可靠性。


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