一種基于MSP430和CC2530的溫室大棚數據采集系統設計

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/247323.htm
AM2301數字溫濕度傳感器采用專用的數字模塊采集技術和溫濕度傳感技術,確保產品具有極高的可靠性與卓越的長期穩定性。AM2301的供電電壓為5 V,為4針單排引腳封裝。傳感器上電之后,要等待1 s以越過不穩定狀態,在此期間無需發送任何指令。AM2301的引腳2為數據線DATA,用于CC2530與AM2301之間的通訊和同步,采用單總線數據格式,測量精度分別為溫度16bit,濕度16bit。
TGS4161是由半導體氣體傳感器制造商Figaro幾年前推出的一款長期穩定工作的二氧化碳傳感器,供電電壓為5 V,它由置于襯墊上的對二氧化碳敏感的固態電解質構成,并配有加熱器,以減小環境溫度改變對測量的影響;TGS4161非常脆弱,一個持續流經高阻抗傳感器核心的電流就會燒毀它,所以設計中選用TLC271對傳感器進行保護。傳感器輸出電平端通過TLC271與CC2530的AD端口P0_0相連接。
BH1750是一種不區分光源的數字型環境光強度傳感器,供電電壓為3.3 V,采用兩線式串行總線接口的集成電路,根據收集的光線強度數據進行環境監測,具有1—65535lx(lx為光照強度單位)的高分辨率,可支持較大范圍的光照強度變化。設計的模塊中,BH1750的SCL、SDA引腳分別與CC2530的P1_4和P1_5相連接。
2.4 鋰電池供電電路
考慮到在溫室大棚內使用CC2530需要在無人值守的情況下工作,連接傳感器的CC2530以及CC2530路由節點均使用鋰電池供電。鋰電池供電電路如圖5所示,左邊部分為鋰電池轉3.3 V電路,右邊部分為鋰電池轉5 V電路,轉換芯片選用LTC3440。

本設計采用市面上最常用的鋰電池作為電源,可充電的鋰離子電池的額定電壓為3.6 V。鋰離子電池的放電曲線平坦,可以保證CC2530模塊收發數據時具有更好的線性特征。Linear Teehnology公司的LTC3440是一種高效率、固定頻率、降壓-升壓型的DC/DC轉換器,能夠用單個電感器調節輸出電壓,使其高于、低于或等于輸入電壓,其輸入和輸出的電壓范圍均為2.5~5.5 V。LTC3440在所有的工作模式下都具備連續傳送功能,非常適用于延長單節鋰電池或者鎳氫電池的工作時間。其中鋰電池轉3.3 V電壓用來給CC2530無線模塊、BH1750傳感器供電,鋰電池轉5 V用來給TGS4161傳感器和AM2301傳感器供電,如果接有CC2530模塊的模塊不與上位機間進行通訊,也可采用鋰電池轉3.3 V供電。
3 系統軟件設計
本系統中MSP430F149的開發環境為IAR Embedded Workbench Evaluation for MSP430 5.30,CC2530的開發環境為IAR Embedded Work beneh for 8051 8.10 Evaluation。CC2530所使用的協議棧為TI公司的ZStaek-CC2530-2.3.0-1.4.0。系統的軟件流程圖如圖6所示,其中左邊為與CC2530相連接的MSP430F149軟件流程圖,右邊為連接傳感器的CC2530數據采集發送流程圖。

4 結論
該溫室大棚數據采集系統以MSP430F149與CC2530為核心硬件資源,各電路工作穩定,系統搭建后無需人員長期值守,各采集模塊獨立工作。實際測試表明,該系統能夠準確采集到溫室大棚內的溫濕度、二氧化碳濃度和光照強度數據,并能夠成功的發送給MSP430F149單片機,系統通過休眠機制大大降低了系統的功耗,在智能農業領域有著廣闊的發展空間。
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