一种基于ZigBee无线传感器网络的多参数水质监测系统技术方案

技术编号:19931125 阅读:50 留言:0更新日期:2018-12-29 03:28
本发明专利技术公开一种基于ZigBee无线传感器网络的多参数水质监测系统,包括箱体、设于箱体内的终端数据监测节点、与终端数据监测节点连接的路基控制与显示系统;终端数据监测节点包括电源模块、降压模块、电压极性反转模块、PH测量模块、电导率测量模块、浊度测量模块、温度测量模块、GPS模块、控制器,PH测量模块、电导率测量模块、浊度测量模块、温度测量模块和GPS模块分别与控制器连接,并传输其测量数据;路基控制与显示系统包括协调器和上位机,控制器将接收的测量数据传输到协调器,再传输给上位机;通过上位机对终端数据监测节点发送控制指令,以控制其测量和传输数据。本发明专利技术可及时检测到水域多位置的水质变化,并传回水质参数。

【技术实现步骤摘要】
一种基于ZigBee无线传感器网络的多参数水质监测系统
本专利技术涉及水环境监测
,尤其涉及一种基于ZigBee无线传感器网络的多参数水质监测系统。
技术介绍
随着工业化、城镇化以及农业化建设的发展,水污染已经严重破坏生态环境,直接威胁人类的生存和发展,所以水质异常检测成为了当前的研究热点。目前对于污染泄漏等水质异常问题,通常会由于发现不及时而造成更加严重的后果,而在传统的水质监测中,采用定期现场取样,实验室检测的方法,这种方法虽然精度较高,但是往往会费时费力,而且也不能及时发现水质的变化。因此,确有必要设计一款水质监测系统以解决上述问题。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术的实施例提供了一种基于ZigBee无线传感器网络的多参数水质监测系统,可以及时检测到监测水域多个位置的水质变化,并传回水质参数。为实现上述目的,本专利技术采用了一种技术方案:一种基于ZigBee无线传感器网络的多参数水质监测系统,所述基于ZigBee无线传感器网络的多参数水质监测系统包括箱体、设于所述箱体内的终端数据监测节点、与所述终端数据监测节点连接的路基控制与显示系统;所述终端数据监测节点包括电源模块、降压本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于ZigBee无线传感器网络的多参数水质监测系统,其特征在于:所述基于ZigBee无线传感器网络的多参数水质监测系统包括箱体、设于所述箱体内的终端数据监测节点、与所述终端数据监测节点连接的路基控制与显示系统;所述终端数据监测节点包括电源模块、降压模块、电压极性反转模块、水质测量模块、GPS模块、控制器,所述电源模块、降压模块、电压极性反转模块用于供电,所述水质测量模块用于测量水质数据,所述GPS模块用于测量所述终端数据监测节点的位置数据;所述水质测量模块、GPS模块均与所述控制器连接,并将其各自的测量数据传输至所述控制器;所述路基控制与显示系统包括协调器和上位机,所述控制器将接收的测...

【技术特征摘要】
1.一种基于ZigBee无线传感器网络的多参数水质监测系统,其特征在于:所述基于ZigBee无线传感器网络的多参数水质监测系统包括箱体、设于所述箱体内的终端数据监测节点、与所述终端数据监测节点连接的路基控制与显示系统;所述终端数据监测节点包括电源模块、降压模块、电压极性反转模块、水质测量模块、GPS模块、控制器,所述电源模块、降压模块、电压极性反转模块用于供电,所述水质测量模块用于测量水质数据,所述GPS模块用于测量所述终端数据监测节点的位置数据;所述水质测量模块、GPS模块均与所述控制器连接,并将其各自的测量数据传输至所述控制器;所述路基控制与显示系统包括协调器和上位机,所述控制器将接收的测量数据传输到所述协调器,再由所述协调器传输给所述上位机;通过所述上位机对所述终端数据监测节点发送控制指令,以控制其测量和传输数据。2.根据权利要求1所述的基于ZigBee无线传感器网络的多参数水质监测系统,其特征在于:所述降压模块包括降压模块电路,所述降压模块电路包括:第一芯片U1、第二芯片U2、第一电阻R1、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第四电容C4、第五电容C5和第一二极管D1,所述第一芯片U1的输入端与所述第一电容C1连接,所述第一芯片U1的输出端依次连接所述第二电容C2、第四电容C4,所述第二芯片U2的输入端与所述第四电容C4连接,所述第二芯片U2的输出端依次连接所述第三电容C3、第五电容C5、第一二极管D1;其中所述第一芯片U1采用78M05芯片设计、所述第二芯片U2采用AMS1117芯片设计。3.根据权利要求1所述的基于ZigBee无线传感器网络的多参数水质监测系统,其特征在于:所述电压极性反转模块包括电压极性反转模块电路,所述电压极性反转模块电路包括:第三芯片U3、第六电容C6、第七电容C7、第八电容C8,以及输入电压源,所述第三芯片U3的储能电容正极连接所述第六电容C6正极,所述第六电容C6负极连接储能电容负极,所述第三芯片U3的电源输入端连接所述输入电压源,所述第三芯片U3的电源输入端连接所述第七电容C7正极,所述第七电容C7负极接地,所述第三芯片U3的输入低压电压控制端接地,所述第三芯片U3的负电压输出端连接所述第八电容C8负极,所述第八电容C8正极接地,所述第三芯片U3的负电压输出端输出电压;其中所述第三芯片U3采用ICL7660芯片设计。4.根据权利要求1所述的基于ZigBee无线传感器网络的多参数水质监测系统,其特征在于:所述水质测量模块至少包括PH测量模块、电导率测量模块、浊度测量模块、温度测量模块,所述PH测量模块、电导率测量模块、浊度测量模块、温度测量模块分别用于测量水的PH、电导率、浊度、温度。5.根据权利要求4所述的基于ZigBee无线传感器网络的多参数水质监测系统,其特征在于:所述电源模块与降压模块连接,所述降压模块用于降压,并与所述电导率测量模块、...

【专利技术属性】
技术研发人员:王迎彬王勇匡曙龙王典洪
申请(专利权)人:中国地质大学武汉
类型:发明
国别省市:湖北,42

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