一种基于Lora技术的漏水监测电路制造技术

技术编号:30952515 阅读:18 留言:0更新日期:2021-11-25 20:08
本实用新型专利技术属于漏水检测技术领域,尤其涉及一种基于Lora技术的漏水监测电路,包括:漏水检测电路、漏水探测电路、Lora无线传输电路和漏水控制器,漏水检测电路、漏水探测电路、Lora无线传输电路依次串连;Lora无线传输电路与漏水控制器通过无线连接,漏水检测电路输入端J2外接漏水绳和漏水传感器,漏水探测电路为单片机芯片电路,Lora无线传输电路包括Lora芯片电路,电路还包括报警灯光指示电路和报警声音指示电路。本实用新型专利技术采用分布式多点检测以及无线Lora技术进行组网,构成漏水监测电路,实现了建筑物漏水监测点实时数据传输,后台汇总与报警控制,方案成本低廉,施工简便,可实施性强。性强。性强。

【技术实现步骤摘要】
一种基于Lora技术的漏水监测电路


[0001]本技术属于漏水检测
,尤其涉及一种基于Lora技术的漏水监测电路。

技术介绍

[0002]目前国内很多高校建校较早,建筑比较老旧,建筑内的供水管道布置不太合理,大多采用抗老化与抗腐蚀性较差的铸铁管材,使用时间久后极易出现漏水现象。而且建筑物的供水系统一般位于最低楼层,很少有人员流动,缺乏监视,一旦发生漏水事故,很难及时发现。更严重的是很多建筑物的供电设备、库管和服务器网络设备也位于最低楼层,一旦未能及时发现漏水,积水进入供电设备、机房和库管很可能造成电力系统瘫痪、网络服务崩溃、重要数据丢失等严重后果,甚至引发火灾,后果不堪设想。

技术实现思路

[0003]针对现有技术存在的问题:本技术在基于Lora技术的漏水监测电路中,采用分布式多点检测以及无线Lora技术进行组网,构成漏水监测电路,实现对建筑物漏水监测点实时数据传输,后台汇总与报警控制,方案成本低廉,施工简便,可实施性强。
[0004]本技术采用的技术方案为:一种基于Lora技术的漏水监测电路,包括:漏水检测电路、漏水探测电路、Lora无线传输电路和漏水控制器,漏水检测电路、漏水探测电路、Lora无线传输电路依次串联;Lora无线传输电路与漏水控制器通过无线连接;
[0005]漏水检测电路包括输入端J2、二极管D2、电容C1、电阻R3和电容C6;输入端J2依次连接漏水传感器和漏水绳,漏水绳用于检测是否有漏水发生,漏水传感器用于采集漏水绳的漏水信号;输入端J2的2,3引脚接地;输入端J2的4 引脚串联二极管D2后连接电压源VIN和电容C1;输入端J2的1引脚分别连接电阻R3的左端、电容C6的上端和漏水探测电路的P12引脚;电阻R3右端接3.3V 直流电源;电容C6下端接地;
[0006]漏水探测电路为单片机芯片电路U2;
[0007]Lora无线传输电路包括Lora芯片电路M1、天线输出端K1和电容C3,Lora 芯片电路M1的3引脚与2引脚串联电容C3,Lora芯片电路M1的3引脚连接3.3V 直流电源,Lora芯片电路M1的2引脚接地;Lora芯片电路M1的1引脚接天线输出端K1;Lora芯片电路M1的RESET、NSS、MOSI、MISO、SCK脚分别与单片机芯片电路U2对应P10、P32、P33、P36、P37引脚连接;
[0008]漏水绳在干燥和潮湿状态下的阻抗变化,触发漏水检测电路的P12点电压值的变化;单片机芯片电路U2输入引脚P12也随着变化,P12的变化触发输出引脚P14、P15电压值变化。
[0009]进一步的,还包括报警灯光指示电路,报警灯光指示电路由电阻R9和发光二极管D4组成,电阻R9串联发光二极管D4后接地;电阻R9的左端连接单片机芯片电路U2的P15引脚;
[0010]单片机芯片电路U2的P15的电压变化会触发发光二极管D4的闪现频率的变化,当
有漏水发生时,发光二极管D4闪现频率会变快。
[0011]进一步的,还包括报警声音指示电路,报警声音指示电路由电阻R2、三极管Q1、二极管D3、继电器、电阻R1和蜂鸣器组成;电阻R2右端连接三极管Q1 基极;继电器5,6端口并联二极管D3,继电器6端口与三极管Q1集电极连接,继电器5端口接5V直流电源;继电器1,2端口并联后为输出上端,继电器4 端口串联电阻R1后为输出下端,输出上端和输出下端串联蜂鸣器;电阻R2左端连接单片机芯片电路U2的P14引脚;
[0012]单片机芯片电路U2的P14的电压变化触发报警声音指示电路的继电器的开合,当有漏水发生时三极管Q1导通,继电器两端电压发生变化,继电器吸合形成通路,触发蜂鸣器报警。
[0013]进一步的,Lora芯片电路M1型号为安信可Ra

01;单片机芯片电路U2型号为STC15W404AS。
[0014]进一步的,漏水检测电路、漏水探测电路和Lora无线传输电路组成一套漏水检测基准电路,漏水检测基准电路可以有若干个,多个漏水检测基准电路分布在建筑的不同楼层内,实现分布式漏水探测功能,同时,多个漏水检测基准电路与同一漏水控制器的Lora通信模块采用同频段,通过漏水控制器发出查询同步命令,各漏水检测基准电路根据自身地址编号延时响应,有效避免数据丢包,提高了通信时效。
[0015]本技术的有益效果是:
[0016]1、采用分布式漏水探测和无线Lora传输,无线通信探测范围广,传输距离长,布线施工简便。
[0017]2、通过声光双重报警,对发生漏水的点实时告警,起到及时示警的作用。
[0018]3、通过漏水控制器远程实时监控建筑物内漏水点,方便快捷。
附图说明
[0019]图1是本技术的基于Lora技术的漏水监测电路的系统图;
[0020]图2是本技术的漏水检测电路图;
[0021]图3是本技术的漏水探测电路图;
[0022]图4是本技术的Lora无线传输电路图;
[0023]图5是本技术的报警灯光指示电路图;
[0024]图6是本技术的报警声音指示电路图。
具体实施方式
[0025]下面结合附图,对本技术的实施例作进一步的详细说明:
[0026]如图1为本技术基于Lora技术的漏水监测电路,包括:漏水检测电路、漏水探测电路、Lora无线传输电路和漏水控制器,漏水检测电路、漏水探测电路、Lora无线传输电路依次串连;Lora无线传输电路与漏水控制器通过无线连接;
[0027]如图2漏水检测电路包括输入端J2、二极管D2、电容C1、电阻R3和电容 C6;输入端J2外接漏水绳和漏水传感器;输入端J2的2,3引脚接地;输入端 J2的4引脚串联二极管D2后连接电压源VIN和电容C1;输入端J2的1引脚分别连接电阻R3的左端、电容C6的上端和漏水探测电路的P12引脚;电阻R3右端接3.3V直流电源;电容C6下端接地;
[0028]其中,二极管D2型号为SS14,电阻R3=10KΩ。
[0029]如图3所示为本技术的漏水探测电路,采用16个引脚的STC15W404AS 单片机芯片,单片机内置AD模块,用于接收漏水检测电路P12引脚的电压信号变化,判定漏水状态,触发指示灯和声音报警。
[0030]如图4所示为本技术的Lora无线传输电路,包括Lora芯片电路M1、天线输出端J1和电容C3,Lora芯片电路M1的3引脚与2引脚串联电容C3,Lora 芯片电路M1的3引脚连接3.3V直流电源,Lora芯片电路M1的2引脚接地;Lora 芯片电路M1的1引脚接天线输出端K1;Lora芯片电路M1的RESET、NSS、MOSI、 MISO、SCK脚分别与单片机芯片电路U2对应P10、P32、P33、P36、P37引脚连接;
[0031]Lora芯片电路M1型号为安信可Ra

01,电容C3为0.1μF本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于Lora技术的漏水监测电路,其特征在于,包括:漏水检测电路、漏水探测电路、Lora无线传输电路和漏水控制器,所述漏水检测电路、所述漏水探测电路和所述Lora无线传输电路依次串联;所述Lora无线传输电路与所述漏水控制器通过无线连接;所述漏水检测电路包括输入端J2、二极管D2、电容C1、电阻R3和电容C6;所述输入端J2分别串联漏水传感器和漏水绳;所述输入端J2的2,3引脚接地;所述输入端J2的4引脚串联所述二极管D2后连接电压源VIN和所述电容C1;所述输入端J2的1引脚分别连接所述电阻R3的左端、所述电容C6的上端和所述漏水探测电路的P12引脚;所述电阻R3右端接3.3V直流电源;所述电容C6下端接地;所述漏水探测电路为单片机芯片电路U2,所述单片机芯片电路U2型号为STC15W404AS;所述Lora无线传输电路包括Lora芯片电路M1、天线输出端K1和电容C3,所述Lora芯片电路M1的3引脚与2引脚串联所述电容C3,所述Lora芯片电路M1的3引脚连接3.3V直流电源,所述Lora芯片电路M1的2引脚接地;所述Lora芯片电路M1的1引脚接所述天线输出端K1;所述Lora芯片电路M1的RESET、NSS、MOSI、MISO、SCK脚分别与所述单片机...

【专利技术属性】
技术研发人员:塔特韦桉余麻丽娟王惠宇
申请(专利权)人:常州工业职业技术学院
类型:新型
国别省市:

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