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基于機智云的一種智能水質(zhì)檢測儀設(shè)計

發(fā)布人:Gizwits 時間:2022-01-20 來源:工程師 發(fā)布文章
摘要: 針對傳統(tǒng)的水質(zhì)檢測儀器存在因體積過大使用不便,檢測參數(shù)單一以及不能對水質(zhì)進行實時監(jiān)控顯示的問題,設(shè)計了一款便攜式水質(zhì)在線檢測儀。設(shè)計以STC8A8K64S4A12單片機為控制器,由溫度采集模塊、pH測量模塊、TDS檢測模塊等完成水質(zhì)的溫度、pH及TDS參數(shù)的檢測;通過esp8266無線模塊、手機App模塊的設(shè)計與應(yīng)用,實現(xiàn)手持式監(jiān)測功能,結(jié)合C語言程序設(shè)計,最終實現(xiàn)了一種智能型便攜式的水質(zhì)檢測儀。測試結(jié)果表明,該系統(tǒng)操作簡單方便,準確度較好,具有廣泛的應(yīng)用前景。

引言
在日常生活中,對日常普通人來說,這樣的工作是不現(xiàn)實的。中國在多參數(shù)水質(zhì)檢測儀技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)方面成果較好,可自動檢測pH、溶解氧、水溫、濁度和導(dǎo)電率等5種參數(shù),但是價格較高,不適宜在民用生活中使用。[6-7]。為了保證飲用水的水質(zhì)安全,不僅需要在水源處對水質(zhì)檢測進行把關(guān),還需要將水質(zhì)檢測工作落實到千家萬戶中去,這樣才能真正的保證飲用水的安全。作為民用產(chǎn)品,便攜式及低廉的產(chǎn)品價格是基本要求,滿足這一要求的水質(zhì)測試儀應(yīng)具有小型、低成本、便捷和實用性特點,因此,本設(shè)計以單片機技術(shù)為基礎(chǔ),采用內(nèi)嵌式AD轉(zhuǎn)換模塊實現(xiàn)模數(shù)的轉(zhuǎn)換,從而實現(xiàn)小型便攜式的智能水質(zhì)檢測器。


1,系統(tǒng)硬件電路設(shè)計
系統(tǒng)主要以STC8A8K64S4A12單片機為主控芯片,圍繞單片機設(shè)計了電源模塊、溫度采集模塊、pH值采集模塊、TDS采集模塊、WiFi通信模塊、OLED顯示模塊等,其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。

圖1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖

1.1主控制器的選型

擬采用STC8系列的單片機。由于STC8系列MCU使用了比現(xiàn)有的8051快12倍的超高速8051核心[8-9]。不需要外部晶振和外部復(fù)位電路,減小體積的同時,也極大地方便了設(shè)計。內(nèi)置15通道的12bits高精度ADC,速度最快可達800K,對于水質(zhì)檢測儀中模擬量輸出的傳感器具有良好的采集能力[10]。所有的GPIO均支持4種模式,分別為高阻輸入、開漏輸出、強推挽輸出和準雙向口。在數(shù)字信號采集和處理中有速度和穩(wěn)定性的雙重優(yōu)勢。故本設(shè)計選擇型號為STC8A8K64S4A12的單片機作為主控芯片。

1.2pH檢測電路設(shè)計

pH檢測模塊電路設(shè)計如圖2所示,pH電極測量后產(chǎn)生的mV信號通過BNC接口輸出,輸出到pH模塊通過電路來實現(xiàn)信號的濾波放大,將極小的mV電壓信號放大為0~5V電壓信號,放大后的信號由J2端口輸出到單片機[11]。

圖2 PH 檢測電路

其中LM2 660M為開關(guān)電容轉(zhuǎn)換器[12],可將輸出電壓穩(wěn)定在1.5~5.5V范圍內(nèi),這是電壓信號的最佳狀態(tài)。CA3104AMZ運算放大器可以將微弱的mV電壓信號放大,它是結(jié)合了高壓PMOS晶體管和高壓雙極晶體管在單片芯片上優(yōu)點的產(chǎn)品,可以給電路提供一個特別高的輸入阻抗以及特別低的輸入電流,同時它還有特別高的效率。

輸出信號的比值關(guān)系為59.16 mV/pH,在25℃時0V單片機接收到的pH為7。pH探頭輸出的信號大小與溫度成比例關(guān)系,液體溫度越高影響越大,R6電阻的作用是溫度補償。從pH=7開始,集成放大器CA3104AMZ將接收到的探頭信號放大,輸出電壓為正負100 mV/pH的信號。然后第2級反相和偏置運放TL081BCDG4的作用是調(diào)整探頭輸出信號,使信號在一個有效的區(qū)間內(nèi),使輸出信號能一直與pH成比例關(guān)系。D1是靜電保護二極管也是通電指示燈,R5的作用是在溫度補償不足時根據(jù)標準液手動調(diào)節(jié)輸出大小。pH值檢測電路由J2端口輸出電壓Vout為:

式中:Vin為pH電極的輸出信號即BNC端口電壓信號,VD1為D1的穩(wěn)定電壓均值。

1.3TDS檢測電路設(shè)計

本文設(shè)計采用數(shù)字TDS水質(zhì)傳感器,其電路原理圖3所示,內(nèi)部集成高精密放大電路、溫度測量校準電路和低壓差線性穩(wěn)壓電路。溫度一直是影響pH值測量的重要因素,pH的精度和測量長期穩(wěn)定性大部分是由溫度決定的,因此本設(shè)計在AD采集電路中設(shè)計了預(yù)處理電路,具有低溫漂、高穩(wěn)定性和高精度的特點。

采用的是低偏置電流、低失調(diào)漂移信號放大器LMV324,LMV324四路低電壓軌至軌輸出運算放大器是專門為低壓操作而設(shè)計的,它有4個頻道數(shù),典型偏移量5μV,輸入偏置電流最大值250 000pA,共模抑制比65dB。TPS60400DBVR電荷泵為放大電路提供負輸入電壓,它可以將1.6~5.5V的輸入電壓直接轉(zhuǎn)置為固定的負輸出電壓[13]。

由于它可以接受輸入電壓范圍較大,一般只要有5或3.3V的預(yù)置整理電源供電,本文設(shè)計直接由模塊上的VCC供電。ME6206A30M3G是一種低壓差線性穩(wěn)壓芯片,它具有高精度、低功耗的特點,它能提供具有顯著小電壓降的電流,它將輸入的5V電壓降為3V后線性穩(wěn)定輸出給放大電路。探針的信號由J1端口流入,信號放大整理后J2端口輸出到單片機。

2,系統(tǒng)軟件程序設(shè)計
主程序部分采用順序結(jié)構(gòu),程序啟動后進行初始化,然后通過串口迅速進行溫度采集,溫度返回后數(shù)字型數(shù)據(jù)采集模塊pH模塊、TDS模塊開始檢測,隨后進行AD采樣變換為模擬輸入量,并進行標度變換對數(shù)據(jù)做進一步處理。數(shù)據(jù)采集處理結(jié)束后將數(shù)據(jù)顯示到OLED屏幕,然后將數(shù)據(jù)暫存到數(shù)據(jù)發(fā)送寄存器中,通過ESP8266模塊WiFi信號發(fā)送至手機App。主程序流程如圖4所示。


圖3 TDS檢測電路

圖4系統(tǒng)主流程

2.1延時子程序設(shè)計

由于TDS和pH采樣需要溫度補償,之后還要進行ADC采樣及標度變換,所以在系統(tǒng)采集到溫度之后需要一定的延時來等待TDS和pH的顯示,因此設(shè)計了延時子程序來緩沖等待這一過程。24 MHz主頻下在示波器上看一個語句的時間大概是0.8μs,本設(shè)計首先設(shè)了0.8μs的倍數(shù)4μs,再用函數(shù)將其增加至1ms,最終延時1s。在系統(tǒng)供電之后直接讀取溫度,延時1s后讀取ADC采樣數(shù)據(jù)。

2.2OLED顯示程序設(shè)計

本文設(shè)計使用的是OLED顯示器,與單片機的接口采用了I2C連接方式,在設(shè)計程序時需要根據(jù)連接方式進行。在程序開始執(zhí)行之后首先初始化屏幕,然后開始寫入數(shù)據(jù)或命令,數(shù)據(jù)標志表示為0,命令的標志表示為1。而后開始讀取數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)讀取之后還要設(shè)置以下顯示參數(shù):頁地址、顯示位置列低和列高地址、起點坐標、顯示模式等。顯示完成后關(guān)閉OLED進入清屏函數(shù),清屏完成后屏幕是黑色的,和未通電點亮?xí)r一樣。

2.3無線通信設(shè)計

為了實現(xiàn)最終的智能化水質(zhì)檢測,使人們在手機上能對日常用水的水質(zhì)實時了解,采用無線通信的方式完成手機App在線監(jiān)測。本設(shè)計采用專用的ESP8266模塊實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)與云端進行數(shù)據(jù)傳輸[14-15],由機智云平臺可以提供手機端App的設(shè)計。

首先要在機智云開發(fā)者中心注冊一個機智云的開發(fā)者賬號,注冊完成后選擇個人項目創(chuàng)建一個新產(chǎn)品,填寫一些基本的信息,產(chǎn)品的名稱是“智能水質(zhì)檢測儀”,技術(shù)方案為WiFi/移動網(wǎng)絡(luò)方案,保存之后就會產(chǎn)生項目的基本信息;其次,創(chuàng)建數(shù)據(jù)節(jié)點,考慮到主要檢測水質(zhì)的3個參數(shù),本設(shè)計創(chuàng)建了3個數(shù)據(jù)點,設(shè)置3個節(jié)點名稱分別是溫度、pH和TDS;

再次,在手機上安裝機智云通用版本的App,安裝完成后登陸個人賬號,在機智云官網(wǎng)下載ESP8266模塊專用固件,專用固件在數(shù)據(jù)節(jié)點創(chuàng)建創(chuàng)建完成后即可下載使用,固件下載完成后,使用串口調(diào)試器將WiFi模塊連接到電腦上,使用固件自帶的下載程序刷新固件,并對機智云固件進行裝載,裝載完成后,WiFi成為基于機智云手冊的無線透傳模塊;最后,設(shè)備與App通信時,需要先連接到機智云服務(wù)器,等待服務(wù)器傳輸回來的數(shù)據(jù),當產(chǎn)品配置完成后,發(fā)送生成的PK代碼和密鑰,服務(wù)器對產(chǎn)品進行檢測后,系統(tǒng)可以傳輸溫度、pH、TDS等信息來實現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳,上傳完成后接入網(wǎng)絡(luò)的手機App即可讀取數(shù)據(jù)。

3,硬件調(diào)試結(jié)果

為了驗證上述設(shè)計的正確性和可行性,搭建硬件調(diào)試平臺。為了防止硬件損害和測試的方便性,系統(tǒng)上電調(diào)試時將DS18B20、pH電極和TDS探針都插入了自來水溶液中,如圖5(a)所示,水質(zhì)溫度、TDS及pH參數(shù)值分別為22.3、99和6.85,從中可知,生活中的自來水溫度、TDS及pH值參數(shù)在人們健康范圍內(nèi),是達標的;當改變水質(zhì)pH值,再次測量,結(jié)果如圖5(b)所示,水質(zhì)參數(shù)分別為22.2、102及8.95,由于無預(yù)熱及制冷,水溫基本沒有發(fā)生變化,但是水質(zhì)的pH值明顯發(fā)生了改變,從而引起了水質(zhì)TDS的變化。

由顯示結(jié)果可知,該系統(tǒng)測試結(jié)果準確;最后,為了實現(xiàn)可手持監(jiān)測,通過WiFi模塊聯(lián)網(wǎng)與手機端App同步顯示,即在手機接入系統(tǒng)WiFi之后打開手機App,通信結(jié)果如圖6所示。經(jīng)過實際的操作驗證,本設(shè)計實現(xiàn)了硬件系統(tǒng)與手機App同步顯示測量結(jié)果,與市場現(xiàn)有水質(zhì)測試儀相比,該測試儀體積小、操作簡單、成本低,且迎合當前用戶潮流需求,將測試結(jié)果由手機APP進行實時查看,實現(xiàn)了線下線上同時監(jiān)測,滿足用戶對智能型水質(zhì)檢測儀的需求。

圖5 系統(tǒng)測試

圖6手機app

4,結(jié)論
本文闡述了一種便攜式智能水質(zhì)檢測儀的設(shè)計。介紹了pH檢測電路、TDS檢測電路等主要硬件的結(jié)構(gòu)、工作原理,及軟件程序設(shè)計中的核心子程序,最后通過硬件平臺的測試,驗證了該檢測儀具有體積小、成本低、可攜帶、實時顯示等多種功能,從實時應(yīng)用角度出發(fā),方便了人們對水質(zhì)狀況的實時在線檢測需求,具有廣泛的市場應(yīng)用前景。


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