
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文檔簡介
室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)郭聯(lián)金;虞曉瓊;王國勝;林繼隆【摘要】采用無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和基于ARM+Linux的嵌入式系統(tǒng)架構(gòu),設(shè)計了一款室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng),能對甲醛、PM2.5等空氣品質(zhì)因子進行現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集,并通過二級數(shù)據(jù)融合評估和輸出室內(nèi)空氣環(huán)境的質(zhì)量等級.客戶端計算機與智能手機可借助于無線與有線網(wǎng)絡(luò),對數(shù)據(jù)進行遠程訪問和實時監(jiān)測,為實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中的環(huán)境監(jiān)測提供了有效的解決方案.【期刊名稱】《微型機與應(yīng)用》【年(卷),期】2016(035)018【總頁數(shù)】4頁(P99-102)【關(guān)鍵詞】多傳感器;數(shù)據(jù)融合;室內(nèi)環(huán)境;遠程監(jiān)測【作者】郭聯(lián)金;虞曉瓊;王國勝;林繼隆【作者單位】東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院機電工程系,廣東東莞523808;東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院機電工程系,廣東東莞523808;深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院交通與環(huán)境學(xué)院,廣東深圳518172;東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院機電工程系,廣東東莞523808【正文語種】中文【中圖分類】TP23弓I用格式:郭聯(lián)金,虞曉瓊,王國勝,等.室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[J].微型機與應(yīng)用,2016,35(18):99-102.對室內(nèi)空氣質(zhì)量進行實時、長期的監(jiān)測和控制對于保障大眾身體健康具有非?,F(xiàn)實的意義。目前,采用嵌入式技術(shù)與無線傳感網(wǎng)絡(luò)對室內(nèi)環(huán)境進行遠程監(jiān)測與控制,并構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng),已成為智能家居的發(fā)展趨勢和研究熱點[1-3]。溫濕度和有害氣體濃度是評判室內(nèi)空氣品質(zhì)不可或缺的參數(shù)。采用ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和基于ARM+Linux的嵌入式系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計了一款室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)可對甲醛、一氧化碳、TVOC(總揮發(fā)性有機化合物)、PM2.5的濃度及溫濕度進行數(shù)據(jù)采集,通過數(shù)據(jù)融合計算、評估和輸出室內(nèi)空氣環(huán)境的質(zhì)量等級??蛻舳耍ㄓ嬎銠C或智能手機)可通過互聯(lián)網(wǎng)和無線網(wǎng)絡(luò)對數(shù)據(jù)進行遠程訪問。ZibBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)分布在監(jiān)測區(qū)域,由多個數(shù)據(jù)采集節(jié)點組成,采用無線并行通信方式,通過感知和采集溫度、濕度、氣體濃度等環(huán)境參數(shù),形成一個相互協(xié)作的網(wǎng)絡(luò)[4]。因本系統(tǒng)通信距離短、數(shù)據(jù)采集節(jié)點少,協(xié)調(diào)器節(jié)點與各傳感節(jié)點采用星形網(wǎng)絡(luò)。協(xié)調(diào)器與各終端節(jié)點分別采用廣播、單播的數(shù)據(jù)傳送方式進行通信。可通過增加獨立的子節(jié)點,擴展網(wǎng)絡(luò)容量,增大網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域。如圖1所示,系統(tǒng)主要由數(shù)據(jù)采集節(jié)點、ZigBee無線傳輸模塊、主控制器與遠程監(jiān)測終端組成。數(shù)據(jù)采集節(jié)點由各類傳感器采集環(huán)境信息,進行數(shù)據(jù)分析與處理并向ZigBee無線傳輸模塊發(fā)送信息。ZigBee無線傳輸模塊接收傳感節(jié)點數(shù)據(jù),并傳送至主控制器。主控制器對ZigBee無線傳輸模塊發(fā)來的數(shù)據(jù)進行存儲、分析和計算,通過路由器和WiFi網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)發(fā)送至智能手機、PC等用戶終端。主控制器處理各種軟件和協(xié)議,在網(wǎng)絡(luò)中相當于網(wǎng)關(guān)和連接多種異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的橋梁。ZigBee協(xié)調(diào)器節(jié)點主要負責網(wǎng)絡(luò)的建立、組織和管理,與終端的數(shù)據(jù)采集子節(jié)點進行無線數(shù)據(jù)交換,同時與主控制器相互通信[5]。2.1環(huán)境數(shù)據(jù)采集終端節(jié)點設(shè)計環(huán)境數(shù)據(jù)采集終端節(jié)點模塊由以射頻芯片CC2530為核心的ZigBee射頻通信模塊、各傳感器模塊、電源及LED指示電路等組成(如圖2所示),構(gòu)成多個ZigBee傳感器節(jié)點。其中,射頻通信模塊由CC2530與PCB天線構(gòu)成,用于接收主節(jié)點傳來的控制信號。CC2530芯片集成7RF收發(fā)器、增強型8051CPU、8KBRAM,支持多組協(xié)議的USART和DMA功能,支持ZigBee2007/Pro協(xié)議棧,可運行在不同的模式下以適應(yīng)超低功耗的要求。傳感器模塊由各類傳感器檢測電路組成,用于實時監(jiān)測各項室內(nèi)環(huán)境參數(shù);8051CPU負責傳感器檢測數(shù)據(jù)的儲存、處理和控制模塊中其他電路。電源模塊用于外接電源供電與電池供電兩種供電方式的管理和切換,以保證系統(tǒng)正常、低功耗工作。LED指示電路對整個模塊的工作狀態(tài)進行指示°JTAG口為程序調(diào)試和燒寫所必需的接口。環(huán)境數(shù)據(jù)采集ZigBee終端將信號采集、數(shù)據(jù)處理與無線通信三種功能合為一體[6],將傳感器采集的數(shù)據(jù)進行A/D轉(zhuǎn)換,再通過ZigBee無線網(wǎng)絡(luò)發(fā)送至協(xié)調(diào)器節(jié)點。2.2環(huán)境檢測傳感器的選用室內(nèi)空氣品質(zhì)的重要影響因素主要包括各種有害的污染氣體、粉塵以及影響人舒適感的溫濕度。因而,系統(tǒng)主要檢測的環(huán)境參數(shù)為溫濕度、甲醛、一氧化碳、TVOC、PM2.5。從性能指標、接口方式等方面選用傳感器:溫濕度傳感器選用SHT11,甲醛檢測電路模組選用DS-HCHO數(shù)字輸出式傳感器,一氧化碳檢測電路模塊選用ZE07-CO型電化學(xué)一氧化碳模組,TVOC的檢測采用混合氣體傳感器MAQ400電路模塊,PM2.5檢測選用顆粒檢測模塊AS-AQM101。2.3控制器模塊設(shè)計嵌入式平臺硬件的總體結(jié)構(gòu)如圖3所示。主控制器模塊是整個系統(tǒng)的核心,主要負責數(shù)據(jù)的存儲、轉(zhuǎn)發(fā)、計算、分析和處理,協(xié)議的轉(zhuǎn)換和任務(wù)的調(diào)度,外圍設(shè)備的運行管理以及界面顯示等工作。采用ARM11內(nèi)核、32位嵌入式RISC微處理器S3C6410作為核心,它支持Linux、Android等多種操作系統(tǒng)。主控制器模塊包含ZigBee無線網(wǎng)絡(luò)通信接口、2個UART接口、串口、JTAG口、GSM/GPRS接口、WiFi接口等[7],能為通信服務(wù)提供優(yōu)化的H/W性能,具有高性能、低功耗的顯著優(yōu)勢,能很好滿足系統(tǒng)中無線通信的需求。采用嵌入式Linux操作系統(tǒng)作為開發(fā)平臺,將嵌入式Linux操作系統(tǒng)移植到ARM芯片中,通過計算機和JTAG口完成U-Boot、Linux內(nèi)核、YAFFS2根文件及監(jiān)測界面軟件等的編譯和燒寫[8]。室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)采用客戶機/服務(wù)器(C/S)體系結(jié)構(gòu)[9]。系統(tǒng)軟件按照功能模塊進行設(shè)計,包括數(shù)據(jù)采集終端、監(jiān)測客戶端、數(shù)據(jù)處理等部分。3.1數(shù)據(jù)采集終端程序設(shè)計圖4所示為無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)采集終端節(jié)點的程序流程。無線傳感器網(wǎng)絡(luò)啟動后,數(shù)據(jù)采集節(jié)點首先進行初始化設(shè)置(如COM口、通信波特率設(shè)置等),申請入網(wǎng),成功后按照客戶端設(shè)置的方式工作。節(jié)點一直處于監(jiān)聽狀態(tài),收到采集信號命令時,喚醒節(jié)點,進行數(shù)據(jù)采集與處理并轉(zhuǎn)發(fā)至主協(xié)調(diào)器。監(jiān)測軟件讀取協(xié)調(diào)器節(jié)點的數(shù)據(jù),并通過槽函數(shù)的數(shù)據(jù)包頭及命令號定位數(shù)據(jù)來源于何節(jié)點。3.2監(jiān)測客戶端程序設(shè)計客戶端主要實現(xiàn)用戶與系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交互,通過監(jiān)測界面監(jiān)視環(huán)境狀況??蛻舳顺绦蛟O(shè)計如圖5所示。用戶登錄軟件,發(fā)布管理命令,軟件通過網(wǎng)絡(luò)將操作請求傳送到主控制器,通過網(wǎng)絡(luò)套接字返回數(shù)據(jù)。若結(jié)果正確,則處理下一個操作請求,否則,再次監(jiān)聽網(wǎng)絡(luò)。監(jiān)測界面應(yīng)用Qt開發(fā),利用connect,bind、writedatagram等主要的功能函數(shù)將Qt移植到ARM和遠程監(jiān)控終端,實現(xiàn)ARM從協(xié)調(diào)器中讀取數(shù)據(jù),顯示界面和將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)到遠程監(jiān)控終端[10]。根據(jù)室內(nèi)空氣污染的危害程度,參照室內(nèi)空氣質(zhì)量標準(GB/T18883-2002),本系統(tǒng)構(gòu)建了表1所示的室內(nèi)空氣質(zhì)量評價指標體系。為使評定結(jié)果易于理解,本系統(tǒng)將室內(nèi)空氣質(zhì)量分為I、H、B、IV、V共5個等級,同時采用室內(nèi)空氣質(zhì)量綜合指數(shù)以量化評價結(jié)果[11]。室內(nèi)某種環(huán)境質(zhì)量因素的分指數(shù)定義為,式中xj為測量值,xmax為最大允許值,j=1,2,3,…,n,則按照幾何平均法定義室內(nèi)環(huán)境綜合指數(shù)為[12]:5.1數(shù)據(jù)融合模型根據(jù)室內(nèi)居室房間的一般布局情況,結(jié)合國家標準中測試點的布置要求[13],在小于50m2的3個房間各設(shè)置1個測試點,即室內(nèi)空間中布置3個無線檢測終端節(jié)點。測試點高度設(shè)為1.5m,并遠離房間外門、窗戶等通風口。由于來自無線傳感器網(wǎng)絡(luò)各個節(jié)點的傳感器測量數(shù)據(jù)具有不確定性、不一致性,而貝葉斯(Bayers)理論和模糊理論在不確定性預(yù)測中具有突出的優(yōu)點,其理論研究與應(yīng)用也較為成熟,為此,采用基于貝葉斯理論和模糊理論的二級數(shù)據(jù)融合算法對室內(nèi)空氣質(zhì)量進行評估和分級。如圖6所示,第一級數(shù)據(jù)融合采用貝葉斯理論對同類傳感器的檢測數(shù)據(jù)進行初步融合,產(chǎn)生一個后驗概率值,以獲得某一種被測參數(shù)(如甲醛濃度)的一致性值;第二級數(shù)據(jù)融合采用基于模糊理論的綜合指數(shù)法,計算各項環(huán)境要素的觀測值和綜合指數(shù),得到室內(nèi)空氣質(zhì)量的評價等級。5.2數(shù)據(jù)融合的實現(xiàn)過程第一級數(shù)據(jù)融合以3個傳感器檢測各目標氣體H1、H2、H3、H4、H5,各傳感器的觀測值為E1、E2、E3。由專家系統(tǒng)或監(jiān)測人員根據(jù)經(jīng)驗獲得每個傳感器關(guān)于目標說明的先驗概率P(H|Ei)。根據(jù)貝葉斯理論公式:計算目標氣體的融合概率,例如,設(shè)觀測值E1、E2、E3相互獨立,計算甲醛的后驗概率為:式中:H1、H2、H3、H4、H5分別表示甲醛、一氧化碳、TVOC、PM2.5、溫度和濕度6種環(huán)境要素,每種環(huán)境要素使用同類傳感器進行檢測,其觀測數(shù)據(jù)為E1、E2、E3三組數(shù)據(jù)。其余目標氣體后驗概率的計算以此類推。第二級數(shù)據(jù)融合以第一級數(shù)據(jù)融合得到的6種環(huán)境因素的后驗概率值E1、E2、E3、E4、E5、E6為初始值,采用模糊理論的數(shù)據(jù)融合方法。其實現(xiàn)過程為:首先對應(yīng)6種傳感器建立室內(nèi)環(huán)境因素集,即V=(v1,v2,v3,v4,v5,v6)=(甲醛濃度,一氧化碳濃度,TVOC濃度,PM2.5,溫度,濕度)。然后建立室內(nèi)環(huán)境狀態(tài)集為U=(u1,u2,u3,u4,u5)=(優(yōu),良,中,差,很差)。對第i類傳感器Vi的決策結(jié)果歸—化后得到輸入向量ri=(vi1,vi2,vi3,vi4,vi5),對于vieV,ri組成6x5的決策矩陣R。融合系統(tǒng)中每個傳感器的權(quán)重大小,構(gòu)成V上的模糊子集,即模糊向量子集A=S,"巾3巾4巾5巾6),滿足ui=1,ui>0o評語集上的模糊子集B由傳感器權(quán)重向量A與決策矩陣R合成,即B=AR=(b1,b2,b3,b4,b5,b6),采用最大隸屬度法最終確定全局估計A[14]。5.3數(shù)據(jù)融合結(jié)果二級數(shù)據(jù)融合方法的處理結(jié)果如表2所示。對比來自各個節(jié)點單個傳感器的監(jiān)測數(shù)據(jù)與二級數(shù)據(jù)融合后的監(jiān)測結(jié)果,可知數(shù)據(jù)融合能有效地提高測量數(shù)據(jù)的精度,改善系統(tǒng)的容錯性、可靠性,并能夠?qū)κ覂?nèi)環(huán)境的全局狀況作出正確的評估??蛻舳擞嬎銠C與移動通信終端可通過無線網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng),對數(shù)據(jù)進行遠程訪問。圖7所示為智能手機上顯示的室內(nèi)空氣環(huán)境的監(jiān)控界面。無線傳感器網(wǎng)絡(luò)(WSN)與嵌入式技術(shù)是當前的研究熱點。基于ZigBee的無線傳感器網(wǎng)絡(luò),采用ARM+Linux硬件結(jié)構(gòu)組建室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng),運用貝葉斯的數(shù)據(jù)級融合結(jié)合模糊理論的決策級融合的方法提高系統(tǒng)測量精度并對環(huán)境作出可信的評價。系統(tǒng)成本和功耗低、組網(wǎng)靈活、抗干擾性強,適用于對室內(nèi)空氣環(huán)境的長時間的數(shù)據(jù)采集。若將家居環(huán)境監(jiān)測與家電控制組成智能家居網(wǎng)絡(luò),可成為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的有效解決方案。郭聯(lián)金(1981-),通信作者,女,碩士研究生,講師,主要研究方向:檢測技術(shù)與自動化控制。E-mail: 。虞曉瓊(1979-),女,碩士研究生,工程師,主要研究方向:嵌入式系統(tǒng)開發(fā)。王國勝(1978-),男,碩士研究生,高級實驗師,主要研究方向:環(huán)境檢測與控制。【相關(guān)文獻】劉夢亭,趙麗紅.基于ARM11S3C6410與GPRS的智能家居遠程控制系統(tǒng)[J].現(xiàn)代電子技術(shù)2015,38(5):27-30.KIMCG,KINKJ.Implementationofacost-effectivehomelightingcontrolsystemonembeddedLinuxwithOpenWrt.Personal&UbiquitousComputing,2014,18(3):535542.ZACB.ZigBeemeshconnectsInternetofThings[J].CanadianElectronics,2015,30(1):12-13.左建,劉浩,呂明,等.基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的手持終端設(shè)計[J].工業(yè)控制計算機,2014,27(5):29-30.余冰.基于Zigbee技術(shù)的智家居監(jiān)控系統(tǒng)[D].南昌:南昌航空大學(xué),2010.鄧中亮漲紅星,延明,等.基于S3C6410和無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的手持終端設(shè)計[J].電子設(shè)計工程,2011,19(2):1-4.袁曉平,馬滿福.基于ARM11的家電遠程控制系統(tǒng)[J].計算機應(yīng)用與軟件,2013,30(10):288-292.付勝,王宜祥.基于ARM與ZigBee的礦用通風機監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[J].測控技術(shù),2015,34(3):51-54.楊晨.基于ARM11和Linux的室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D].沈陽:沈陽工業(yè)大學(xué),2013.鮑建,凌志浩,范自道.異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)下空氣質(zhì)
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