基于多传感器的智能火灾报警器的设计
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基于单片机智能火灾报警系统设计与实现目录第1章绪论 (1)1.1 研究背景与意义 (1)1.2 国内外研究现状及发展趋势 (1)1.3 本文的研究内容 (2)第2章智能家居安防报警系统的总体设计 (3)2.1 系统的整体设计方案与设计 (3)2.1.1 系统总体设计要求 (3)2.1.2 整体设计方案框图 (3)2.2 设计难点及创新 (3)第3章智能火灾报警系统的设计原理与实现 (4)3.1 智能火灾报警系统下位机框图 (4)3.2 硬件电路设计 (4)3.2.1 核心控制芯片 (4)3.2.2 防火报警模块设计 (5)3.2.3 显示屏模块 (7)第4章系统软件设计 (8)4.1 软件开发工具 (8)4.2 系统程序代码设计 (8)4.3 烟雾传感器报警模块设计 (9)4.3.1 烟雾检测模块硬件设计 (9)4.3.2 MQ-2烟雾传感器软件设计 (11)第5章系统测试与误差分析 (12)5.1 系统测试 (12)5.2 误差分析 (13)总结与展望 (15)参考文献 (16)第1章绪论1.1研究背景与意义目前,智能家庭已经渗透到了生活的方方面面,如空调、电热水器、电冰箱等,不但提升了人们的生活质量,同时也为家居产品的设计思想提供了新的思路。
所以,在未来的社会发展中,智能家庭必将成为一种新的、有前途的发展趋势。
火灾是当前危害最大、危害最大、危害最大的灾害,一旦发生火灾,人们往往会束手无策,只有等待消防队的及时赶到才能将其扑灭。
在此期间,极有可能出现危及人民生命和财产安全的意外事件,其破坏程度远远超过了地震。
随着火灾的发生,人们越来越认识到防火工作的重要性和必要性。
如何及早地发现和采取有效的防范措施是非常必要的,因此,寻找一种能够有效地探测和防止火灾的方法和装置是非常必要的。
通过对周边环境的快速探测和预警,可以使人们在第一时间作出相应的应对,使其达到最大程度的减少,所以消防预警系统的设计与研制对于保障居民的日常生活非常重要。
多路传感器火灾报警系统的设计作者:李海娜陈雪梅来源:《物联网技术》2016年第10期摘要:火灾及时预警一直是全球各国非常重视的课题之一,各种火灾报警装置占据了很大的市场份额。
本设计以LM041L为显示器,AT89C52单片机为控制核心,采用MQ-2气体式烟雾传感器及DS18B20温度传感器为探测核心制作的多路传感器火灾报警系统可实现报警限值的任意设置,多处检测数据的实时更新显示,火灾声光报警及报警点指示等功能。
该系统是一种结构较简单、造价成本低、性能稳定的智能化火灾报警系统。
关键词:火灾报警;AT89C52;LM041L;烟雾传感器;DS18B20中图分类号:TP277 文献标识码:A 文章编号:2095-1302(2016)10-00-030 引言火灾是一种发生概率最高的灾害,它具有极大的危害性,会给人们的生命财产安全带来不可逆的损害,甚至剥夺人的生命。
而现代社会房间密封性越来越好,各种用电设备或燃气设备使用的越来越多,这使得火灾发生的频率达到了前所未有的高度[1-4]。
为了更好地预防和控制火灾的发生,各式火灾预警或报警装置层出不穷,本文以技术难度不高、造价成本低、系统使用方便、性能稳定为宗旨,设计了一套多路传感器火灾报警系统。
1 系统总体方案设计该火灾报警系统由火灾探测器、A/D数据转换器、核心控制器、显示器及报警电路等组成,系统框图如图1所示。
为了及时准确地预警火灾的发生,环境探测使用两种元件进行,一是使用DS15B20温度传感器对温度进行采集,二是使用MQ-2型烟雾传感器对常见的多种可燃气体或烟雾进行探测,把气体浓度大小转换为电压,经A/D转换送入单片机。
采集的数据通过LM041L实时显示,AT89C52是核心控制器,主要起到输入和输出之间的桥梁作用。
当温度或烟雾浓度超过设定值时,AT89C52也会控制报警电路发出声光报警。
2 系统各模块设计2.1 电源模块设计电源模块主要由整流电路、滤波电路、集成稳压电路等组成。
基于多种传感器的火灾报警系统设计【引言】在家庭住宅、宾馆酒楼、影剧院、歌舞文化娱乐场所、大型商场超市、批发市场、办公室等室内的火灾中,化纤地毯、塑料装饰品、壁纸、地板革、地面胶合材料、油漆家具等现代化可燃材料燃烧时,常常伴有有毒有害气体和浓烟灰尘,对人体会造成严重的生命威胁,从近期国内外发生的火灾事故来看,大多是中毒窒息、互相踩挤造成了重大伤亡。
不同的物质燃烧时所产生的有毒有害气体不同,有害气体造成环境污染及危害程度也不一样。
火灾时,当人们看到有红、绿、蓝、黑、褐色浓烟充满室内时,就说明是有毒烟气,而且还能闻到酸、苦、辣、大蒜等刺激气味。
常见的毒害气体有一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氧化氢等。
这些气体伴随着人的呼吸进入人体内脏,轻者引起流泪、咳嗽、头晕、呼吸困难;重者昏迷不醒,甚至中毒死亡。
针对火的烟雾,温度,热辐射的特性。
我的火警监测系统设计采用烟敏,热敏,光敏三种传感器集成于一体的火灾报警系统全方位监测火情,给人员带来最准确的信息和最可靠的安全保障。
【摘要】烟雾探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的烟感检测器,内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器【关键词】火灾自动报警、传感器【器件说明】报警探测所用到的传感器分别为烟敏传感器,红外线传感器和温度传感器。
作为系统的自动开关,安置的位置与环境不同。
烟敏传感器,用MOS场效应管实现。
在MOSFET的栅极上附上一层聚合物薄膜,当在P型衬底与栅电极之间加上直流脉冲时,注入的正电荷渐渐扩展到聚合物薄膜上,同时在沟道上渐渐感应出负电荷。
当这种扩展达到一定程度时,源与漏之间被导通。
在发生火灾时,由于温度升高、烟雾或燃烧时产生的气体触及器件都会使电荷扩展速度提高,所以这种MOSFET可用于火灾报警。
如图,正常时QM-N5阻值为20兆欧,当有明火引起冒烟时,组织迅速下降热释电红外传感器(简称PIR)是80年代发展起来的一种新型高灵敏度探测元件。
目录1 绪论 (1)家用防火防盗报警系统的现状 (1)本文研究的目的和意义 (2)本文研究的内容 (2)2系统总体设计方案 (3)防火防盗报警系统的总体构成 (3)防火防盗报警系统的功能及工作原理 (5)3 智能防火防盗系统的硬件设计 (5)防火探测器的设计 (5)防盗探测器的设计 (7)主控单元电路设计 (9)自动拨号报警电路设计 (9)语音报警电路设计 (10)键盘接口及显示电路设计 (11)4 智能防火防盗系统的软件设计 (11)系统主程序设计 (11)检测报警模块程序设计 (11)拨号模块程序设计 (14)语音模块程序设计 (14)按键模块程序设计 (14)显示模块程序设计 (16)5 结束语 (17)参考文献 (18)致谢 (19)1 绪论随着社会经济的快速发展以及人们生活水平的日益提高,在家庭中液化石油气、管道煤气、天然气进入了大多数家庭,各种家用电器也得到了广泛的使用,人们在享受这些现化设施所带来便利的同时,却也增加了火灾隐患和有害气体中毒等的危险。
与此同时,经济的飞速发展伴随着城市流动人口的急剧增加,给城市的社会治安增加了新的难题,盗窃、入室抢劫等刑事案件也呈现出不断增长的趋势,人们越来越渴望有一个安全舒适的生活空间。
现在一般居民住宅的主要防盗措施仅限于传统的防盗窗、防盗网等机械式家居防卫设备,其虽具有一定的防盗作用,但在实际使用中不仅影响市容的美观,更带来了很多安全隐患。
因此人们迫切需要一种智能型的多功能家庭防火防盗报警系统,使其能可靠进行日常安全防范工作,及时发现各种警情并做出相应处理,以便将警情消灭在萌芽状态,保障居民生命和财产的安全。
但是因经济、技术等原因,目前防火防盗报警系统设计不尽合理的情况比较普遍,在信号检测、信号处理上还存在一定问题,致使一些系统经常出现误报或者漏报,以及报警系统不动作。
人们希望住宅不仅更便利、舒适而且更安全,家庭防火防盗问题就成为人们极为关心的问题。
火灾智能报警系统的设计
火灾智能报警系统是基于各种传感器,监测设备和控制系统的
一种技术,用于检测,识别和报告火灾。
下面是一个基本的火灾智
能报警系统的设计:
1. 火灾传感器:安装在建筑物的各个区域,包括吸气式感烟
传感器,温度传感器和二氧化碳传感器。
2. 控制器:接收来自传感器的数据,分析数据,调用声音和
光信号,通过微处理器控制灭火系统和紧急事故设备。
3. 声光警报器:当探测到火灾时,控制器将触发声光警报器,通知人们有火灾发生。
4. 备用电源:用于保持报警系统在停电时的持续运行。
5. 灭火系统:用于灭火,例如喷水灭火、气体灭火等。
6. 监控中心:管理和监控系统的设备,包括控制器,传感器,声光警报器等。
7. 消防门和防烟窗:用于封锁火源,避免火势扩散。
8. 紧急出口标识和疏散路线:用于指示紧急出口和疏散路线,确保人员安全撤离。
9. 呼叫安保人员按钮:在检测到火灾后,人员可以按下按钮
通知安保人员,同时系统可以向安保管理中心自动发出通知。
需要根据实际的场景和需求,进行系统的定制化设计,确保最
大限度保证人员的安全。
人工智能与多传感器结合的信息融合火灾预警系统摘要本设计是以AT89C51单片机为核心的人工智能与多传感器结合的信息融合火灾预警系统,搭建了AT89C51单片机、烟雾感知数据采集模块、GPS模块等,可达到准确、可靠、灵敏、迅速的实现火灾的极早期预警的功能,最大程度上降低了系统的误判,提高系统预警的准确性和可靠性,能为人们在火灾中赢得更多逃生时间,挽救更多生命,且本设备具有高度智能化、体积小、成本低、灵敏度高、准确性大等优点。
关键词: AT89C51单片机、GPS模块、烟雾感知数据采集模块。
1 设计背景及目的近年来,据不完全统计,我国每年发生火灾约4万起,死亡2000多人,伤残3000—4000人,每年因火灾造成的直接财产损失10多亿元。
所以有必要加强火灾的预防和早期预警研究工作,而现有的火灾预警系统参数单一、功能简单,存在容易产生误报等问题,给后续的火灾扑救带来了很多不确定因素。
而采用多传感器数据融合系统进行采集和分析数据,可以有效降低系统判断结果的不确定性,将进一步提升系统预警的准确性和可靠性,为人们在遭遇火灾险情时提供更多的逃生时间,挽救更多生命。
2 基本设计思路本设计是以AT89C51单片机作为为核心板,与火灾温度感知检测模块、烟雾感知数据采集模块、GPS模块等共同组成的智能火灾检测系统。
当发生火灾时,烟雾传感器将检测到可燃气体,此时传感器的电导率会跟随浓度大小的升降而出现变动,从而改变输出的模拟信号,在多传感器所在环境出现烟雾浓度、温度快速升高的情况时,传感器就会采集信号传送到单片机中通过程序分析,判断此时是否发生了火灾,以此达到准确、可靠、灵敏、迅速的实现火灾的极早期预警功能,且在最大程度上降低系统的误判,提高系统预警的准确性和可靠性。
3 硬件设计3.1 STM32F103C8T6单片机STC89C51单片机是一款高性能的8位处理器,采用8051内核,具有ISP在线编程的功能,使用和调试方便,外设丰富。
智能火灾报警监测系统的本科毕业设计智能火灾报警监测系统是一种可以实时监测火灾并及时报警的智能设备,能够在火灾发生早期进行监测,快速报警并采取适当的措施来避免火灾蔓延,保护人们的生命财产安全。
本文将详细介绍智能火灾报警监测系统的设计与实现。
本科毕业设计的目标是设计一款基于物联网技术的智能火灾报警监测系统。
该系统由多个智能传感器节点以及一个中央控制器组成。
每个智能传感器节点负责火灾信号检测和数据采集,将采集到的数据通过无线通信方式传送给中央控制器,中央控制器通过分析传感器节点发送过来的数据,判断是否发生火灾并进行相应的报警措施。
在系统设计中,首先需要选择合适的传感器来对火灾进行监测。
常用的火灾传感器有烟雾传感器、温度传感器以及火焰传感器等。
这些传感器可以采集到火灾所产生的烟雾、温度和火焰等信息。
当传感器检测到异常情况时,会发送信号给中央控制器。
其次,中央控制器应具备对传感器节点进行管理和控制的功能。
中央控制器可以接收传感器节点发送过来的数据,并进行分析判断。
当中央控制器发现有火灾发生时,会立即采取报警措施,例如发送警报信息给相关人员,并触发灭火装置或安全门等设备的启动。
此外,在设计智能火灾报警监测系统时要考虑到系统的可靠性和实时性。
为了提高系统的可靠性,可以采用冗余设计,即引入多个传感器节点进行监测,以防止单个节点的故障影响整个系统的正常运行。
而为了保证系统的实时性,可以使用快速的无线通信技术来进行数据传输,以确保火灾信息能够及时传达给中央控制器。
总之,智能火灾报警监测系统是一种应用广泛且具有重要意义的智能设备。
通过对火灾的实时监测和及时报警,可以有效地提高火灾的防范能力,保护人员的生命财产安全。
本科毕业设计的目标是设计一款基于物联网技术的智能火灾报警监测系统,通过采集和分析火灾相关数据来实现火灾的早期发现和报警操作,以提高火灾防护能力。
基于多感知器的火灾预警系统设计与实现火灾是一种严重的自然灾害,给人们的生命财产安全带来巨大的威胁。
为了有效预警火灾并及时采取措施,科学家们研发出了基于多感知器的火灾预警系统。
本文将详细介绍这一系统的设计与实现。
火灾预警系统是由多个感知器组成的,它们能够实时监测环境中的温度、烟雾、气体浓度等参数,并将采集到的数据传输给主控制中心。
主控制中心对接收的数据进行分析和处理,根据预先设定的预警规则判断是否发生火灾,并向相关人员发送警报信息。
以下是该系统的设计与实现细节。
首先,我们需要选择合适的感知器。
在火灾预警系统中,常用的感知器包括温度传感器、烟雾传感器和气体传感器。
温度传感器主要用于监测环境温度,一旦温度超过预设阈值,就可能发生火灾;烟雾传感器用于检测环境中的烟雾浓度,高浓度的烟雾是火灾发生的重要指标;气体传感器可以监测空气中有害气体浓度,如一氧化碳等。
选择合适的感知器可以提高系统的监测能力和火灾预警的准确性。
其次,我们需要设计一个可靠的数据传输系统。
感知器采集到的数据需要及时传输给主控制中心,以便进行分析和处理。
常用的数据传输方式包括有线传输和无线传输。
有线传输相对稳定可靠,但受限于布线和距离;无线传输具有更大的灵活性和扩展性,但受信号穿透能力和干扰的影响。
根据实际需求,选择合适的数据传输方式,并确保数据传输过程中的安全性和稳定性。
然后,我们需要建立一个智能的主控制中心。
主控制中心接收感知器传输的数据,并进行实时分析和处理。
首先,对各个感知器的数据进行整合和转化,以便进行统一的分析;然后,通过预警规则判断是否发生火灾,并做出相应的处理措施。
主控制中心还需要具备数据存储和显示功能,以便后续数据分析和事件回溯。
为了提高主控制中心的智能化水平,我们可以利用机器学习和人工智能算法对大量的数据进行分析和建模,进一步提升系统的预警准确性和自动化能力。
最后,我们需要建立一个紧急反应机制。
一旦主控制中心判断发生火灾,需要及时向相关人员发送警报信息,并采取紧急措施进行灭火和疏散。
基于多传感器数据融合技术智能消防报警系统的研究1. 引言1.1 研究背景消防报警系统在现代社会中起着至关重要的作用,它能够及时发现火灾并采取相应的措施保护人们的生命和财产安全。
传统的消防报警系统存在着一些问题,比如误报率高、反应速度慢、对不同类型火灾的识别能力有限等。
为了解决这些问题,基于多传感器数据融合技术的智能消防报警系统应运而生。
多传感器数据融合技术能够将来自不同传感器的信息进行有效整合和分析,提高火灾探测的准确性和可靠性。
通过融合各种传感器数据,包括烟雾传感器、温度传感器、气体传感器等,智能消防报警系统能够实现对火灾的更加精准的监测和识别,从而减少误报率和漏报率,提高报警反应速度,保障人们的生命财产安全。
开展基于多传感器数据融合技术的智能消防报警系统研究具有十分重要的意义。
通过深入探讨多传感器数据融合技术的原理和方法,设计和实现智能消防报警系统,评估系统性能并进行可靠性分析,以及不断优化和改进系统功能,将有助于提高消防预警系统的效率和可靠性,促进消防安全领域的发展。
1.2 研究意义智能消防报警系统是一种利用先进技术手段对火灾进行预测和监测的系统,能够及时发现火灾隐患并及时进行报警,有助于减少火灾带来的财产损失和人员伤亡。
随着科技的不断发展,传感器技术也得到了大幅度的提升,多传感器数据融合技术的应用在智能消防领域具有广阔的应用前景。
研究在于通过将多个传感器采集的数据进行融合,提高火灾预测和监测的准确性和效率。
传统的消防报警系统往往只使用一个或少数传感器进行监测,容易受到环境影响造成误报或漏报的情况。
而基于多传感器数据融合技术的智能消防报警系统,能够综合利用不同类型传感器的数据,提高监测系统的鲁棒性和准确性,大大降低误报和漏报的概率。
本研究旨在探索基于多传感器数据融合技术的智能消防报警系统的设计与实现,为提升火灾监测预警能力,降低火灾风险和提高社会安全水平提供技术支持和保障。
通过本研究的开展,将为智能消防领域的发展和技术应用带来新的思路和方法。
毕业论文声明本人郑重声明:1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。
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学位论文作者(签名):年月关于毕业论文使用授权的声明本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。
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本科学生毕业设计基于多传感器的智能火灾报警系统设计院部名称:专业班级:学生姓名:指导教师:李静职称:讲师黑龙江工程学院二○一二年六月The Graduation Design for Bachelor's Degree Design of Intelligence Automatic Fire Alarm Based on MultisenorCandidate:Specialty:Measurement-Control Technologyand InstrumentationClass:Supervisor:Lecturer.LI JingHeilongjiang Institute of Technology2012-06·Harbin摘要基于单片机技术和多传感器技术开发设计了一套火灾自动报警系统。
设计内容包括软件系统和硬件系统。
系统的软件部分包括主程序、按键、温度气体浓度采集、和数码管显示子程序;硬件包括四个部分:单片机最小系统、温度气体浓度检测电路、显示电路和报警电路。
选用最常用的AT89S52单片机作为控制处理器,对所采集的数据进行处理;采用DS18B20数字温度传感器将温度信号直接转换成数字信号,传递给单片机;选用MQ-2型半导体可燃气体敏感元件烟雾传感器实现烟雾浓度的检测;MQ-2型半导体烟雾传感器电路简单,成本低,同时可设置温度报警值,实现声光报警。
CPS3641BR数码管具有灵敏度高、响应快、抗干扰能力强等优点,而且价格低廉,使用寿命长。
该火灾自动报警系统结构简单、性能稳定、使用方便、价格低廉,具有一定的实用价值。
关键词:单片机;温度传感器;烟雾传感器;火灾自动报警;结构简单ABSTRACTWe development and design a set of automatic fire alarm system based on microcontroller technology and sensor technology. This design contain software system and hardware system. The software include main program, key,collecting of temperature gas concentration,subroutine of LED display. Hardware system include microcontroller unit system,detection circuitry of temperature gas concentration, displaying circuits and alarming circuits. This system chose AT89S52 as the control processor and handle with collecting dates. This system chose digital temeperature sensor DS18B20 to transform temperature signal to digital signal and convey it to microcontroller unit. This system chose semiconductor flammable gas sensitive components sensor MQ-2 realize the testing of the density of fog. The circuits of semiconductor smoke sensor MQ-2 are simple and low cost. At the same time it can set panic value and realize audible and visual alarm.Nixie tube CPS3641BR has the merit of high sensitivity,fast response,anti-interference capability. And the price is chip, the lifetime is long. This automatic fire alarm system has a lot of merits such as, simple structure,stable performance,convenient to use, low cost, having practical value and so on.Keywords: Microcontroller Unit; Temperature sensor; Smoke sensor; Automatic fire alarming system; Simple structure目录摘要 (II)Abstract (II)第1章引言 (1)1.1智能火灾报警器设计的目的和意义 (1)1.2 智能火灾报警器的国内外发展情况 (2)1.3 本设计研究的主要内容 (2)第2章多传感器的智能火灾报警系统总体方案设计 (4)2.1系统的基本方案 (4)2.2 主控芯片的选择 (4)2.3传感器的选择 (5)2.3.1温度传感器的选择 (5)2.3.2 烟雾传感器的选择 (5)2.4 ADC芯片选择的论证 (6)2.5 显示电路的选择论证 (6)2.6 整体方案 (7)2.7 本章小结 (7)第3章多传感器的智能火灾报警系统的硬件设计 (9)3.1 AT89S52单片机简介 (9)3.2 AT89S52单片机的最小系统电路及其引脚功能说明 (9)3.3温度采集电路 (11)3.3.1 DS18B20的介绍 (11)3.3.2 温度传感器DS18B20的主要特点 (11)3.3.3 温度传感器DS18B20的引脚图和封装及引脚功能说明 (12)3.3.4 DS18B20供电方式 (12)3.3.5 温度采集模块 (13)3.4 气体浓度采集电路 (13)3.4.1 MQ-2传感器介绍 (13)3.4.2 MQ-2传感器的特性及主要技术指标 (14)3.4.3 气体采集模块 (14)3.5 ADC0832转换器 (15)3.5.1 ADC0832转换器介绍 (15)3.5.2 AD0832转换器各引脚功能 (15)3.6 报警电路设计 (16)3.6.1 蜂鸣器 (16)3.6.2 LED指示灯 (16)3.7 数码管显示电路设计 (16)3.7.1 显示器的工作原理 (16)3.8 按键控制电路设计 (17)3.9本章小结 (17)第4章软件系统设计 (19)4.1 主程序流程图 (19)4.2 串行通讯的实现 (19)4.2.1 串行口控制寄存器SCON的设置 (19)4.2.2 定时器的初始化设置 (20)4.2.3 波特率计算 (21)4.3 主程序初始化流程图 (22)4.4 滤波子程序 (22)4.5 单片机处理子程序 (22)4.6 按键处理子程序 (23)4.7 本章小结 (23)结束语 (25)参考文献 (26)致谢 (28)附录A (29)附录B (30)第1章引言1.1智能火灾报警器设计的目的和意义火灾,是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。
基于多传感器的火灾自动报警器的设计
姜斌
【期刊名称】《自动化应用》
【年(卷),期】2014(000)007
【摘要】采用多种传感器,结合单片机,设计一款简单实用、价格低廉的火灾自动报警装置.
【总页数】2页(P89-90)
【作者】姜斌
【作者单位】黑龙江东方学院,哈尔滨150086
【正文语种】中文
【相关文献】
1.基于多传感器的智能火灾报警器的设计 [J], 张红兰;李扬
2.基于多传感器和485总线智能船舶火灾报警器 [J], 徐栋;黄继业
3.基于多传感器信息融合的火灾报警器设计 [J], 付瑞玲;王宁;杜志强
4.多传感器概率综合的火灾报警器设计与实现 [J], 夏焕雄;孙树文;姚益武;郭文增;张姗珊;王婕
5.基于单片机的消防火灾自动报警器设计与实现 [J], 张冠男
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只要保证在对时时刻,PC机的时间是正确的;5)自动抄表功能:按照设置的抄表开始时间和抄表间隔,到预定的抄表时刻,系统便会依次拨号去抄采集器或电表内的数据;6)设备管理功能:如告警:开箱告警、停电告警、逆相告警、超温告警、过载告警、倾斜或移动报警等;控制:对欠费用户进行拉闸等;7)用户界面清晰美观,操作简单,具有完善的在线帮助功能:对数据进行统计,分析,绘制负荷曲线,作平衡分析,具有与银行,客服中心的联网功能。
4 结论远程无线自动抄表系统利用GPRS通信技术,实现了多表数据抄收的功能,解决了实时性、抄收成本及通信距离等间题,本系统已运用于现场。
参考文献[1]蒋俊峰.自动抄表技术研究[J],电测与仪表,2003,(10)[2]胡大可等.基于单片机8051的嵌入式开发指南[M].北京:电子工业出版社,2003.[3]任哲等.嵌入式操作系统基础 C/OS-II和Linux[M].北京:北京航空航天大学出版社,2006.[4]沈文等.AVR单片机C语言开发应用实例---TCP/IP篇[M].清华大学出版社,2005.[5](美)R.J.(Bud)B at es著,朱洪波[等]译.通用分组无线业务(GPRS)技术与应用.[M]北京:人民邮电出版社,2004:105~130.[6]范成军,杨德芳,吴杰,董兴欣.基于GPRS的电能表的设计与实现[J].仪表技术,2005,(6):21~23.[7]吕捷.GP RS技术[M].北京:北京邮电大学出版社,2001:132~151.[8]OLI VER T.W.YU.End to E nd Adap tive QoS Provis i on i ng overGPRS W i rel essM ob il e N et w ork.M ob il e Net w ork s&App lications,2003,(3):75~78.[9]马彪,杨建华,刘文琦.基于GPRS的嵌入式数据采集系统[J].中国仪器仪表,2005,(11):84~86.作者简介:苏培力,男,河北省栾城县供电公司,华中科技大学硕士研究生,研究方向:信息与控制。
收稿日期:2009-02-17(9045)do:i10.3969/.j issn.1671-1041.2009.04.028基于多传感器的智能火灾报警器的设计张红兰,李 扬(广东工业大学信息工程学院,广州510006)摘要:同时采用烟雾传感器,温度传感器和火焰传感器来探测火灾现场,使用神经网络对多个传感器探测到的数据进行处理和识别。
仿真结果表明,该多传感器的智能火灾报警器能够比较准确的识别火灾信号,准确性较高,误报率较低。
关键词:多传感器;火灾探测;神经网络中图分类号:TP373 文献标识码:ADesign of i n tellitive fire alar m basedon m ulti sensorZHANG H ong lan,L I Y ang(G uangdong U ni versit y of Technology G uangzhou510006,Ch i na)Abstrac:t Smoke sensor,t e m pr e t ure sensor and fla m e sensor ar e co m bined as a w hole t o de t ec t t he condition.The data,acquir ed by t he multi sensor,is pr ocessed and ana l y sed by t he neural net work. It is proved t hat this int e lliti v e fire alar m can identif y fire co mparetive w ell and tru l y.It has re l a ti v ely hi g h rate o f true a l a r m and l o w rat e o f f a l s e alar m.Key w or ds:multi sensor;fire det ec;t neural net w ork0 引言火灾是危害人类生命,财产灾害中最常见的一种。
燃烧是一种伴随有热和光的化学反应,物质在燃烧过程中一般会出现火焰、烟雾、热等物理现象,人们已经根据火灾发生时所产生的这些现象研制出了各种探测器。
但是由于火灾报警器的传感器大多为单一形式的传感器,所以误报率较高。
本次设计采用多种传感器,并使用神经网络的方法对传感器探测的信息进行处理,从而大大减少了报警器的误报率。
1 系统硬件的组成本次设计的硬件包括温度传感器模块,烟雾传感器模块,火焰传感器模块和智能处理模块。
1.1 温度传感器模块物质在燃烧过程中会释放出大量的热量,从而使环境温度升高。
本次设计采用DALLA S公司生产的单线数字温度传感器DS18B20做感温模块,它具有经济性好、抗干扰能力强和使用方便,测温范围宽,精度高等优点,而且它是数字式温度值,可以直接读取数值不需要再进行AD转换,这样就大大简化了外接电路。
1.2 烟雾传感器模块在物资的燃烧过程中,会产生大量的烟雾,本次设计采用是离子式烟雾传感器N IS-05A。
这种烟雾传感器具有极小的电池功耗,结构简单,比光电式烟雾传感器更便宜,更耐用,输出不依赖于烟雾的颜色,放射能很小。
该传感器的检测电路如图1所示。
当烟雾进入传感器内室的时候,烟尘粒子就会被压制成阴阳双粒子,从而上层室的电离电流就会减弱,最终导致对烟尘密度的输入电压比例降低。
这种传感器在空气中的输出为5V左右,烟雾敏感度在1.2V左右,所以基本不需要外接放大电路,这样就简化了电路。
科研设计成果 仪器仪表用户欢迎光临本刊网站h tt p://www.e 欢迎订阅欢迎撰稿欢迎发布产品广告信息49图1 离子式烟雾传感器检测电路1.3 火焰传感器模块火焰是物质着火产生灼热气体而发出的光,是一种辐射能量,物质从燃烧开始到发光,是物质的全燃烧阶段。
在这个阶段中,火焰的光谱从紫外、可见光到红外都有能量辐射,但在红外波段内的4.35 m附近有一个峰值,同时由于此波长的太阳辐射因大气的吸收作用而强烈衰减,因此该波段是用于火焰探测的重要波段。
本次设计采用的是一种红外热释电传感器,这种传感器一般是用于人体探测器的,能探测的波长为5~14 m,虽然不是专门用于火焰探测,但它也能感应火焰的部分光谱,而且在价格上比专门的火焰探测器要便宜得多,比较经济实用[2]。
由于热释电红外传感器的输出信号十分微弱,因此在进行信号的处理之前要介入前置放大电路,又由于火焰的闪烁信号频率为低频信号,传感器的输出信号也以该频率变化,因此将放大器接成低通形式,具体的接口电路如图2所示。
图2 热释电红外传感器接口电路1.4 神经网络部分在人工神经网络的实际应用当中,绝大部分的神经网络模型是采用BP网络和它的变化形式,她也是前向网络的核心部分,体现了人工神经网络最精华的部分[3]。
本系统中使用了BP网络作为系统的处理核心,这也是本次设计中的核心部分。
将经过处理以后的传感器信号输入神经网络之中,神经网络根据事先学习好的参数来判断是否有火灾发生,从而决定是否报警。
本次设计采用标准的三层BP神经网络,输入层的神经元为三个,分别是温度信号,烟雾信号和火焰信号,输出层的神经元为三个,分别是无火输出,明火输出和暗火输出,如图3所示。
图3 BP神经网络结构2 系统的软件设计本次实验采用的是A T M EL公司ATm ega16L单片机来进行信号的处理。
选用该单片机作为信号处理的一个重要原因是该单片机内部带有8路12位转换精度的AD转换,使用片内A D转换能够提高系统的转换速度和抗干扰能力,此外,还能简化电路。
系统在上电以后,首先是对多个传感器传出的模拟信号进行AD转换,然后采用神经网络的方法对信号进行处理。
具体的流程图如图4。
图4 系统流程图2.1 数据获取AVR单片机I/O口的A口可以作为通用输入输出端口,也可以用作A D转换的输入口,本次设计就使用的是A口作为AD转换的输入口的功能,在进行AD转换之前要对A口进行设置。
分别选用PA0,PA1作为烟雾信号和火焰信号的AD转换口。
烟雾信号的AD转换设置程序如下:PORTA=OXOO;DDRA=0XOO;//设置PA口位输入,无上拉ADCSR=0XAD;//ADC位自由模式且32分频AD MUX=0X00;//选择0通道作为烟雾信号的AD转换通道ADCSR=0XED;//开启AD转换火焰信号的A D转换设置程序与烟雾信号的设置相似。
选用PA2作为DS18B20温度传感器的接口。
完成D S18B20温度转换必须要经过4个步骤:复位初始化,发送一条ROM指令,发送一条存储器指令,数据通信。
在进行编写程序时,必须要保证严格的时序。
温度传感器的复位子程序如下:uchar onli ne;PORTA&=~B I T(PA2);//拉低数据线DELAY(480);//延时480usPORTA|=BI T(PA2);//释放数据线DELAY(30);//等待响应onli ne=DDRA&0X04;//读取响应DELAY(100);re t urn(on line);2.2 信号处理首先读取温度信号和采集离子式烟雾传感器信号。
在明火情况下,温度会有大幅度的升高,在暗火的情况下,烟雾传感器的信号会有较大的变化,将读取到的温度信号和烟雾信号经神经网路处理后,判断当前是否能够确定火灾的发生,如果能确定则输出火警信号,如果不能则进一步关注温度和烟雾信号的变化,并且采集火焰传感器信号,将3种信号输入神经网络再进行判断。
3 结论将经过训练后的隐层权值和输出层权值编入软件之中并植入单片机之中,通过三种传感器的有机结合以及神经网络算法,就可以实现多传感器火灾探测器的智能化。
经过训练后的火灾探测系统具有较高的火灾识别能力,火灾报警系统报警的准确率较高,误报率较低,达到了预期的目的。