CN110298999A - 一种通用NB-IoT采集器 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种通用NB‑IoT采集器,包括传感采集模块、主控模块和NB‑IoT模块,所述传感采集模块的输出端与所述主控模块的输入端相连接,所述主控模块的输出端与所述NB‑IoT模块的输入端相连接,其中;所述传感采集模块包括若干分布式节点、采集主节点和Stm32微处理器,所述分布式节点的输出端与所述采集主节点的输入端相连接。有益效果:通过搭建若干分布式节点和采集主节点以及通过移动平均滤波算法传输数据至所述Stm32微处理器采集特征数据,实现数据传输的安全高效性,而且由于数据信息的连续性和非突变便于提高采集数据的准确性,能适应不同数据信息进行采集,应用范围广,以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。

Description

一种通用NB-IoT采集器
技术领域
本发明涉及采集器技术领域,具体来说,涉及一种通用NB-IoT采集器。
背景技术
现有的采集器安布线分,有有线和无线两种,有线安装和维护成本高,传输距离有限。无线长距离传输的采集器如GPRS、CDMA、LTE等,现有的无线采集器有如下问题和缺点:
1、资费高、使设备成本和通讯使用费用成本居高不下;
2、接入量不大,采集器是物联网用的设备,GPRS、CDMA、LTE等是以人的移动通讯设,备为对象的网络,本来的接入量就不够,用在采集器更是一个瓶颈;
3、功耗大,不能用电池长时间供电使用;
4、覆盖区域和穿透性不强,在楼层地下室和隐蔽位置的设备不能应用;
5、LORA、WIFI等方式传输距离不远,不能大面积覆盖。
针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
针对相关技术中的问题,本发明的目的是提出一种通用NB-IoT采集器,通过搭建若干分布式节点和采集主节点以及通过移动平均滤波算法传输数据至所述Stm32微处理器采集特征数据,实现数据传输的安全高效性,而且由于数据信息的连续性和非突变便于提高采集数据的准确性,能适应不同数据信息进行采集,应用范围广,以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种通用NB-IoT采集器,包括传感采集模块、主控模块和NB-IoT模块,所述传感采集模块的输出端与所述主控模块的输入端相连接,所述主控模块的输出端与所述NB-IoT模块的输入端相连接,其中;
所述传感采集模块包括若干分布式节点、采集主节点和Stm32微处理器,所述分布式节点的输出端与所述采集主节点的输入端相连接,所述采集主节点的输出端与所述Stm32微处理器的输入端相连接;
所述采集主节点预先通过若干所述分布式节点采集特征数据信息,通过移动平均滤波算法传输数据至所述Stm32微处理器,所述主控模块分别与所述Stm32微处理器和NB-IoT模块进行信息交互。
进一步的,所述移动平均滤波算法,其计算方法步骤如下:
S101、预先获取所述分布式节点采集数据,将短时间的一段连续数据看成一个长度为n的队列,每一次新测量的数据作为队尾插入该队列并将队头移除队列;
S102、设一次采样过程中队列长度为n,每个数据记为xi则最终采样值U表示为:
S103、通过上一个队列中的n个数据的离散程度确定下一个即将加入队列的数据的限幅值L,其表示如下:
其中,为上一队列的算数平均值,σ为上一队列的均方差。
进一步的,所述NB-IoT模块包括BC95模块、滤波天线电路、SIM卡座和复位电路,所述BC95模块与所述滤波天线电路双向连接进行信息交互,所述SIM卡座的输出端与所述BC95模块的输入端相连接,所述复位电路与所述BC95模块相连接。
进一步的,所述主控模块为MSP430处理器。
本发明的有益效果:
1、本发明通过搭建若干分布式节点和采集主节点以及通过移动平均滤波算法传输数据至所述Stm32微处理器采集特征数据,实现数据传输的安全高效性,而且由于数据信息的连续性和非突变便于提高采集数据的准确性,能适应不同数据信息进行采集,应用范围广。
2、本发明通过搭建NB-IoT模块,实现不仅解决采集器网络的容量问题,而且解决采集器功耗问题,该NB-IoT模块有极低功耗,解决采集器覆盖区域和穿透性,覆盖更广区域和强穿透性,可穿透楼层到达地下室,使隐蔽位置的设备可得到应用,资费低,大幅降低设备成本和使用成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本发明实施例的通用NB-IoT采集器的原理框图;
图2是根据本发明实施例的通用NB-IoT采集器的网络拓扑图。
图中:
1、传感采集模块;2、主控模块;3、NB-IoT模块;4、分布式节点;5、采集主节点;6、Stm32微处理器。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
根据本发明的实施例,提供了一种通用NB-IoT采集器。
根据本发明的实施例,提供了一种通用NB-IoT采集器。
实施例一
如图1所示,本发明的实施例一为:
一种通用NB-IoT采集器,包括传感采集模块1、主控模块2和NB-IoT 模块3,所述传感采集模块1的输出端与所述主控模块2的输入端相连接,所述主控模块2的输出端与所述NB-IoT模块3的输入端相连接,其中;
所述传感采集模块1包括若干分布式节点4、采集主节点5和Stm32 微处理器6,所述分布式节点4的输出端与所述采集主节点5的输入端相连接,所述采集主节点5的输出端与所述Stm32微处理器6的输入端相连接;
所述采集主节点5预先通过若干所述分布式节点4采集特征数据信息,通过移动平均滤波算法传输数据至所述Stm32微处理器6,所述主控模块2 分别与所述Stm32微处理器6和NB-IoT模块3进行信息交互。
所述移动平均滤波算法,其计算方法步骤如下:
S101、预先获取所述分布式节点4采集数据,将短时间的一段连续数据看成一个长度为n的队列,每一次新测量的数据作为队尾插入该队列并将队头移除队列;
S102、设一次采样过程中队列长度为n,每个数据记为xi则最终采样值U表示为:
S103、通过上一个队列中的n个数据的离散程度确定下一个即将加入队列的数据的限幅值L,其表示如下:
其中,为上一队列的算数平均值,σ为上一队列的均方差。
借助于上述技术方案,借助于上述技术方案,通过搭建若干分布式节点 4和采集主节点5以及通过移动平均滤波算法传输数据至所述Stm32微处理器6采集特征数据,实现数据传输的安全高效性,而且由于数据信息的连续性和非突变便于提高采集数据的准确性,能适应不同数据信息进行采集,应用范围广。通过搭建NB-IoT模块3,实现不仅解决采集器网络的容量问题,而且解决采集器功耗问题,该NB-IoT模块有极低功耗,解决采集器覆盖区域和穿透性,覆盖更广区域和强穿透性,可穿透楼层到达地下室,使隐蔽位置的设备可得到应用,资费低,大幅降低设备成本和使用成本。
实施例二
如图1所示,本发明的实施例二为:
一种通用NB-IoT采集器,在实施例一的基础上,还包括所述NB-IoT模块3包括BC95模块、滤波天线电路、SIM卡座和复位电路,所述BC95 模块与所述滤波天线电路双向连接进行信息交互,所述SIM卡座的输出端与所述BC95模块的输入端相连接,所述复位电路与所述BC95模块相连接。所述主控模块2为MSP430处理器。
实施例三
如图2所示,本发明的实施例三为:
NB-IoT采集器连接有NB-IoT基站,NB-IoT基站通过IoT核心网连接有 IoT云平台,其中;
所述NB-IoT采集器采集数据信息通过NB-IoT基站传输至所述IoT核心网,所述IoT核心网与所述IoT云平台进行信息传输,且所述IoT云平台通过预先存储的参数规则对数据信息进行处理。
综上所述,借助于本发明的上述技术方案,可实现如下效果:
1、本发明通过搭建若干分布式节点4和采集主节点5以及通过移动平均滤波算法传输数据至所述Stm32微处理器6采集特征数据,实现数据传输的安全高效性,而且由于数据信息的连续性和非突变便于提高采集数据的准确性,能适应不同数据信息进行采集,应用范围广。
2、本发明通过搭建NB-IoT模块3,实现不仅解决采集器网络的容量问题,而且解决采集器功耗问题,该NB-IoT模块有极低功耗,解决采集器覆盖区域和穿透性,覆盖更广区域和强穿透性,可穿透楼层到达地下室,使隐蔽位置的设备可得到应用,资费低,大幅降低设备成本和使用成本。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种通用NB-IoT采集器,其特征在于,包括传感采集模块(1)、主控模块(2)和NB-IoT模块(3),所述传感采集模块(1)的输出端与所述主控模块(2)的输入端相连接,所述主控模块(2)的输出端与所述NB-IoT模块(3)的输入端相连接,其中;
所述传感采集模块(1)包括若干分布式节点(4)、采集主节点(5)和Stm32微处理器(6),所述分布式节点(4)的输出端与所述采集主节点(5)的输入端相连接,所述采集主节点(5)的输出端与所述Stm32微处理器(6)的输入端相连接;
所述采集主节点(5)预先通过若干所述分布式节点(4)采集特征数据信息,通过移动平均滤波算法传输数据至所述Stm32微处理器(6),所述主控模块(2)分别与所述Stm32微处理器(6)和NB-IoT模块(3)进行信息交互。
2.根据权利要求1所述的一种通用NB-IoT采集器,其特征在于,所述移动平均滤波算法,其计算方法步骤如下:
S101、预先获取所述分布式节点(4)采集数据,将短时间的一段连续数据看成一个长度为n的队列,每一次新测量的数据作为队尾插入该队列并将队头移除队列;
S102、设一次采样过程中队列长度为n,每个数据记为xi则最终采样值U表示为:
S103、通过上一个队列中的n个数据的离散程度确定下一个即将加入队列的数据的限幅值L,其表示如下:
其中,为上一队列的算数平均值,σ为上一队列的均方差。
3.根据权利要求1所述的一种通用NB-IoT采集器,其特征在于,所述NB-IoT模块(3)包括BC95模块、滤波天线电路、SIM卡座和复位电路,所述BC95模块与所述滤波天线电路双向连接进行信息交互,所述SIM卡座的输出端与所述BC95模块的输入端相连接,所述复位电路与所述BC95模块相连接。
4.根据权利要求1所述的一种通用NB-IoT采集器,其特征在于,所述主控模块(2)为MSP430处理器。
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