CN110413018A - 能实现远程加温的环保型终端 - Google Patents

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CN110413018A CN201810394955.8A CN201810394955A CN110413018A CN 110413018 A CN110413018 A CN 110413018A CN 201810394955 A CN201810394955 A CN 201810394955A CN 110413018 A CN110413018 A CN 110413018A
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Abstract

本发明公开了能实现远程加温的环保型终端,包括单片机、光电耦合器、温度传感器、SIM卡、GSM模块和用户手机,所述SIM卡和GSM模块相互连接,SIM卡和GSM模块组成的无线通信单元同时与单片机和用户手机进行通信连接;所述温度传感器连接在单片机上,所述单片机还连接显示模块,IM卡和GSM模块组成的无线通信单元以及单片机机均通过蓄电池进行供电;所述光电耦合器还连接单片机,在光电耦合器上还依次连接继电器和加温设备;所述蓄电池、太阳能充电控制器和太阳能电池板依次连接。本发明通过上述原理,远端控制单片机实现对加温设备的控制,实现加温操作,同时采用太阳能电池板产生的电能进行供电,节能环保。

Description

能实现远程加温的环保型终端
技术领域
本发明涉及检测领域,具体涉及能实现远程加温的环保型终端。
背景技术
传统的温度检测方法,是用户直接在检测设备上读取温度值或通过有线网络把温度数据传送到检测室。但如果被检测点距离远、环境恶劣,而且现场又不能保证实时有人的情况下,使用传统的检测方法显然不行。同时现有的系统无法实现远端控制加温操作,同时耗电量大不利于节能环保的要求。
发明内容
本发明克服了现有技术的不足,提供能实现远程加温的环保型终端,通过GSM模块读取短信内容和手机号码,远端控制单片机实现对加温设备的控制,实现加温操作,同时采用太阳能电池板产生的电能进行供电,节能环保。
为解决上述的技术问题,本发明采用以下技术方案:能实现远程加温的环保型终端,包括蓄电池、太阳能充电控制器、太阳能电池板、单片机、光电耦合器、温度传感器、SIM卡、GSM模块和用户手机,所述SIM卡和GSM模块相互连接,SIM卡和GSM模块组成的无线通信单元同时与单片机和用户手机进行通信连接;所述温度传感器连接在单片机上,所述单片机还连接显示模块,IM卡和GSM模块组成的无线通信单元以及单片机机均通过蓄电池进行供电;所述光电耦合器还连接单片机,在光电耦合器上还依次连接继电器和加温设备;所述蓄电池、太阳能充电控制器和太阳能电池板依次连接。
在使用时,温度传感器所检测到的温度数据以9位数字量传送给单片机,单片机把温度数据处理之后通过液晶显示出来,同时单片机还可以将温度数据传输给SIM卡,通过与SIM卡连接的GSM模块通过无线通信的方式发送给手机终端进行显示,通过无线控制的方式,突破了传统有限的距离限制,实现了远程发送数据。当单片机发生串口中断时,单片机启动GSM模块读取短信内容和手机号码,若消息内容和单片机中预先设定的内容相符,就执行相应的操作,比如发送“open”就通过光电耦合器打开继电器,通过继电器控制加温设备工作,实现加温操作,当单片机执行成功后,通过GSM网络反馈短信给用户。若信息内容不符就将其删除。由于需要实时监测温度的变化情况,因此该系统需要长期通电工作,耗电量大,本方案给无线通信单元以及单片机供电采用太阳能电池板产生的电能进行供电,节能环保。
传统的温度检测方法,是用户直接在检测设备上读取温度值或通过有线网络把温度数据传送到检测室。但如果被检测点距离远、环境恶劣,而且现场又不能保证实时有人的情况下,使用传统的检测方法显然不行。因此,监测温度数据的无线传输和对检测点的远程无线控制是必要的。为解决传统的系统不能及时了解检测环境信息的问题,利用GSM模块TC35i在原有基础上增加无线控制功能,突破了传统有线的距离约束,而且GSM网络的覆盖面广,通过GSM公网短信平台,及时把测控点的温度信息发送给用户。本方案中的GSM模块读取短信内容和手机号码,远端控制单片机实现对加温设备的控制,实现加温操作。
优选的,所述的GSM模块的型号为TC35I。
优选的,所述的单片机的型号为STC89C52。
优选的,所述的温度传感器的型号为DS18B20。
优选的,所述显示模块的型号为1602液晶显示模块。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、由于需要实时监测温度的变化情况,因此该系统需要长期通电工作,耗电量大,本方案给无线通信单元以及单片机供电采用太阳能电池板产生的电能进行供电,节能环保。
2、本发明利用GSM模块TC35i在原有基础上增加无线控制功能,突破了传统有线的距离约束,而且GSM网络的覆盖面广,通过GSM公网短信平台,及时把测控点的温度信息发送给用户。
3、本方案中的GSM模块读取短信内容和手机号码,远端控制单片机实现对加温设备的控制,实现加温操作。
附图说明
图1为本发明的原理框图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步阐述,本发明的实施例不限于此。
实施例1:
如图1所示,本发明包括能实现远程加温的环保型终端,包括蓄电池、太阳能充电控制器、太阳能电池板、单片机、光电耦合器、温度传感器、SIM卡、GSM模块和用户手机,所述SIM卡和GSM模块相互连接,SIM卡和GSM模块组成的无线通信单元同时与单片机和用户手机进行通信连接;所述温度传感器连接在单片机上,所述单片机还连接显示模块,IM卡和GSM模块组成的无线通信单元以及单片机机均通过蓄电池进行供电;所述光电耦合器还连接单片机,在光电耦合器上还依次连接继电器和加温设备;;所述蓄电池、太阳能充电控制器和太阳能电池板依次连接。
在使用时,温度传感器所检测到的温度数据以9位数字量传送给单片机,单片机把温度数据处理之后通过液晶显示出来,同时单片机还可以将温度数据传输给SIM卡,通过与SIM卡连接的GSM模块通过无线通信的方式发送给手机终端进行显示,通过无线控制的方式,突破了传统有限的距离限制,实现了远程发送数据。当单片机发生串口中断时,单片机启动GSM模块读取短信内容和手机号码,若消息内容和单片机中预先设定的内容相符,就执行相应的操作,比如发送“open”就通过光电耦合器打开继电器,通过继电器控制加温设备工作,实现加温操作,当单片机执行成功后,通过GSM网络反馈短信给用户。若信息内容不符就将其删除。由于需要实时监测温度的变化情况,因此该系统需要长期通电工作,耗电量大,本方案给无线通信单元以及单片机供电采用太阳能电池板产生的电能进行供电,节能环保。
传统的温度检测方法,是用户直接在检测设备上读取温度值或通过有线网络把温度数据传送到检测室。但如果被检测点距离远、环境恶劣,而且现场又不能保证实时有人的情况下,使用传统的检测方法显然不行。因此,监测温度数据的无线传输和对检测点的远程无线控制是必要的。为解决传统的系统不能及时了解检测环境信息的问题,利用GSM模块TC35i在原有基础上增加无线控制功能,突破了传统有线的距离约束,而且GSM网络的覆盖面广,通过GSM公网短信平台,及时把测控点的温度信息发送给用户。本方案中的GSM模块读取短信内容和手机号码,远端控制单片机实现对加温设备的控制,实现加温操作。
实施例2:
本实施例在实施例1的基础上优选如下:GSM模块的型号为TC35I。GSM全球通,是由欧洲开发的数字移动电话网络标准,其开发目的是让全球各地共同使用一个移动电话网络标准。TC35i是西门子继TC35之后开发的工业GSM模块。它是一个支持中文短信息的工业级GSM模块,可以工作在GSM900和GSM1800双频段,TC35i的第1~5引脚是正电源输入脚,通常推荐值4.2V,第6~10引脚是电源地。11、12为充电引脚,可以外接锂电池,13为对外输出电压,14为ACCU-TEMP接负温度系数的热敏电阻,用于锂电池充电保护控制。15脚是启动脚IGT,系统加电后为使TC35i进入工作状态,必须给IGT加一个<100ms的低脉冲,电平下降持续时间不超过1ms。16~23为数据输入/输出,分别为DSR0、RING0、RxD0、TxD0、CTS0、RTS0、DTR0和DCD0。TC35i的数据输入/输出接口实际是一个串行异步收发器,符合TTU-TRS232接口标准,它有固定的参数:8位数据位和1位停止位,无校验位,速率在300b·s-1~115kb·s-1之间可选,默认为9 600b·s-1。电源范围为直流3.3~4.8V,电流消耗为休眠状态3.5mA、空闲状态25mA、发射状态300mA。可传输语音和数据信号,EGSM900(类)GSM1800(1类)的功率分别为2W和1W,通过接口连接器和天线连接器分别连接SIM卡读卡器和天线。SIM电压为3V/1.8V,TC35i的数据接(CMOS电平)通过AT命令可双向传输指令和数据,可选速率为300b·s-1~115k b·s-1,自动速率为1.2kb·s-1~115kb·s-1。它支持text和pdu格式的SMS。TC35i模块多电源的要求较高,工作电压3.5V,电压低于0.4V时自动关机,通话模式的峰值电流为1.8A,最大电流为2A。TC35i是通过第15管脚触发点火信号端IGT(Ignition)开启的,并且保持低电平>100ms方可开机。
所述的单片机的型号为STC89C52。
所述的温度传感器的型号为DS18B20。它是单总线数字温度传感器,温度测量范围是-55~125℃,在-10~+85℃度之间的精度为0.5℃,温度以9为的数值量读出,温度数字量的转换时间为200ms,DS18B20是“一线总线”的传输方式,提高了抗干扰能力,适合于恶劣的环境。由于DS18B 20其性价比较高所以本系统选用它作为温度采集部分。单片机在与18B20连接时要使用上拉电阻,大小为4.7kΩ,18B20与单片机连接只占用一个I/O接口,温度采集快速准确,占用接口少。
显示模块的型号为1602液晶显示模块。
如上所述便可实现该发明。

Claims (5)

1.能实现远程加温的环保型终端,其特征在于:包括蓄电池、太阳能充电控制器、太阳能电池板、单片机、光电耦合器、温度传感器、SIM卡、GSM模块和用户手机,所述SIM卡和GSM模块相互连接,SIM卡和GSM模块组成的无线通信单元同时与单片机和用户手机进行通信连接;所述温度传感器连接在单片机上,所述单片机还连接显示模块,IM卡和GSM模块组成的无线通信单元以及单片机机均通过蓄电池进行供电;所述光电耦合器还连接单片机,在光电耦合器上还依次连接继电器和加温设备;所述蓄电池、太阳能充电控制器和太阳能电池板依次连接。
2.根据权利要求1所述的能实现远程加温的环保型终端,其特征在于:所述的GSM模块的型号为TC35I。
3.根据权利要求1所述的能实现远程加温的环保型终端,其特征在于:所述的单片机的型号为STC89C52。
4.根据权利要求1所述的能实现远程加温的环保型终端,其特征在于:所述的温度传感器的型号为18B20。
5.根据权利要求1所述的能实现远程加温的环保型终端,其特征在于:所述显示模块的型号为1602液晶显示模块。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN111728340A (zh) * 2020-06-10 2020-10-02 珠海格力电器股份有限公司 饭盒、饭盒的控制方法和存储介质

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