CN204575132U - 基于ZigBee通信的电磁环境前端监测装置 - Google Patents

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CN204575132U CN201520287725.3U CN201520287725U CN204575132U CN 204575132 U CN204575132 U CN 204575132U CN 201520287725 U CN201520287725 U CN 201520287725U CN 204575132 U CN204575132 U CN 204575132U
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王凯军
宋春燕
张广洲
朱筠
张俊杰
方书博
毛西吟
陈拥军
张晓琴
胡大栋
李牧
冯智慧
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State Grid Corp of China SGCC
Wuhan NARI Ltd
State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd
NARI Group Corp
Hangzhou Power Supply Co of State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd
Shaoxing Power Supply Co of State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd
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State Grid Corp of China SGCC
Wuhan NARI Ltd
State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd
Hangzhou Power Supply Co of State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd
Shaoxing Power Supply Co of State Grid Zhejiang Electric Power Co Ltd
Nanjing NARI Group Corp
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Abstract

本实用新型公开了一种基于ZigBee通信的电磁环境前端监测装置,它的单片机的信号输入端连接电磁环境传感器的信号输出端,单片机的复位信号接口连接复位模块的信号输出端,单片机的时钟接口连接芯片晶振模块的时钟信号输出端,单片机的通信端通过平衡至非平衡转换模块连接ZigBee无线收发模块,电源模块的电能输出端分别连接复位模块、单片机和ZigBee无线收发模块的电源接口。本实用新型具有设备简单、功耗低、成本低的特点。

Description

基于ZigBee通信的电磁环境前端监测装置
技术领域
本实用新型涉及输电线路通信设备技术领域,具体地指一种基于ZigBee通信的电磁环境前端监测装置。
背景技术
目前,现有的电磁环境前端监测装置均采用GSM(Global Systemfor Mobile Communication,全球移动通信系统)、蓝牙、WIFI(WIreless-FIdelity)等无线通信方式,上述无线通信方式造成了现有的电磁环境前端监测装置设备复杂、功耗大、成本高等问题,对于电磁环境前端监测这种低数据率和通信范围小的场合需要设计更为适合的低成本、低功耗的通信方式。
发明内容
本实用新型的目的就是要提供一种设备简单、功耗低、成本低的基于ZigBee(紫蜂协议)通信的电磁环境前端监测装置。
为实现此目的,本实用新型所设计的基于ZigBee通信的电磁环境前端监测装置,其特征在于:它包括电源模块、单片机、芯片晶振模块、平衡至非平衡转换模块、复位模块、ZigBee无线收发模块和电磁环境传感器,其中,所述单片机的信号输入端连接电磁环境传感器的信号输出端,所述单片机的复位信号接口连接复位模块的信号输出端,单片机的时钟接口连接芯片晶振模块的时钟信号输出端,单片机的通信端通过平衡至非平衡转换模块连接ZigBee无线收发模块,所述电源模块的电能输出端分别连接复位模块、单片机和ZigBee无线收发模块的电源接口。
本实用新型的电磁环境前端监测装置通过设计上述电源模块、单片机、芯片晶振模块、平衡至非平衡转换模块、复位模块、ZigBee无线收发模块和电磁环境传感器,实现了电磁环境前端监测的ZigBee网络通信方式,与传统的GSM、蓝牙、WIFI等无线通信方式本实用新型在电磁环境前端监测中具有设备简单、功耗低、成本低的特点。
本实用新型在电磁环境监测领域,可将工频电场、磁场、温度、湿度、可听噪声、气压传感器采集的信息进行快速传递到上位机进行分析处理,实现电磁环境信息实时展示。相比传统的GSM、蓝牙、WIFI等无线通信方式具有更好的性价比。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
其中,1—电源模块、2—单片机、3—复位模块、4—芯片晶振模块、5—平衡至非平衡转换模块、6—ZigBee无线收发模块、7—天线、8—电磁环境传感器。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明:
如图1所示的基于ZigBee通信的电磁环境前端监测装置,它包括电源模块1、单片机2、芯片晶振模块4、平衡至非平衡转换模块5、复位模块3、ZigBee无线收发模块6和电磁环境传感器8,其中,所述单片机2的信号输入端连接电磁环境传感器8的信号输出端,所述单片机2的复位信号接口连接复位模块3的信号输出端,单片机2的时钟接口连接芯片晶振模块4的时钟信号输出端,单片机2的通信端通过平衡至非平衡转换模块5连接ZigBee无线收发模块6,所述电源模块1的电能输出端分别连接复位模块3、单片机2和ZigBee无线收发模块6的电源接口。
上述技术方案中,所述单片机2为以8051为内核的单片机。
上述技术方案中,所述ZigBee无线收发模块6的天线7用于发射ZigBee无线通信信号。电磁环境监测数据通过ZigBee无线收发模块6以ZigBee信号的方式传输到下一级。
上述技术方案中,所述单片机2与平衡至非平衡转换模块5连接的通信端为差分射频信号通信端。平衡至非平衡转换模块5用于将单片机2输出的差分射频转换成单端信号。
本实用新型的工作过程为:复位模块3对单片机2进行复位操作,电磁环境传感器8采集的电磁环境信号输入到单片机2,单片机2对其进行信号调理,调理后的电磁环境信号(此时信号为差分射频信号)从单片机2的差分射频信号通信端输入平衡至非平衡转换模块5,平衡至非平衡转换模块5将其转换为单端信号,并进行放大处理,最后经过ZigBee无线收发模块6和天线7以ZigBee信号的形式发射出去,此信号由下一级设备的ZigBee无线收发模块6和天线7接收,以上实现了电磁环境数据的ZigBee无线传递。该ZigBee无线传递的传输质量能得到保障,并且成本明显低于传统的GSM、蓝牙、WIFI等无线通信方式。
本说明书未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

Claims (4)

1.一种基于ZigBee通信的电磁环境前端监测装置,其特征在于:它包括电源模块(1)、单片机(2)、芯片晶振模块(4)、平衡至非平衡转换模块(5)、复位模块(3)、ZigBee无线收发模块(6)和电磁环境传感器(8),其中,所述单片机(2)的信号输入端连接电磁环境传感器(8)的信号输出端,所述单片机(2)的复位信号接口连接复位模块(3)的信号输出端,单片机(2)的时钟接口连接芯片晶振模块(4)的时钟信号输出端,单片机(2)的通信端通过平衡至非平衡转换模块(5)连接ZigBee无线收发模块(6),所述电源模块(1)的电能输出端分别连接复位模块(3)、单片机(2)和ZigBee无线收发模块(6)的电源接口。
2.根据权利要求1所述的基于ZigBee通信的电磁环境前端监测装置,其特征在于:所述单片机(2)为以8051为内核的单片机。
3.根据权利要求1所述的基于ZigBee通信的电磁环境前端监测装置,其特征在于:所述ZigBee无线收发模块(6)的天线(7)用于发射ZigBee无线通信信号。
4.根据权利要求1所述的基于ZigBee通信的电磁环境前端监测装置,其特征在于:所述单片机(2)与平衡至非平衡转换模块(5)连接的通信端为差分射频信号通信端。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105242119A (zh) * 2015-09-09 2016-01-13 国网河南省电力公司电力科学研究院 一种集成噪声的电磁环境监测系统及方法
CN106885949A (zh) * 2017-01-23 2017-06-23 国网山东省电力公司电力科学研究院 基于信道冗余的动态切换电磁环境实时监测系统及方法

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