CN210572764U - 一种北斗远程通信监测与定位设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及农业器械领域,公开了一种北斗远程通信监测与定位设备,包括机壳、外置北斗天线、微处理器芯片、以太网通信芯片、北斗双模定位模块、存储器芯片、传感器模块、监控中心、对外接口,对外接口包括以太网接口、天线接口、排针插座接口、电源接口,天线接口分别与外置北斗天线及北斗双模定位模块相连接,北斗双模定位模块与微处理器芯片连接。本实用新型可实现对信息化设备的现场运行数据进行远程监测、定位,并实现数据的远程传输目的,通过北斗远程检测,避免了工作人员去不同区域进行现场巡检,可更为高效监控设备。
Description
技术领域
本实用新型涉及通信器材技术领域,具体是指一种北斗远程通信监测与定位设备。
背景技术
目前,为了对乡村信息化设备运行环境温度、湿度、光线、地理经纬度、海拔的数据进行监测,传统方法是工作人员去不同区域进行现场巡检,将发现的隐患数据记录并带回监控中心,其工作量大,操作便利性差。通过北斗远程监测,可以准确定位并记录发生隐患的设备位置信息,并通过后台实时监控软件查看、浏览信息化设备在各个地区的运行情况,将故障信息及时提供给设备维护人员,实现对信息化设备的实时监管和维护。
实用新型内容
基于以上问题,本实用新型提供一种北斗远程通信监测与定位设备,本实用新型可实现对信息化设备的现场运行数据进行远程监测、定位,并实现数据的远程传输目的,通过北斗远程检测,避免了工作人员去不同区域进行现场巡检,可更为高效监控设备。
为解决以上技术问题,本实用新型采用的技术方案如下:
一种北斗远程通信监测与定位设备,包括机壳、外置北斗天线、微处理器芯片、以太网通信芯片、北斗双模定位模块、存储器芯片、传感器模块、监控中心、对外接口,对外接口包括以太网接口、天线接口、排针插座接口、电源接口,天线接口分别与外置北斗天线及北斗双模定位模块相连接,北斗双模定位模块与微处理器芯片连接,电源接口分别与微处理器芯片、以太网通信芯片、北斗双模定位模块、存储器芯片、传感器模块、对外接口相连接,以太网接口分别与监控中心及以太网通信芯片相连接,以太网通信芯片与微处理器芯片连接,排针插座接口分别与传感器模块及微处理器芯片连接,存储器芯片与微处理器芯片相连接。
在本实用新型中,一种北斗远程通信监测与定位设备,包括机壳、外置北斗天线、微处理器芯片、以太网通信芯片、北斗双模定位模块、存储器芯片、传感器模块、监控中心、对外接口;对外接口包括以太网接口、天线接口、排针插座接口、电源接口。天线接口分别与外置北斗天线及所述北斗双模定位模块相连接;北斗双模定位模块与微处理器芯片连接并将定位信息经过微处理器芯片进行数据处理;电源接口分别与微处理器芯片、以太网通信芯片、北斗双模定位模块、存储器芯片、传感器模块、对外接口相连接并给它们供电;以太网接口分别与监控中心及以太网通信芯片相连接;以太网通信芯片与微处理器芯片连接并将微处理器芯片收集到的数据信息(前区域的位置信息和温湿度及被测试设备的温度) 经过太网通信芯片处理并上传到时监控中心;排针插座接口分别与所述传感器模块及微处理器芯片连接;通过传感器模块将采集到的环境温湿度和设备温度经过所述微处理器芯片进行数据处理;存储器芯片与所述微处理器相连接并将微处理器芯片所采集到的位置信息和传感器模块采集到的环境温湿度与设备温度数据进行存储。当监控中心需要查看一定范围内的数据时,可以通过微处理器和以太网通信芯片将存储器芯片存储的数据上传到监控中心,实现对信息化设备的现场运行数据进行远程监测、定位,并实现数据的远程传输的目的。本实用新型可实现对信息化设备的现场运行数据进行远程监测、定位,并实现数据的远程传输目的,通过北斗远程检测,避免了工作人员去不同区域进行现场巡检,可更为高效监控设备。
作为一种优选的方式,以太网接口采用RJ-45接口。
作为一种优选的方式,天线接口采用射频接口,北斗双模定位通讯模块通过射频接口与外置北斗天线可拆卸连接。
作为一种优选的方式,排针插座接口采用牛角插座连接器。
作为一种优选的方式,北斗双模定位模块型号为SKD12。
作为一种优选的方式,微处理器芯片为STM32F103RCT6,所述处理器集成内置256KB SRAM和64KB FLASH。
作为一种优选的方式,存储器芯片为AT24C16C。
作为一种优选的方式,传感器模块采用AM2302。
作为一种优选的方式,以太网通信芯片采用WIZnet W5500芯片。
作为一种优选的方式,机壳为屏蔽盒。
附图说明
图1是本实用新型设备的工作原理图。
图2是本实用新型设备的正视图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。本实用新型的实施方式包括但不限于下列实施例。
实施例1:
请参阅图1~2,包括机壳、外置北斗天线、微处理器芯片、以太网通信芯片、北斗双模定位模块、存储器芯片、传感器模块、监控中心、对外接口,对外接口包括以太网接口、天线接口、排针插座接口、电源接口,天线接口分别与外置北斗天线及北斗双模定位模块相连接,北斗双模定位模块与微处理器芯片连接,电源接口分别与微处理器芯片、以太网通信芯片、北斗双模定位模块、存储器芯片、传感器模块、对外接口相连接,以太网接口分别与监控中心及以太网通信芯片相连接,以太网通信芯片与微处理器芯片连接,排针插座接口分别与传感器模块及微处理器芯片连接,存储器芯片与微处理器芯片相连接。
机盒:为了避免出现电磁兼容性能问题,将芯片设置在屏蔽盒内。
以太网接口可用来进行编程、调试和数据采集,方便扩展运用,可与电脑、交换机、监控中心等相连接。
温湿度传感器模块可以采集当时地区的气候温度和湿度、当时被测试设备的温度。
存储器可以将温湿度传感器模块采集到的信号暂且存贮下来,可以在监控中心实现方便查看、浏览信息化设备在各个地区的情况。
电源接口采用国家标准2芯电源接口,大小5.5mm外径*2.1mm内径。
外置北斗天线通过天线接口与北斗双模定位模块相连接,进行位置信息定位。北斗双模定位模块和微处理器芯片相连接,同时微处理器芯片也与存储器芯片相连接,微处理器芯片通过UART协议对北斗双模定位模块进行读写操作,读取定位信息完成后对数据进行解析,并按照定制的协议经过存储器芯片进行存储。
微处理器芯片与传感器模块和存储器芯片相连接,微处理器芯片通过UART协议对传感器模块进行读写操作,读取温湿度信息完成后对数据进行解析,并按照定制的协议经过存储器芯片进行存储。
微处理器芯片与以太网通信芯片和存储器芯片相连接,并相互通信,同时将检测到的定位信息和温湿度经过以太网通信芯片上传到监控中心。
电源通过电源接口连接,对微处理器芯片、以太网通信芯片、北斗双模定位模块、存储器芯片、传感器模块、进行供电。
实施例2:
请参阅图1~2,包括机壳、外置北斗天线、微处理器芯片、以太网通信芯片、北斗双模定位模块、存储器芯片、传感器模块、监控中心、对外接口,对外接口包括以太网接口、天线接口、排针插座接口、电源接口,天线接口分别与外置北斗天线及北斗双模定位模块相连接,北斗双模定位模块与微处理器芯片连接,电源接口分别与微处理器芯片、以太网通信芯片、北斗双模定位模块、存储器芯片、传感器模块、对外接口相连接,以太网接口分别与监控中心及以太网通信芯片相连接,以太网通信芯片与微处理器芯片连接,排针插座接口分别与传感器模块及微处理器芯片连接,存储器芯片与微处理器芯片相连接。
作为一种优选的方式,请参阅图1~2,以太网接口采用RJ-45接口,它遵循IEEE802.3 标准,传输速率通常为10M/100/1000Mbps,可用来进行编程、调试和数据采集,方便扩展运用,可与电脑、交换机、监控中心等相连接。
作为一种优选的方式,请参阅图1~2,天线接口采用射频接口,北斗双模定位通讯模块通过射频接口与外置北斗天线可拆卸连接,射频接口采用SMA-KWE外螺内孔弯脚方式制成的射频接口,这样便于外置北斗天线与射频接口之间可拆卸连接。
作为一种优选的方式,请参阅图1~2,排针插座接口采用牛角插座连接器,牛角插座连接器的耐环境好、可靠性高。
作为一种优选的方式,请参阅图1~2,北斗双模定位模块型号为SKD12,可支持北斗和 GPS信号接收,具有低功耗、超高灵敏度(-165db)、高抗干扰性、±10ns的脉冲高精度时间(秒)等优点。
作为一种优选的方式,请参阅图1~2,微处理器芯片为STM32F103RCT6,所述处理器集成内置256KB SRAM和64KB FLASH。
作为一种优选的方式,请参阅图1~2,存储器芯片AT24C16C,是24C系列E2PROM存储器中存储容量最大的一种,具有I2C总线接口功能、功耗小、电源电压宽、工作电流和静态电流小等特点。
作为一种优选的方式,请参阅图1~2,传感器模块采用AM2302,是一款含有以校准数字信号输出的温湿度复合传感器。
作为一种优选的方式,请参阅图1~2,以太网通信芯片采用WIZnet W5500芯片,久经考验的WIZnet集成了全硬件的TCP/IP协议,内嵌10BaseT/100BaseTX以太网物理层(PHY),提供稳定可靠的网络通信。
作为一种优选的方式,请参阅图1~2,机壳为屏蔽盒,从而避免出现电磁兼容性能问题。
本实施例的其他部分与实施例1相同,这里就不再赘述。
如上即为本实用新型的实施例。上述实施例以及实施例中的具体参数仅是为了清楚表述实用新型的验证过程,并非用以限制本实用新型的专利保护范围,本实用新型的专利保护范围仍然以其权利要求书为准,凡是运用本实用新型的说明书及附图内容所作的等同结构变化,同理均应包含在本实用新型的保护范围内。
Claims (10)
1.一种北斗远程通信监测与定位设备,包括机壳、外置北斗天线、微处理器芯片、以太网通信芯片、北斗双模定位模块、存储器芯片、传感器模块、监控中心、对外接口,其特征在于:所述对外接口包括以太网接口、天线接口、排针插座接口、电源接口,所述天线接口分别与外置北斗天线及北斗双模定位模块相连接,所述北斗双模定位模块与微处理器芯片连接,所述电源接口分别与微处理器芯片、以太网通信芯片、北斗双模定位模块、存储器芯片、传感器模块、对外接口相连接,所述以太网接口分别与监控中心及以太网通信芯片相连接,所述以太网通信芯片与微处理器芯片连接,所述排针插座接口分别与传感器模块及微处理器芯片连接,所述存储器芯片与微处理器芯片相连接。
2.根据权利要求1所述的一种北斗远程通信监测与定位设备,其特征在于:所述以太网接口采用RJ-45接口。
3.根据权利要求1所述的一种北斗远程通信监测与定位设备,其特征在于:所述天线接口采用射频接口,北斗双模定位通讯模块通过射频接口与外置北斗天线可拆卸连接。
4.根据权利要求1所述的一种北斗远程通信监测与定位设备,其特征在于:所述排针插座接口采用牛角插座连接器。
5.根据权利要求1所述的一种北斗远程通信监测与定位设备,其特征在于:所述北斗双模定位模块型号为SKD12。
6.根据权利要求1所述的一种北斗远程通信监测与定位设备,其特征在于:所述微处理器芯片为STM32F103RCT6,所述处理器集成内置256KB SRAM和64KB FLASH。
7.根据权利要求1所述的一种北斗远程通信监测与定位设备,其特征在于:所述存储器芯片为AT24C16C。
8.根据权利要求1所述的一种北斗远程通信监测与定位设备,其特征在于:所述传感器模块采用AM2302。
9.根据权利要求1所述的一种北斗远程通信监测与定位设备,其特征在于:所述以太网通信芯片采用WIZnet W5500芯片。
10.根据权利要求1所述的一种北斗远程通信监测与定位设备,其特征在于:所述机壳为屏蔽盒。
Priority Applications (1)
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CN201921071681.5U CN210572764U (zh) | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 一种北斗远程通信监测与定位设备 |
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Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CN201921071681.5U CN210572764U (zh) | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 一种北斗远程通信监测与定位设备 |
Publications (1)
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CN210572764U true CN210572764U (zh) | 2020-05-19 |
Family
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Family Applications (1)
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CN201921071681.5U Active CN210572764U (zh) | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 一种北斗远程通信监测与定位设备 |
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CN (1) | CN210572764U (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113759398A (zh) * | 2020-06-01 | 2021-12-07 | 中国民航大学 | 一种创新应用开发用北斗芯片主控板及其组装方法 |
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2019
- 2019-07-10 CN CN201921071681.5U patent/CN210572764U/zh active Active
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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