针对目前矿井风速监测系统存在的检测盲区和传输线路易遭损坏的问题,提出了基于Zigbee技术的井下无线风速监测网络。设计了网络中各类节点的硬件电路,根据矿井巷道的狭长特点,选用了层次型拓扑结构和链簇路由算法,并给出了软件实现流程。实验结果表明,该无线风速监测网络测量误差小、传输可靠,可以和现有的有线网络无缝融合,实现了井下风速监测的全覆盖。
2026-04-26 13:52:00 309KB 无线传感器网络 风速监测
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风速监测报警作者:苏庆洪 概述风速监测报警系统基于 MCU芯片开发,支持采集多路从机分节点的风速数据,通过无线主从传输,主机收集数据,通过显示屏实时监视,在风速超过报警值时,通过GPIO输出接点信号,启动预警,降低自然风灾害对生命财产损失的风险。点对点无线传输距离可达 2000m ~ 3000m,具有传输距离远的特点,通过组网可以覆盖大面积预警区域,该系统适用于野外对风速敏感的设备,房屋进行监测,特别是各风景名胜区,地处名山大川,其载客索道缆车,当线路上风速过大时,可以和主控系统联动,进行减速和停机控制。 开发环境硬件:stm32f103-atk-mini RT-Thread版本:RT-Thread V 4.0.3 开发工具及版本:MDK 5.25 RT-Thread使用情况概述内核部分:调度器,信号量,消息队列。 调度器:创建多个线程来实现不同的工作。 信号量:用来同步线程。 设备框架:通过 RT-Thread提供的 I/O 设备管理接口来访问串口硬件。 硬件框架从机MCU 定时读取 风速传感器数据,然后通过 ATK-LORA 传输到主机,主机对数据进行比例运算处理,LCD显示和GPIO输出 软件框架说明MCU 上电之后首先完成板级外设的初始化,图形界面littleVGL初始化,定时请求数据,串口中断释放信号量,线程实时处理数据,并显示、控制。 软件模块说明主机创建了3个线程,1个信号量。 main:完成初始化,创建信号量,打开串口设备,设置中断响应函数,创建线程,定时请求从机数据。 lcd_thread_entry:开启littlevgl的事务处理lv_task_handler()。 usart_thread_entry:take信号量的方式,获取到信号量之后,开始数据接收,正确收到数据后,显示,并输出IO信号。 演示效果模拟仪表显示,绿色指针为当前风速值,红色指针为故障上限,黄色指针为报警上限 拖动滑块左右移动可以设定报警值 切换软件开关,对太阳能电池进行充电 B站地址 比赛感悟时代的发展,MCU的性能也越来越强,万物互联的需求也愈加强烈,使用RTOS来实现物与网的链接,是时代发展的潮流,当我接触到RT-Thread 这个国人自主RTOS后,经过对比其他的freertos,ucos等,RT-Thread代码很优雅,组件功能多,小而美,我开始了深入的学习。 通过 RT-Thread官网上的文档中心,我学习了多线程及其调度、信号量、邮箱、消息队列、内存管理、定时器等,但是感觉认识很肤浅,对于信号量是怎么实现的?rtos是怎么达到实时性?还是一头雾水。 于是又学习了火哥出版的《RT-Thread 内核实现与应用开发实战—基于STM32》,手把手,一步一步实现了RT-Thread,终于有了深刻认识,可以实际操作了。 通过这次比赛的项目实践,我对RT-Thread有了全新的认识,他不仅仅是一个嵌入式RTOS,当各种组件有序结合起来,必能够发挥出更大能量,体现无与伦比的扩展性和灵活性,无愧小而美物联网操作系统的称呼,现在RT-Thread smart已经上线了,无疑体现出来RT-Thread的蓬勃生命力和无限美好的发展前景,我相信选择RT-Thread绝对是正确的。 这个小作品,还有待完善,现在仅能通过触摸屏显示一些数据,并调整参数,还得增加一些功能,比如省电管理,远程开关机,还得解决开发硬件、软件的版权问题,在此仅作为演示,给下一步的开发提供一些思路,距离产品还有很长的路要走。 美中不足的地方,RT-Thread studio编译代码偏大,以至于我这个mini板flash和ram容量不够,下一步还得好好研究,怎样裁剪,用RT-Thread studio做产品的问题。 最后感谢主办方提供了这么好的一个平台,不仅能展示自我,也能学到很多知识,还要感谢论坛上那些解决我问题以及制作软件包的大佬,希望有朝一日我也能给开源社区贡献一份自己力量。
2021-11-22 23:07:42 2.04MB rt-thread 电路设计方案 STM32F103 电路方案
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基于STM32的风速监测系统设计.pdf
2021-06-28 14:02:18 295KB STM32 程序 硬件设计 论文期刊
为了准确掌握气象动态,实时可靠获得风速信息,设计了基于STM32微控制器的风速监测系统。该系统采用三杯式风速传感器作为传感设备,STM32芯片作为主控制器,SP3485收发器和HAC-UM数传模块作为通信传输模块。给出了基于STM32风速测量技术、硬件设计的总体框架以及系统软件实现方法。通过STM32定时器捕获脉冲频率,实现了对风速实时准确的监测。经测试,该系统具有功耗低、性能稳定、测量精度高、功能扩展方便等特点。
2021-04-01 19:04:14 469KB STM32
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