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方案概述:
我们提供的解决方案是一个电池供电型无线风速和风向数据采集系统。系统集成了RF ISM频段收发器,使用无源风速计测得的数据进行传输。系统功耗低,使用单个CR2032锂离子电池可持续工作1至2年。风速部分采用无源风速计和舌簧开关,风向部分采用电位计。系统还包括无线数据采集软件流程。如需了解更多信息,请联系我们。
我们提供的解决方案是一个电池供电型无线风速和风向数据采集系统。该系统集成了一个RF ISM频段收发器,用于传输从无源风速计测得的风速和风向数据。系统电路采用12位模数转换器(ADC)和唤醒定时器来获取风向和风速数据。在休眠模式下,系统的功耗非常低,标称为1.9μA,可以实现较长的电池使用时间。使用单个CR2032锂离子电池,系统可以持续工作1至2年。
系统的风速部分采用典型的无源风速计,其中包括一个舌簧开关。这个开关随着磁体在其上通过而进行开关动作。磁体附着在风速计风扇轴承上,所以随着风吹动风扇,磁体会周期性地在开关上移动,每次经过开关时都会进行切换。开关连接到PCB的P0.7引脚。每当风扇转动一次,就会在P0.7上产生一个脉冲,作为中断信号。系统使用32位唤醒定时器来计算两次脉冲之间的时间,从而得到风速数据。唤醒定时器使用ADuCRF101的内部32 kHz LFOSC时钟和预分频器为1。唤醒定时器之所以被选择是因为它在休眠模式下仍然处于活跃状态,而通用定时器则不会处于活跃状态。因此,即使设备处于低功耗休眠模式,中断时序也是连续的。
系统的风向部分通常由电位计连接风向标组成。当风向标的方向发生改变时,电位计的数值也会发生变化。电位计的游标连接到ADC1引脚,电位计的其他两个接线分别连接到低压1.8V LDO LVDD1引脚和P3.4引脚。通过将P3.4引脚连接到地或完全断开,可以选择接地或断开接地连接。在ADC转换之后,通过软件驱动来决定P3.4引脚是接地还是断开接地连接,以降低功耗。
系统还包括一个无线数据采集软件流程,用于接收和处理从无线风速和风向数据采集系统传输过来的数据。
以上是我们提供的无线风速/风向数据采集系统的解决方案。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时联系我们。
系统的风速部分采用典型的无源风速计,其中包括一个舌簧开关。这个开关随着磁体在其上通过而进行开关动作。磁体附着在风速计风扇轴承上,所以随着风吹动风扇,磁体会周期性地在开关上移动,每次经过开关时都会进行切换。开关连接到PCB的P0.7引脚。每当风扇转动一次,就会在P0.7上产生一个脉冲,作为中断信号。系统使用32位唤醒定时器来计算两次脉冲之间的时间,从而得到风速数据。唤醒定时器使用ADuCRF101的内部32 kHz LFOSC时钟和预分频器为1。唤醒定时器之所以被选择是因为它在休眠模式下仍然处于活跃状态,而通用定时器则不会处于活跃状态。因此,即使设备处于低功耗休眠模式,中断时序也是连续的。
系统的风向部分通常由电位计连接风向标组成。当风向标的方向发生改变时,电位计的数值也会发生变化。电位计的游标连接到ADC1引脚,电位计的其他两个接线分别连接到低压1.8V LDO LVDD1引脚和P3.4引脚。通过将P3.4引脚连接到地或完全断开,可以选择接地或断开接地连接。在ADC转换之后,通过软件驱动来决定P3.4引脚是接地还是断开接地连接,以降低功耗。
系统还包括一个无线数据采集软件流程,用于接收和处理从无线风速和风向数据采集系统传输过来的数据。
以上是我们提供的无线风速/风向数据采集系统的解决方案。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时联系我们。
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