1.本实用新型涉及气体报警器技术领域,具体涉及一种无线通信气体报警器。
背景技术:
2.气体报警控制主机可检测硫化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,,二氧化氯等,并发出警报,广泛应用在石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气、环境监测等多种场所现场检测,可以实现特殊场合测量需要,在电源出现短路或者断路的情况下,发现气体异常仍然可以发出警报才能保证人员的安全。
3.现有技术中,气体报警控制主机都是通过总线控制多报警器,一旦一路报警器布线出现故障,会影响其他路的通信。
技术实现要素:
4.本实用新型的目的是为了解决现有技术的缺点,而提出了一种无线通信气体报警器。
5.本实用新型提供了如下的技术方案:
6.一种无线通信气体报警器,包括气体传感器、微处理器、lora传输
模块和电源模块,
所述微处理器连接有所述气体传感器、所述lora传输模块、收发模块和以太网模块,所述电源模块分别与所述微处理器和lora传输模块连接;
7.所述电源模块包括电源基准
电路和稳压电路,所述稳压电路包括第一稳压电路、第二稳压电路、第三稳压电路和lora稳压电路,所述第一稳压电路的输入端连接供电源,所述第一稳压电路的输出端分别与第二稳压电路、电源基准电路和lora稳压电路连接,第二稳压电路的输出端与第三稳压电路连接,所述lora稳压电路的输出端与所述lora传输模块连接,所述lora传输模块和所述lora稳压电路之间连接有滤波电路。
8.优选的,所述lora传输模块采用型号为lsd4rf-2f330n10的射频模块,所述lora传输模块的引脚10和引脚11均与所述滤波电路连接,所述lora传输模块的引脚21连接有第八接线座。
9.优选的,所述lora传输模块采用410mhz到500mhz中20个稳定的频率,且每个频率的所述lora传输模块分别连接一个远程主机。
10.优选的,所述第一稳压电路内设置有熔断器,所述熔断器的左端与第一接线座的引脚2连接,所述熔断器的右端连接有第四二极管的阳极、第一
电容的上端、第二电容的下端和第一线性稳压器的引脚1,所述第一线性稳压器的引脚3分别与第四二极管的阴极、第一电容的下端、第二电容的下端和第一接线座的引脚1连接,所述第一线性稳压器的引脚4分别连接第四电阻的右端和第五电阻的上端,所述第一线性稳压器的引脚2分别与所述第一线圈的左端和第五二极管的上端连接,所述第一线圈的右端分别与所述第四电阻的左端、第三电容的上端和第四电容的上端连接,所述第五二极管的下端、第三电容的下端、第四电容的下端和第五电阻的下端均与所述第一线性稳压器的引脚5连接,所述第一线性稳
压器的引脚3和引脚5均接地设置。
11.优选的,所述第一稳压电路将供电源电压降低并输出vcc7.0电压,所述第二稳压电路将第一稳压电路输出的电压再次降压并输出vcc5.0电压,且所述第二稳压电路还输出断续器电压,所述断续器电压输出连接线连接过压保护电路的输入端。
12.优选的,lora稳压电路接收所述第一稳压电路输出的电压,所述lora稳压电路内部设置有第七钽电容、第一百一十二电容和第九线性稳压器,所述第七钽电容、所述第一百一十二电容和所述第九线性稳压器将vcc7.0电压进行降压并输出lora模块运行电压。
13.优选的,所述微处理器连接有以太网芯片,所述以太网芯片连接有以太网连接器,所述以太网芯片用于实现与微处理器的数据交互。
14.本实用新型的有益效果是:
15.通过对lora模块的频率设计,实现了不同主机在同一区域内接收不同报警器的信号,避免了各个报警器在同一频率下的信号干扰问题,再配合收发器,降低了设备在实际运行中出现硬件故障时通信收到影响,同时减少了在传输信号产生的信号反射;
16.同时,气体报警器内部还设置有以太网模块,通过连接有以太网连接器提供spi接口,实现了根据sclk信号变化进行数据交互操作。
附图说明
17.附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:
18.图1是本实用新型气体报警器原理框图;
19.图2是本实用新型第一稳压电路连接图;
20.图3是本实用新型第二稳压电路连接图;
21.图4是本实用新型第三稳压电路连接图;
22.图5是本实用新型lora稳压电路连接图;
23.图6是本实用新型微处理器引脚接线图;
24.图7是本实用新型lora传输模块引脚接线图;
25.图8是本实用新型高性能以太网芯片引脚接线图;
26.图9是本实用新型收发器电路连接图。
具体实施方式
27.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
28.根据图1所示,一种无线通信气体报警器包括气体传感器、微处理器、lora传输模块和电源模块,微处理器连接有气体传感器、lora传输模块、收发模块和以太网模块。气体报警器通过lora传输模块与远程主机连接。
29.实施过程中,lora传输模块采用410mhz到500mhz中20个稳定的频率,且每个频率的lora传输模块分别连接一个远程主机。在设计规定的范围内,处于同一频率下气体传感器和远程主机之间进行单一信号传输,避免了信号传输过程中信号的相互干扰。
30.其中电源模块分别与微处理器和lora传输模块连接,微处理器连接有以太网芯片,以太网芯片连接有以太网连接器,以太网芯片用于实现与微处理器的数据交互。
31.根据图2-图5所示,第一稳压电路内设置有熔断器,熔断器的左端与第一接线座的引脚2连接,熔断器的右端连接有第四二极管的阳极、第一电容的上端、第二电容的下端和第一线性稳压器的引脚1,第一线性稳压器的引脚3分别与第四二极管的阴极、第一电容的下端、第二电容的下端和第一接线座的引脚1连接,第一线性稳压器的引脚4分别连接第四电阻的右端和第五电阻的上端,第一线性稳压器的引脚2分别与第一线圈的左端和第五二极管的上端连接,第一线圈的右端分别与第四电阻的左端、第三电容的上端和第四电容的上端连接,第五二极管的下端、第三电容的下端、第四电容的下端和第五电阻的下端均与第一线性稳压器的引脚5连接,第一线性稳压器的引脚3和引脚5均接地设置。
32.第一稳压电路将供电源电压降低并输出vcc7.0电压,第二稳压电路将第一稳压电路输出的电压再次降压并输出vcc5.0电压,且第二稳压电路还输出断续器电压,断续器电压输出连接线连接过压保护电路的输入端。
33.lora稳压电路接收第一稳压电路输出的电压,lora稳压电路内部设置有第七钽电容、第一百一十二电容和第九线性稳压器,第七钽电容、第一百一十二电容和第九线性稳压器将vcc7.0电压进行降压并输出lora模块运行电压。
34.第一稳压电路将连接的高压供电源进行降压和稳压处理,配合熔断器f1,实现了额定电压输出。而对于不同元器件来说,元器件之间的额定低压不同,因此配合第二稳压电路、第三稳压电路和lora稳压电路进行二次或三次降压稳压操作,以提供不同电压的稳压。同时在稳压电路中设置安装的钽电容、普通电容和二极管等元器件,钽电容、普通电容和二极管等元器件在降压稳压操作过程中对电压信号记性滤波处理,降低了电压信号对lora传输模块的信号传输干扰。
35.根据图6-图9所示,通过在气体传感器内设置收发器,降低了设备在实际运行中出现硬件故障时通信收到影响,同时减少了在传输信号产生的信号反射。而高性能以太网芯片通过连接有以太网连接器提供spi接口,实现了根据sclk信号变化进行数据交互操作。
36.以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
技术特征:
1.一种无线通信气体报警器,其特征在于,包括气体传感器、微处理器、lora传输模块和电源模块,所述微处理器连接有所述气体传感器、所述lora传输模块、收发模块和以太网模块,所述电源模块分别与所述微处理器和lora传输模块连接;所述电源模块连接供电源,所述电源模块包括电源基准电路和稳压电路,所述稳压电路包括第一稳压电路、第二稳压电路、第三稳压电路和lora稳压电路,所述第一稳压电路的输入端连接供电源,所述第一稳压电路的输出端分别与第二稳压电路、电源基准电路和lora稳压电路连接,第二稳压电路的输出端与第三稳压电路连接,所述lora稳压电路的输出端与所述lora传输模块连接,所述lora传输模块和所述lora稳压电路之间连接有滤波电路。2.根据权利要求1所述的一种无线通信气体报警器,其特征在于,所述lora传输模块采用型号为lsd4rf-2f330n10的射频模块,所述lora传输模块的引脚10和引脚11均与所述滤波电路连接,所述lora传输模块的引脚21连接有第八接线座。3.根据权利要求2所述的一种无线通信气体报警器,其特征在于,所述lora传输模块采用410mhz到500mhz中20个稳定的频率,且每个频率的所述lora传输模块分别连接一个远程主机。4.根据权利要求1所述的一种无线通信气体报警器,其特征在于,所述第一稳压电路内设置有熔断器,所述熔断器的左端与第一接线座的引脚2连接,所述熔断器的右端连接有第四二极管的阳极、第一电容的上端、第二电容的下端和第一线性稳压器的引脚1,所述第一线性稳压器的引脚3分别与第四二极管的阴极、第一电容的下端、第二电容的下端和第一接线座的引脚1连接,所述第一线性稳压器的引脚4分别连接第四电阻的右端和第五电阻的上端,所述第一线性稳压器的引脚2分别与第一线圈的左端和第五二极管的上端连接,所述第一线圈的右端分别与所述第四电阻的左端、第三电容的上端和第四电容的上端连接,所述第五二极管的下端、第三电容的下端、第四电容的下端和第五电阻的下端均与所述第一线性稳压器的引脚5连接,所述第一线性稳压器的引脚3和引脚5均接地设置。5.根据权利要求4所述的一种无线通信气体报警器,其特征在于,所述第一稳压电路将供电源电压降低并输出vcc7.0电压,所述第二稳压电路将第一稳压电路输出的电压再次降压并输出vcc5.0电压,且所述第二稳压电路还输出断续器电压,所述断续器电压输出连接线连接过压保护电路的输入端。6.根据权利要求4所述的一种无线通信气体报警器,其特征在于,lora稳压电路接收所述第一稳压电路输出的电压,所述lora稳压电路内部设置有第七钽电容、第一百一十二电容和第九线性稳压器,所述第七钽电容、所述第一百一十二电容和所述第九线性稳压器将vcc7.0电压进行降压并输出lora模块运行电压。7.根据权利要求1所述的一种无线通信气体报警器,其特征在于,所述微处理器连接有以太网芯片,所述以太网芯片连接有以太网连接器,所述以太网芯片用于实现与微处理器的数据交互。
技术总结
本实用新型涉及气体报警器技术领域,具体涉及一种无线通信气体报警器,包括体传感器、微处理器、LoRa传输模块和电源模块,所述微处理器连接有所述气体传感器、所述LoRa传输模块、收发模块和以太网模块,所述电源模块分别与所述微处理器和LoRa传输模块连接;所述电源模块连接供电源,所述电源模块包括电源基准电路和稳压电路,所述稳压电路包括第一稳压电路、第二稳压电路、第三稳压电路和LoRa稳压电路。本实用新型实现了不同主机在同一区域内接收不同报警器的信号,避免了各个报警器在同一频率下的信号干扰问题,再配合收发器,降低了设备在实际运行中出现硬件故障时通信收到影响,同时减少了在传输信号产生的信号反射。同时减少了在传输信号产生的信号反射。同时减少了在传输信号产生的信号反射。
技术研发人员:
龚吉文
受保护的技术使用者:
江阴福盛自动化仪表有限公司
技术研发日:
2022.10.11
技术公布日:
2023/2/20