pm2.5检测研究vr涉及领域到哪些领域

多款pm2.5检测仪评测 | pm2.5检测仪哪款好_什么值得买
聊聊我用过的PM2.5检测仪和选购心得
话说2008年,我们欣赏了美丽的奥运焰火的同时,也知道了为啥天空看起来总是那么不通透,还听说了一个新名词:PM2.5。再后来,随着晋升为奶爸,我开始对空气质量越发关注,终于在2011年购买了第一台空气净化器,2012年又买了第二台净化器。拥有净化器之后的生活并没有变得安心,反而变得更加焦虑,原因是空气这东西,很难凭借体感来判断好坏,空气净化器的有效性如何验证?带着问题,我开始关注PM2.5检测仪,由焦虑狗演变成了数据控。然后在数据的指导下,我买了第三台,第四台,第五台,第六台空气净化设备&同时,检测仪也开始越来越多了,先上个全家福吧。多款PM2.5检测仪 晒单及评测:Dylos 1100 pro:我入手的第一台检测仪是美国的Dylos 1100 pro。()海淘的,美亚USD260,这是当时能买得到的最便宜的一款激光探头的检测仪。这机器特点是直接显示小颗粒物和大颗粒物的数量,而不是常见的ug/M3的重量单位。刚拿到机器时,还很无知的每天每小时对比环保局的数据,希望找到对应关系呢,呵呵。这机器典型的美帝范儿,个头大,噪音大,外置电源,做工一般,功能还算强大,能够记录过去24小时的整点数据,和过去一小时的每分钟数据。作为一个仪表来说,还是满称职的。淘宝价格2000元左右。老款的1100pro,面板没有pro字样,要看后面的索引表才能区分,美国产品的细节真的很烂。左侧显示的是单位体积中0.3-2.5的颗粒物数量,右侧显示的是2.5以上的颗粒物数量斯拓普:随着雾霾在国内的影响力越来越大,净化器市场越来越大的同时,国内也出现了各种各样的PM2.5检测仪。于是,我先后入手了斯拓普和汉王霾表。斯拓普是天津一家公司出的()采用的激光探头是他们自己研发的。斯拓普的外型和dylos有点类似,也是堂堂仪表范儿,改进之处是内置了锂电池,使用起来方便好多。读数不再是颗粒物的数量,而是通过模拟计算,换算成浓度单位,对于我们看起来习惯一些。另外屏幕较大,有温度,湿度显示,还能够根据pm2.5浓度进行分级,超过三级还有报警。主要缺点是没有历史数据。淘宝价格680元左右。斯拓普的操作最简单,就一个开关,打开就是这个屏幕,一目了然。汉王N1:汉王是中国的知名品牌,但做霾表,还是有点跨界的意思 ()。霾表体积小很多,虽然一看还是仪表,但精致很多。霾表使用的激光探头之前是honeywell的,后来的是自己生产的。霾表使用起来很方便,屏幕不大,可显示当前数据和历史数据,还可以同时检测pm2.5和pm10。(虽然我对霾表的一个探头处理两组直径的数据深表怀疑)因为价格合理,体积合适,使用方便,目前霾表已经成为很多空气净化从业人员的随身工具。淘宝价格749元。
&空气果:介绍PM2.5检测仪,必须要提到空气果()。这是互联网公司墨迹天气初涉智能硬件的处女作。空气果,它不单能检测PM2.5,还能检测二氧化碳,温度,湿度,有APP,能控制能联网远程看数据,可以分享,玩排名,是所有检测仪中功能最强大的。而且外型超炫,甚至有动作感应,不用按键,对它挥挥手就能播报数据,酷吧!空气果虽然也使用的是激光探头,但数据却非常不准,尤其是在50ug以下的范围,数据明显低很多。另外由于它丰富的功能,使得它的价格很高,999元都能买一个净化器了,这对很多人来说是非常不值得买的。而且空气果之前说的室外机,也一直跳票没有上市,让这颗精美的铝蛋更显昂贵。空气果的数据可以在墨迹天气里显示,还可以分享,关注。这个是空气果老板的数据哈。emo:emo是我最近入手的检测仪,是一家北京的公司做的()。最先引起我注意的是它的价格,只有159元,而且明确是激光探头。要知道淘宝随便搜一个激光传感器都要100多元了。emo和空气果一样,抛弃了仪表的外型,还别出心裁的提供了四种不同颜色的外壳,我选的是蓝色的。为了追求极简操作(也许是为了降低成本),emo没有显示屏,没有按键,甚至没有电源开关,打开手机的蓝牙和app,他们俩自己就连接上了,app显示当前的PM2.5数据,另一个界面可以记录12小时的历史数据。emo的官方宣传是读数非常准确,并且发了大量和Tsi在不同区间的对比视频。我对比了斯拓普和霾表,感觉数据比较可靠,加上这个低价,称得上性价比之王了。虽然emo作为检测仪的底子非常不错,外型也够炫,但现在app功能还是过于简单,希望能加快软件更新速度,多开发些有用的功能。这东西没屏幕,需要配合手机一起使用。幸亏哥们有俩手机,一个拍照,一个被拍照。emo在显示实时读数的页面,背景颜色会根据读数发生改变,蓝绿黄红紫黑什么的,反正空气指数越高,颜色越深emo可以记录12小时的历史数据,每10分钟画一个点,然后合并出一条曲线。实时读数和曲线都可以分享到微信最后一图,把所有检测仪都打开,看看数据呗。最近帝都的天气超级给力,如果能持续下去,我就算把这些检测仪都扔了也认了!!!emo没有显示屏,所以拍照的时候需要摆个手机,手机里显示的数字是emo的读数,手机背景的蓝色,是根据PM2.5读数变化的,数值低空气好,所以碰巧了是蓝色背景和我的emo外壳一样。dylos的读数是颗粒物的数量,其他四台显示的都是浓度。PM2.5检测仪 评测总结:补充一些我对PM2.5检测仪相关的心得,和大家分享。首先选择PM2.5检测仪必须要激光探头,更详细的叫主动式激光颗粒物传感器。网上能搜到很多自制检测仪的文章,大多用红外线的传感器,很便宜,响应慢,非常不准。市场上绝大多数中档以下的净化器都是用红外线的传感器。一个激光颗粒物传感器的淘宝价格已经超过100了,精度高,取样速度快。关于检测仪准确性的问题,一直困扰着很多人,我也曾经困扰过。我想说的是,我们购买一个检测仪,不是为了揭露环保局的数据有没有作假,而是为了检测你家里的净化器,新风机有没有失效。所以,我们关心的是检测仪的变化趋势,选择一个各个区间数据稳定的就可以了。我再来说,我们的检测仪读数为啥和环保局的数据有差异。关键原因是测量方法不同啊,环保局的是直接称重的,把一小时收集到的颗粒物进行称重,再取平均值,一般会在整点20分钟后公布之前一小时的平均值。而我们手里的检测仪,即便是激光的,也只是颗粒物传感器,数出来的是单位空间里颗粒物的个数,而且这只是这一瞬间的个数。个数和浓度,没有办法划等号的。好在现在生产检测仪的厂家,都有一套自己的算法,通过计算把颗粒物的个数模拟成浓度,显示给大家。所以手里的检测的读数和环保局的读数不一样是正常的。当然,如果气象条件稳定,每小时颗粒物浓度变化不大,加上算法合适,偏差也会很小。环保局公布的数据首先是AQI,PM2.5一般都是小字,而检测仪只能测PM2.5,非得要比较的话,注意别比较错了。aqi和pm2.5的差别,还有美国标准和中国标准的差别,请有兴趣的人自行搜索。发帖前拍照,发现一个需要补充的地方,激光PM2.5检测仪都有个小风扇,所以在工作的时候一定会有噪音。如果你只是偶尔开一下,噪音大些无所谓,但像我这种焦虑狗数据控,经常24小时开着检测仪,还要放在卧室,那么噪音一定会影响你休息。我手里的这几台,毫无疑问dylos的噪音是最大,吵死了,emo的噪音做的非常轻,如果不放在耳边已经难以察觉风扇在转动。噪音(小到大):emo,霾表,空气果,斯拓普,dylos使用方便(好到差):霾表,emo,斯拓普,空气果,dylos便于携带(好到差):emo,霾表,斯拓普,dylos,空气果功能(多到少):空气果,emo,斯拓普=霾表=dylos价格(低到高):emo,斯拓普,霾表,空气果,dylos最后补充,小编让写入手建议。我觉得吧,同样的性能,emo的价格优势太明显了,简直是神价格啊,值得买。最好从emo官网进官方微店买,价格最低,159元。淘宝也有其他C店在卖,价格贵一些,198元。另外如果工作场合使用,需要有个仪表的样子,还能有人报销,也可以考虑霾表,毕竟有屏幕显示更直接。其他的几个表就别考虑了。等回头有时间,我写写用PM2.5检测仪能做点什么,再跟大家分享。
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报纸PM2.5报道研究
大气环境污染问题具有重要性与复杂性,不仅涉及到大气与环境,还涉及到政治、经济、科技等各领域,媒体要向公众阐明观点、答疑释惑、舆论引导具有较高难度。2011年底开始持续大范围严重污染的雾霾天气,使政府有关部门、企业和公众认真思索并严肃对待经济增长和环境保护这对矛盾。因此,PM2.5成为2013年全国两会的焦点问题之一,引发新一轮舆论高潮。  在关于空气含细微颗粒物PM2.5的报道中,以报纸、广播、电视和互联网为主的大众媒体都担负着我国环境新闻的责任和使命。本文以《人民日报》、《南方周末》和《潇湘晨报》为研究对象,选取自2011年11月至2013年4月(共18个月)期间PM2.5相关报道(共431篇)样本进行内容分析,并总结报纸媒体在PM2.5报道的共同特色及各代表性报纸的鲜明个性,继而分析相关报道存在的问题,深入剖析问题存在原因并提出相应策略,以期对环境报道提出有价值的借鉴意义。  我国报纸PM2.5报道频度和报纸版面设置,反映政府应对环境问题的政策倾向和媒体的议程设置和舆论引导方向;不同的报道篇幅和报道体裁灵活配合,通过丰富体裁和多样表现形式持续吸引读者关注;报纸媒体同样充分利用图像信息的传播功能,摄影照片、新闻图表和新闻漫画都各显所长;各纸媒相关报道来源以本报记者采写和新华社通稿为主,也通过其余新闻来源实现媒体间的合作联动。报道内容关注事实即时传播、应对措施建议和问题追根溯源;注重引用政府和专家学者作为消息来源保证信息权威性和专业性;通过报道的感情色彩体现记者及媒体对事件的立场和倾向性;巧用数据向读者交代新闻背景细节。  我国报纸媒体PM2.5报道呈现的特色明显,专版专栏策划形成规模效应,深度报道彰显环境问题厚重感,专家评论的前瞻性与尖锐性,报道主题与风险传播理论相一致,消息来源广泛与政策解读的权威性。同时所选取的三份报纸体现出自己的个性,《人民日报》反映政府立场,《南方周末》代表社会精英话语体系,《潇湘晨报》立足本地民生。通过报纸媒体环境传播,人们更广范围、更深层次了解PM2.5来龙去脉,顺应受众心理需求,实现传播效果最大化。  虽然报纸PM2.5报道在各方面取得良好的传播效果,还存在环境传播层次低、媒体联动及媒体与受众互动少等不足,出现报道方式行政化,传播效果浅层化和报道视角单一化的现象。探究其原因主要是因为传播者缺乏辩证思维,对受众心理把握不当或缺乏环境新闻专业素养等。要解决这些问题,必须形成可持续发展的战略共识,加强环境报道舆论监督功能,同时提升环境新闻传播层次,来不断完善环境新闻报道。
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万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社在经济领域,关于pm2.5有什么比较新颖的研究课题?
比如pm2.5进入人的呼吸道后,除了对呼吸道的损伤还会产生活性氧,影响呼吸道以外的器官,并有致癌作用,pm2.5产生活性氧的机理以及长期暴露的致病机理是个比较新颖的课题
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录&&目前,PM2.5问题已经引起了公众极大的关注,它不仅关系到公众生活和城市治理,还关系到国家形象和社会稳定。然而,由于成本原因,各大中城市目前环境监测中心站点都很少,环境监测的数据能够从宏观上反映城市的整体的空气质量,但是不能从微观上反映局部区域、特定区域的空气质量的好坏,这就需要建设更多的环境监测站点,提供更多的实时的环境监测数据。
&&国外一套PM2.5环境监测系统价格在10万美金,国产价格在10-50万人民币,价格昂贵。而且每套设备需要房间安放,因而大大限制了其广泛使用。建设更多的环境监测站点需要巨大的资金投入,成本太高。云创自主研发的PM2.5云监测平台,每个监测点仅是国外同类产品价格的十分之一,只要往挂路灯、电线杆上一挂即可完成部署,依靠太阳能供电,用精度相对较高的进口传感器采集数据,通过GPRS将采集到的数据实时传送到部署了数据立方云计算数据库的数据中心。在云计算平台上,整个城市的空气污染状况可以实时精确呈现,对于污染过程可以动态跟踪,还具有向公众通过各种终端查询身边PM2.5情况的能力。廉价的PM2.5环境监测系统与目前的传统监测站点的监测方式形成互补,满足公众环境需求,提升政府形象。
&&云创自主研发的PM2.5云监测平台突破传统的监测方法,运用创新的设计理念,使环保与云计算技术有机的结合,架构云计算海量数据处理平台。PM2.5云监测平台目前已申请多项专利,目前在多个城市做试点部署测试。
&&大规模部署PM2.5云监测平台传感网系统,配合现有的环境监测站点,可准确、及时、全面地反映空气质量现状及发展趋势,为空气质量监测和执法提供技术支撑,为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。
&&在城市的不同区域布局并有效使用PM2.5的监测系统,从而能够比较全面地掌握城市不同区域,在不同时间段、不同气候特点(包括气温、风向、季节)下的 PM2.5 的实时监测数据。
&&PM2.5云监测平台需用到先进的PM2.5传感器。每套监测系统部署多个PM2.5传感器,当任意一个或者几个传感器出现问题,传感器冗余,保证环境监测系统正常运行,保证本监测点的环境监测数据的可重复。
&&PM2.5云监测平台环境数据采集设备采用先进的传感器、低功耗单片机技术和网络通讯技术相结合,具有数据存储功能,可提供方便的数据查询方式,通过GSM、3G等通讯方式及时上传环境监测数据。
&&PM2.5云监测平台数据采集监测设备可以用锂电池供电,也可外接交流电供电方式。如果外界电源断电后,设备内的电池直接供电。
&&PM2.5云监测平台架构云计算海量数据处理平台,存储本区域海量数据,积累长期监测资料,为研究环境容量、实施总量控制、目标管理、预测预报环境质量、环境治理提供数据。
&&目前城市市环境监测站的监测设备部署在离地面高度20m-25m之间,PM2.5云监测平台环境监测设备只需部署在离地面1.2-3m高度即可。设备小巧,部署方式灵活,可以部署在电线杆等公共设施上。
&&PM2.5云监测平台监控界面
&&该平台基于GIS提供监控界面,可支持各类终端访问。
图1 指定监测点数据查询
&&总体架构
&&前端设备采集到相关的信息,通过GPRS进行无线数据传输,在有公网IP的服务器上进行数据接收和初步的处理,然后数据存入数据立方进行存储和计算,并且通过WEB服务器进行数据的最后处理和公布。具体的架构详见图3:
图3 PM2.5云监控平台架构
&&PM2.5前端设备主要是由电源模块、采集模块和通信模块组成,前端内部架构具体详见图4,实际的PM2.5监测设备详见图5:
图4 前端设备的架构
图5 前端设备实物图
&&部署方式
&&在城市的不同区域布局并有效使用PM2.5的监测系统,从而能够比较全面地掌握城市不同区域,在不同时间段、不同气候特点(包括气温、风向、季节)下的 PM2.5 的实时监测数据。
&&PM2.5环境监测系统环境数据采集设备采用先进的传感器、低功耗单片机技术和网络通讯技术相结合,可提供方便的数据查询方式,直接通过浏览器可以直接访问测试数据。
&&目前环境监测站的监测设备一般部署在离地面高度20m-25m之间,而云创大数据的PM2.5环境监测系统环境监测设备根据实际的情况来进行部署。设备小巧,部署方式灵活,可以部署在电线杆等公共设施上。详细见图6:
图6部署在电线杆上前端设备
&&采集部分
&&另外,虽然肉眼看不见空气中的颗粒物,但是颗粒物却能降低空气的能见度,使蓝天消失,天空变成灰蒙蒙的一片,这种天气就是灰霾天。根据《2010年灰霾试点监测报告》,在灰霾天,PM2.5的浓度明显比平时高,PM2.5的浓度越高,能见度就越低。
&&虽然空气中不同大小的颗粒物均能降低能见度,不过相比于粗颗粒物,更为细小的PM2.5降低能见度的能力更强。能见度的降低其本质上是可见光的传播受到阻碍。当颗粒物的直径和可见光的波长接近的时候,颗粒对光的散射消光能力最强。可见光的波长在0.4-0.7微米之间,而粒径在这个尺寸附近的颗粒物正是PM2.5的主要组成部分。理论计算的数据也清楚地表明这一点:粗颗粒的消光系数约为0.6平方米/克,而PM2.5的消光系数则要大得多,在1.25-10平方米/克之间,其中PM2.5的主要成分硫酸铵、硝酸铵和有机颗粒物的消光系数都在3左右,是粗颗粒的5倍。所以,PM2.5是灰霾天能见度降低的主要原因。
&&目前国内外环保部门监测PM2.5普遍采用滤膜称重、β射线吸收和微量振荡天平等方法。除了以上三种测试方法外,还有利用光散射的原理测定颗粒物浓度的方法。该测定方法的原理是:空气中的颗粒物浓度越高,对光的散射就越强。测定光的散射后,就可以算出颗粒物浓度。该测试方式测定速度快,自动化程度高,操作简单。
&&本次设备使用的是红外光散射法来进行测试相关的数据。通过相关的探头来进行采集相关的数据。通过采集的通道利用红外光散射来进行获取颗粒浓度。采集空气的通道有固定的加热源,通过加热源来进行空间的动态的采集。将相关的颗粒浓度转换成相关的数据通过无线通信进行数据传输。
&&通信部分
&&前端设备的通信主要是通过GPRS进行数据的无线传输。
&&具体的数据传输的网络示意图详见图7:
图7 GPRS数据传输
&&数据在前端设备基于TCP/IP协议,经过GPRS的数据传输,通过移动网络传输数据,利用公网的服务器接受数据,然后将数据入库后,进行数据的处理,最后通过WEB服务器将数据展现出来。
&&注意:每个前端设备有一个供应商的SIM卡进行数据通信,该SIM卡需要有GPRS业务,同时使用的地点必须有供应商的信号。例如使用中国移动的SIM卡,该卡需要有GPRS的业务,同时放置PM2.5测试前端的地点需要有中国移动的信号才可以正常的通信。
&&电源部分
&&供电方式有两种,一种是锂电池和市电互补的供电方式,另一种是太阳能供电供电方式。
&&锂电池供电
&&锂电池供电方式是基于市电可以提供的情况下进行的。如果部署的PM2.5设备附近有市电, 这样可以方便进行充电。或者是市电和锂电池进行互补方式进行供电。同时进行对电池进行电压监测,检测供电电压是否正常,电源供电是否正常。锂电池是12V电压,50Ah的规格,可以在没有充电或者没有市电互补的情况下持续10*24h的供电。具体的实物见图8:
图8 锂电池供电方式的前端设备实物图
&&太阳能供电
&&太阳能供电方式是基于太阳能进行可持续性的充电,从而避免了提供充电或者接入市电的情况。太阳能供电是利用蓄电池和太阳能互补的方式进行供电,通过太阳能控制器来进行互补。在太阳能供电不能满足供电需求的时候,利用蓄电池进行供电。利用20W的太阳能板,在一定的环境中,可以满足设备的供电要求。蓄电池的规格是12V电压,20Ah的规格,在完全没有太阳能的情况下,可以支持3*24h的无间断供电。该供电方式同时提供电压监测功能。具体的实物详见图9:
图9 太阳能供电方式的前端设备实物图
价格低廉,大规模部署
廉价的PM2.5环境监测设备每个节点只相当于国外同类产品的十分之一,即可满足PM2.5监测、数据传输功能,无需国外昂贵的监测设备,和现有的环境监测点形成有利互补,对PM2.5数据发布有参考意义。
云计算海量数据处理技术
架构云计算海量数据处理平台,采用先进的云计算处理技术,对环境监测的数据入库和关联查询快速响应,支持自动容错和动态扩展,具有实时性、高可靠性、可伸缩性、高性价比等特点。
PM2.5监测前端设备可以根据需求进行增加设备,扩展整个系统的覆盖面积,但是不需要继续复杂的操作,可以动态的增加PM2.5测试的节点,并能自动组网,具有很强的扩容性。
测定速度快,自动化程度高。测试方法决定了测试的实时性,采集时间实现秒级响应,且采集时间可以任意设定,采集的数据实时入库,可实时查询。
采集数据的准确性
采集的数据经过精确的校准,且灵敏度很高,和环保部分发布的PM2.5数据及趋势接近,数据真实有效。实时采集的数据和环境监测站发布PM2.5数据对比图详见图10。
图10 与权威PM2.5监测数据的对比
采集空气污染数据、海量数据处理、动态跟踪污染源和污染过程、提供终端查询PM2.5服务
移动互联网
提供PM2.5数据终端查询功能
中国移动、中国电信…
& &总机:400-
吴亚洲(新疆分公司
刘宏(河南办事处
全国代理商
中创云城信息科技有限公司
江苏省教育行业
南京迪软软件有限公司
上海市教育行业
成都核心代理
四川菲普斯科技有限责任公司
杭州麦吉科信息技术有限公司
北京北测教育科技发展有限公司
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济南普云信息科技有限公司
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云创大数据-、大数据、云计算产品供应商用户预先输入粉尘浓度报警值到程序中,该值作为系统阈值。粉尘浓度传感器监测值传输给单片机,当单片机比较监测到的数值超出所设定阈值时,驱动蜂鸣器,蜂鸣器报警。2、粉尘浓度监测的实现思路本设计测量空气中粉尘浓度采用灰尘传感器DSM501,灰尘传感器DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等,加热自动进气装置,可调电阻设置检测灰尘的大小。采用与粒子计算器相同原理为基础,检测出单位体积粒子的绝对个数.&&灰尘传感器DSM501具有尺寸小、重量轻、易安装等优势,能够灵敏检测直径1微米以上的粒子,内置加热器可实现自动吸入空气的功能,保养简单,便于长期保持传感器的特性。广泛应用于空气清新机、空气调节器、空气质量监测仪等。实物图如图2所示。3、粉尘浓度显示的实现思路以往的显示模块多采用数码管,虽然数码管显示的亮度高,成本低,电路简单,但是数码管一般只适合数字显示,占用的I/O多。而本系统设计采用的LCD12864,虽然相对来说程序和电路都复杂些,但是液晶显示信息量大,具有功耗低、体积小、重量轻、超薄等许多其他显示器无法比拟的优点,近年来已被广泛应用于单片机控制的智能仪器、仪表和低功耗电子产品中。四、设计内容的实现1、微处理器单片机的组成单片机的最小系统就是让单片机能正常工作并发挥其功能时所必须的组成部分,也可理解为是用最少的元件组成的单片机可以工作的系统。对51&系列单片机来说,&最小系统一般应该包括:&单片机、时钟电路、复位电路、输入/&输出设备等(见图3)。1.&时钟电路在设计时钟电路之前,让我们先了解下51&单片机上的时钟管脚:XTAL1(19&脚)&:芯片内部振荡电路输入端。XTAL2(18&脚)&:芯片内部振荡电路输出端。XTAL1&和XTAL2&是独立的输入和输出反相放大器,它们可以被配置为使用石英晶振的片内振荡器,或者是器件直接由外部时钟驱动。图3中采用的是内时钟模式,即采用利用芯片内部的振荡电路,在XTAL1、XTAL2&的引脚上外接定时元件(一个石英晶体和两个电容),内部振荡器便能产生自激振荡。一般来说晶振可以在1.2&~&12MHz&之间任选,甚至可以达到24MHz&或者更高,但是频率越高功耗也就越大。在本实验套件中采用的11.0592M&的石英晶振。和晶振并联的两个电容的大小对振荡频率有微小影响,可以起到频率微调作用。当采用石英晶振时,电容可以在20&~&40pF&之间选择(本实验套件使用30pF);当采用陶瓷谐振器件时,电容要适当地增大一些,在30&~&50pF&之间。通常选取33pF&的陶瓷电容就可以了。另外值得一提的是如果读者自己在设计单片机系统的印刷电路板(PCB)&时,晶体和电容应尽可能与单片机芯片靠近,以减少引线的寄生电容,保证振荡器可靠工作。检测晶振是否起振的方法可以用示波器可以观察到XTAL2&输出的十分漂亮的正弦波,也可以使用万用表测量(&把挡位打到直流挡,这个时候测得的是有效值)XTAL2&和地之间的电压时,可以看到2V&左右一点的电压。&&&&时钟电路如图3所示。2.&复位电路在单片机系统中,复位电路是非常关键的,当程序跑飞(运行不正常)或死机(停止运行)时,就需要进行复位。MCS-5l&系列单片机的复位引脚RST(&第9&管脚)&出现2个机器周期以上的高电平时,单片机就执行复位操作。如果RST&持续为高电平,单片机就处于循环复位状态。复位操作通常有两种基本形式:上电自动复位和开关复位&。上电瞬间&,电容两端电压不能突变&,此时电容的负极和&RESET&相连,电压全部加在了电阻上,RESET&的输入为高,芯片被复位。随之+5V电源给电容充电,电阻上的电压逐渐减小,最后约等于0&,芯片正常工作。并联在电容的两端为复位按键,当复位按键没有被按下的时候电路实现上电复位,在芯片正常工作后&,通过按下按键使RST管脚出现高电平达到手动复位的效果。&&&&复位电路图如图4所示。&&3.&EA/VPP(31&脚)&的功能和接法51&单片机的EA/VPP(31&脚)&是内部和外部程序存储器的选择管脚。当EA&保持高电平时,单片机访问内部程序存储器;当EA&保持低电平时,则不管是否有内部程序存储器,只访问外部存储器。对于现今的绝大部分单片机来说,其内部的程序存储器(一般为flash)容量都很大,因此基本上不需要外接程序存储器,而是直接使用内部的存储器。在本实验套件中,EA&管脚接到了VCC&上,只使用内部的程序存储器。这一点一定要注意,很多初学者常常将EA&管脚悬空,从而导致程序执行不正常。4.&P0&口外接上拉电阻51&单片机的P0&端口为开漏输出,内部无上拉电阻(见图3)。所以在当做普通I/O&输出数据时,由于V2&截止,输出级是漏极开路电路,&要使&1&信号(即高电平)正常输出,必须外接上拉电阻,如图5所示。另外,避免输入时读取数据出错,也需外接上拉电阻。在这里简要的说下其原因:在输入状态下,从锁存器和从引脚上读来的信号一般是一致的,但也有例外。例如,当从内部总线输出低电平后,锁存器Q&=&0,&Q&=&1,场效应管V1&开通,端口线呈低电平状态。此时无论端口线上外接的信号是低电平还是高电平,从引脚读入单片机的信号都是低电平,因而不能正确地读入端口引脚上的信号。又如,当从内部总线输出高电平后,锁存器Q&=&1,&Q&=&0,场效应管V1&截止。如外接引脚信号为低电平,&从引脚上读入的信号就与从锁存器读入的信号不同。所以当P0&口作为通用I/O&接口输入使用时,在输入数据前,应先向P0&口写&1&,此时锁存器的Q&端为&0&,使输出级的两个场效应管V1、V2&均截止,引脚处于悬浮状态,才可作高阻输入。总结来说:为了能使P0&口在输出时能驱动NMOS&电路和避免输入时读取数据出错,需外接上拉电阻。在本实验套件中采用的是外加一个10K&排阻。此外,51&单片机在对端口P0&P3&的输入操作上,为避免读错,应先向电路中的锁存器写入&1&,使场效应管截止,以避免锁存器为&0&状态时对引脚读入的干扰。5.&LED&驱动电路细心的读者可能已经发现,在最小系统中,发光二极管(LED)的接法是采取了电源接到二极管正极再经过1K&电阻接到单片机I/O&口上的(见图4&中的接法1)。为什么这么接呢?首先我们要知道LED&的发光工作条件,不同的LED&其额定电压和额定电流不同,一般而言,红或绿颜色的LED&的工作电压为1.7V~2.4V,蓝或白颜色的LED&工作电压为2.7~4.2V,&直径为3mm&LED&的工作电流2mA~10mA。在这里采用红色的3mm&的LED。其次,51&单片机(如本实验板中所使用的STC89C52单片机)的I/O&口作为输出口时,拉电流(向外输出电流)的能力是&A&级别,是不足以点亮一个发光二极管的。而灌电流(往内输入电流)的方式可高达20mA,故采用灌电流的方式驱动发光二极管。当然,现今的一些增强型单片机,是采用拉电流输出(接法2)的,只要单片机的输出电流能力足够强即可。另外,图4&中的电阻为1K&阻值,是为了限制电流,让发光二极管的工作电流限定在2mA~10mA。&2、粉尘浓度监测采集电路的实现本设计测量空气中粉尘浓度采用灰尘传感器DSM501灰尘传感器DSM501主要特性:●灰尘传感器DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等●1微米以上的微小粒子.●体积小,重量轻,便于安装.●5V的输入电路,便于信号处理.●内藏气流发生器,可以自行吸引外部大气.●灰尘传感器DSM501保养简单,可以长期保持传感器的特性.&&Q:&1、&加热器:模块内置一个加热器,热引起上升气流使外部空气流进模块内部。2、&检测的粒子类型:此模块被设计成可以检测1&m&以上粒子,如香烟、房屋灰尘、霉菌、花粉、孢子。3、&安装:&①必须垂直安装;②远离人工气流如风扇,如当用于空气清新机时,风扇的前方和后方都不能安装,可任选外壳一侧安装,但外壳上要保留通风口以保证外部气流可以流进来;③注意安装时要避免粘性粒子如油类进入模块,当这种粒子粘在光学部件上将会产生故障。④当模块受潮湿将会影响它的正常功能,因此应避免受潮。4、&透镜:透镜需要视环境状况隔一段时间进行清洁,约6&个月一次。清洁时用棉签一头醮清水轻擦,然后用另一头擦干。不可以用酒精等有机溶剂擦拭透镜。5、&版权说明:本产品及资料版权归SYHITECH所做编译只是为了促进该产品在中国地区的销售及应用,资料如有不符请以原厂为准。■&包装模块尺寸:59*45*20&(mm)重量:约25g托&盘:&5*5=&25pcs/盘中&盒:5&盘=125pcs/盒外包装:4&盒=500pcs/包尺寸:670*250*420(mm)重量:不超过13Kg符号&尺寸(mm)L&59W&45H&20LWH如图4所示。3、LCD12864显示功能的实现基于本设计所显示内容信息量大,本设计选择以液晶显示信息量大,具有功耗低、体积小、重量轻、超薄等功能的LCD12864液晶显示屏作为实现显示功能的元件。FYDB是一种具有4位/8位并行、2线或3线串行多种接口方式,内部含有国标一级、二级简体中文字库的点阵图形液晶显示模块;其显示分辨率为128&64,&内置点汉字,和128个16*8点ASCII字符集.利用该模块灵活的接口方式和简单、方便的操作指令,可构成全中文人机交互图形界面。可以显示8&4行16&16点阵的汉字.&也可完成图形显示.LCD12864管脚图如图5所示。电路接线图如图6所示。图6&&LCD12864电路接线图4、蜂鸣器报警功能的实现将温湿度传感器采集出来的监测值传输给单片机,当单片机比较监测到的数值超出所设定阈值时,驱动风扇,若风扇降温的效果低于温度升高的速度,当温度超过所设置温度最大限度值,蜂鸣器便开始工作报警,直到温度达到安全温度范围内,停止鸣叫报警。同理,当湿度达到所设置湿度最高限度值时蜂鸣器也开始工作报警,直到湿度达到正常湿度范围内,停止鸣叫报警。蜂鸣器报警电路如图7所示。&5、温湿度调节功能的实现温湿度调节主要分为升温模块,降温模块,干燥模块和加湿模块。系统温湿度调节的实现通过单片机控制电暖器升温,控制风扇降温,控制加湿器加湿空气。本设计主要实现风扇降温功能。降温模块主要元件由小马达组成,用塑料片剪成扇叶形状装在小马达上,当温湿度传感器所测当前温度高于所设定限度值,系统自动启动小马达起到降温的作用,直到温度恢复到正常值范围内,系统自动停止马达的转动从而起到调节温度制冷作用。风扇降温电路如图8所示。&&&}

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