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采用射頻Soc nRF9E5礦井人員定位系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
作者:楊春 林翚 彭楚武
來源:中國電子設(shè)計(jì)網(wǎng)
日期:2009-09-23 09:08:49
摘要:煤礦是我國安全生產(chǎn)事故多發(fā)行業(yè),百萬噸死亡率高達(dá)7.86,對(duì)井下工作人員進(jìn)行定位跟蹤已顯得十分重要。目前國內(nèi)的礦井人員定位系統(tǒng)大多采用RFID技術(shù)進(jìn)行人員定位。用傳統(tǒng)RFID進(jìn)行定位的缺點(diǎn)是:功能單一,僅具編碼識(shí)別功能;信號(hào)傳輸可靠性低;信號(hào)識(shí)別距離短;漏讀率高。鑒此,本文采用射頻Soc nRF9E5來設(shè)計(jì)礦井人員定位系統(tǒng)。通過軟件編程,使得nRF9E5芯片在實(shí)現(xiàn)RFID功能的基礎(chǔ)上,還能實(shí)現(xiàn)無線報(bào)警功能。
引言:
煤礦是我國安全生產(chǎn)事故多發(fā)行業(yè),百萬噸死亡率高達(dá)7.86,對(duì)井下工作人員進(jìn)行定位跟蹤已顯得十分重要。目前國內(nèi)的礦井人員定位系統(tǒng)大多采用RFID技術(shù)進(jìn)行人員定位。用傳統(tǒng)RFID進(jìn)行定位的缺點(diǎn)是:功能單一,僅具編碼識(shí)別功能;信號(hào)傳輸可靠性低;信號(hào)識(shí)別距離短;漏讀率高。鑒此,本文采用射頻Soc nRF9E5來設(shè)計(jì)礦井人員定位系統(tǒng)。通過軟件編程,使得nRF9E5芯片在實(shí)現(xiàn)RFID功能的基礎(chǔ)上,還能實(shí)現(xiàn)無線報(bào)警功能。
1. 系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)及工作原理:
1.1 系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)及功能:
礦井人員定位系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分為井上和井下兩部分,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖1。
正常情況下,該系統(tǒng)為煤礦管理人員提供人員實(shí)時(shí)監(jiān)控、進(jìn)出限制、考勤作業(yè)等多方面的管理信息。當(dāng)發(fā)生安全事故時(shí),搜救人員通過該系統(tǒng)立刻可知被困人員的位置,保證搶險(xiǎn)救災(zāi)和安全救護(hù)工作的高效運(yùn)作。
1.2 定位原理:
井下智能定位基站里的讀卡器不斷地向其周圍發(fā)送無線信號(hào)。每個(gè)讀卡器都有一個(gè)有效的信號(hào)覆蓋區(qū)。礦工隨身攜帶的智能卡進(jìn)入這些信號(hào)覆蓋區(qū)后被激活,將保存在其內(nèi)的員工數(shù)據(jù)信息發(fā)送給讀卡器;定位基站經(jīng)讀卡器接收到該數(shù)據(jù)后,將代表巷道地理位置的基站編碼連同收到的員工數(shù)據(jù)一起打包送至地面計(jì)算機(jī);地面監(jiān)控計(jì)算機(jī)收到此信息后,經(jīng)相應(yīng)的監(jiān)控軟件分析計(jì)算工作人員所在具體位置。
2.硬件設(shè)計(jì):
本系統(tǒng)的智能卡和智能定位基站里的讀卡器是基于nRF9E5設(shè)計(jì)的。一對(duì)nRF9E5就能組成一人員定位終端。該終端用于礦工的身份識(shí)別,以對(duì)礦工進(jìn)行定位,是系統(tǒng)的核心部分。
2.1 nRF9E5 芯片簡(jiǎn)介:
nRF9E5是Nordic VLSI公司于2004年推出的系統(tǒng)級(jí)RF芯片,該芯片內(nèi)置nRF905 433/868/915MHz收發(fā)器、8051兼容微控制器和4輸入10位80ksps A/D轉(zhuǎn)換器,QFN5×5mm封裝。相關(guān)文獻(xiàn)資料表明,1GHz附近頻段無線電波最適于進(jìn)行井下無線數(shù)據(jù)傳輸??諘绲豱RF9E5最大收發(fā)距離可達(dá)300米,樓道內(nèi)收發(fā)也能達(dá)100米,其最大發(fā)射功率僅10DBm(10毫瓦),收發(fā)狀態(tài)切換時(shí)間小于650微秒,非常適于井下人員定位。
2.2 基于nRF9E5的智能卡硬件設(shè)計(jì)
智能卡采用nRF9E5無線收發(fā)芯片作為射頻通信芯片。智能卡里保存有員工的身份編碼,該編碼唯一在監(jiān)控主機(jī)數(shù)據(jù)庫里,與該編碼對(duì)應(yīng)存放著員工的姓名、籍貫、年齡、民族等相關(guān)信息。智能卡的電路原理圖如圖2。
2.3 基于nRF9E5的讀卡器硬件設(shè)計(jì):
讀卡器在定位基站里,主要負(fù)責(zé)采集智能卡發(fā)出的員工身份編碼及無線報(bào)警信號(hào),并將采集到的信號(hào)送定位基站的微處理器處理。讀卡器里存著定位基站編碼,該編碼唯一,與井上監(jiān)控主機(jī)所顯示電子地圖里的坑道位置相關(guān)。讀卡器硬件電路與智能卡硬件電路相似。不同之處是去掉了兩按鍵,nRF9E5的P01、P02口通過1K電阻與單片機(jī)串口連接。
3.軟件設(shè)計(jì):
3.1 無線數(shù)據(jù)通訊協(xié)議:
多點(diǎn)通信時(shí),防止各節(jié)點(diǎn)之間通信數(shù)據(jù)發(fā)生碰撞是關(guān)鍵。常見的避免無線通信沖突的方法有:頻分多址技術(shù)(FDMA),載波監(jiān)聽技術(shù)(CSMA),時(shí)分多址技術(shù)(TDMA)。本系統(tǒng)采用TDMA技術(shù)。TDMA技術(shù)將點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)的通信方式轉(zhuǎn)化為點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的通信,因此必然要考慮主接收點(diǎn)與各移動(dòng)節(jié)點(diǎn)之間建立通信連接時(shí)的地址匹配問題。由于主接收點(diǎn)與移動(dòng)節(jié)點(diǎn)之間的通信可能會(huì)受到其它數(shù)據(jù)終端或外界環(huán)境的干擾而發(fā)生錯(cuò)誤,因此,需要通過通訊協(xié)議來保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃浴?
nRF9E5規(guī)定一幀數(shù)據(jù)由前導(dǎo)碼( PREAMBLE ),本機(jī)物理地址(ADDR),有效數(shù)據(jù)(PAYLOAD),CRC校驗(yàn)碼(CRC)組成。其幀結(jié)構(gòu)如圖3。
3.2 應(yīng)用程序設(shè)計(jì):
本系統(tǒng)定位基站里的讀卡器每5s發(fā)一次同步信號(hào)(0xee,0xee)。智能卡接到該同步信號(hào)后,根據(jù)自己的ID產(chǎn)生一延時(shí)以等待屬于自己的時(shí)間片,延時(shí)到立即將自己的一幀數(shù)據(jù)發(fā)送給讀卡器。報(bào)警信息的按鍵值是在按鍵中斷程序里設(shè)置的。該中斷程序里還會(huì)設(shè)置一報(bào)警標(biāo)志(Sign),以供智能卡主程序判斷。讀卡器主程序和智能卡的主程序流程圖如圖4,圖5。
可以看出,使用TDMA技術(shù)發(fā)數(shù)據(jù)時(shí),各智能卡已固定了自己的發(fā)送時(shí)段,ID比較靠后的卡不管前面是否有卡要發(fā)數(shù)據(jù),都要等到自己的發(fā)送時(shí)段。nRF9E5收發(fā)6字節(jié)的數(shù)據(jù)需要5ms,讀卡器5s內(nèi)可接收1000張智能卡發(fā)來的數(shù)據(jù)。如果一讀卡器在井下的信號(hào)覆蓋范圍100米,人員以5m/s的速度行進(jìn)的話,那么該智能卡可以被該讀卡器識(shí)別4次,不會(huì)發(fā)生漏讀情況。讀卡器的同步信號(hào)之間的時(shí)間間隔要視礦山企業(yè)的員工數(shù)而定,員工越多,間隔越大,漏讀的可能性也越大。
實(shí)驗(yàn)表明,采用nRF9E5芯片設(shè)計(jì)的井下人員定位系統(tǒng)能夠滿足人員定位的要求。與傳統(tǒng)井下定位系統(tǒng)相比,該系統(tǒng)具有通信距離遠(yuǎn)、功耗低、兼容性好、功能擴(kuò)展性強(qiáng)、數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性高等優(yōu)點(diǎn)。只需對(duì)nRF9E5應(yīng)用電路稍做修改,便可應(yīng)用于智能家居、智能RFID、無線傳感等領(lǐng)域,故而有著廣泛的市場(chǎng)需求和良好的市場(chǎng)推廣前景。
本文作者創(chuàng)新點(diǎn):
[1] 作者創(chuàng)新地采用射頻Soc nRF9E5設(shè)計(jì)井下人員定位系統(tǒng)中的定位終端,開發(fā)出的定位系統(tǒng)不但具有類似傳統(tǒng)RFID的身份識(shí)別功能,而且還增加了礦工無線報(bào)警功能。
[2] 結(jié)合系統(tǒng)要求,運(yùn)用TDMA技術(shù)有效地解決了目前國內(nèi)礦井人員定位系統(tǒng)中常見的井下快速移動(dòng)人員漏讀率高的問題。
煤礦是我國安全生產(chǎn)事故多發(fā)行業(yè),百萬噸死亡率高達(dá)7.86,對(duì)井下工作人員進(jìn)行定位跟蹤已顯得十分重要。目前國內(nèi)的礦井人員定位系統(tǒng)大多采用RFID技術(shù)進(jìn)行人員定位。用傳統(tǒng)RFID進(jìn)行定位的缺點(diǎn)是:功能單一,僅具編碼識(shí)別功能;信號(hào)傳輸可靠性低;信號(hào)識(shí)別距離短;漏讀率高。鑒此,本文采用射頻Soc nRF9E5來設(shè)計(jì)礦井人員定位系統(tǒng)。通過軟件編程,使得nRF9E5芯片在實(shí)現(xiàn)RFID功能的基礎(chǔ)上,還能實(shí)現(xiàn)無線報(bào)警功能。
1. 系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)及工作原理:
1.1 系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)及功能:
礦井人員定位系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分為井上和井下兩部分,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖1。
圖1 礦井人員無線定位系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
正常情況下,該系統(tǒng)為煤礦管理人員提供人員實(shí)時(shí)監(jiān)控、進(jìn)出限制、考勤作業(yè)等多方面的管理信息。當(dāng)發(fā)生安全事故時(shí),搜救人員通過該系統(tǒng)立刻可知被困人員的位置,保證搶險(xiǎn)救災(zāi)和安全救護(hù)工作的高效運(yùn)作。
1.2 定位原理:
井下智能定位基站里的讀卡器不斷地向其周圍發(fā)送無線信號(hào)。每個(gè)讀卡器都有一個(gè)有效的信號(hào)覆蓋區(qū)。礦工隨身攜帶的智能卡進(jìn)入這些信號(hào)覆蓋區(qū)后被激活,將保存在其內(nèi)的員工數(shù)據(jù)信息發(fā)送給讀卡器;定位基站經(jīng)讀卡器接收到該數(shù)據(jù)后,將代表巷道地理位置的基站編碼連同收到的員工數(shù)據(jù)一起打包送至地面計(jì)算機(jī);地面監(jiān)控計(jì)算機(jī)收到此信息后,經(jīng)相應(yīng)的監(jiān)控軟件分析計(jì)算工作人員所在具體位置。
2.硬件設(shè)計(jì):
本系統(tǒng)的智能卡和智能定位基站里的讀卡器是基于nRF9E5設(shè)計(jì)的。一對(duì)nRF9E5就能組成一人員定位終端。該終端用于礦工的身份識(shí)別,以對(duì)礦工進(jìn)行定位,是系統(tǒng)的核心部分。
2.1 nRF9E5 芯片簡(jiǎn)介:
nRF9E5是Nordic VLSI公司于2004年推出的系統(tǒng)級(jí)RF芯片,該芯片內(nèi)置nRF905 433/868/915MHz收發(fā)器、8051兼容微控制器和4輸入10位80ksps A/D轉(zhuǎn)換器,QFN5×5mm封裝。相關(guān)文獻(xiàn)資料表明,1GHz附近頻段無線電波最適于進(jìn)行井下無線數(shù)據(jù)傳輸??諘绲豱RF9E5最大收發(fā)距離可達(dá)300米,樓道內(nèi)收發(fā)也能達(dá)100米,其最大發(fā)射功率僅10DBm(10毫瓦),收發(fā)狀態(tài)切換時(shí)間小于650微秒,非常適于井下人員定位。
2.2 基于nRF9E5的智能卡硬件設(shè)計(jì)
智能卡采用nRF9E5無線收發(fā)芯片作為射頻通信芯片。智能卡里保存有員工的身份編碼,該編碼唯一在監(jiān)控主機(jī)數(shù)據(jù)庫里,與該編碼對(duì)應(yīng)存放著員工的姓名、籍貫、年齡、民族等相關(guān)信息。智能卡的電路原理圖如圖2。
2.3 基于nRF9E5的讀卡器硬件設(shè)計(jì):
讀卡器在定位基站里,主要負(fù)責(zé)采集智能卡發(fā)出的員工身份編碼及無線報(bào)警信號(hào),并將采集到的信號(hào)送定位基站的微處理器處理。讀卡器里存著定位基站編碼,該編碼唯一,與井上監(jiān)控主機(jī)所顯示電子地圖里的坑道位置相關(guān)。讀卡器硬件電路與智能卡硬件電路相似。不同之處是去掉了兩按鍵,nRF9E5的P01、P02口通過1K電阻與單片機(jī)串口連接。
3.軟件設(shè)計(jì):
3.1 無線數(shù)據(jù)通訊協(xié)議:
多點(diǎn)通信時(shí),防止各節(jié)點(diǎn)之間通信數(shù)據(jù)發(fā)生碰撞是關(guān)鍵。常見的避免無線通信沖突的方法有:頻分多址技術(shù)(FDMA),載波監(jiān)聽技術(shù)(CSMA),時(shí)分多址技術(shù)(TDMA)。本系統(tǒng)采用TDMA技術(shù)。TDMA技術(shù)將點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)的通信方式轉(zhuǎn)化為點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的通信,因此必然要考慮主接收點(diǎn)與各移動(dòng)節(jié)點(diǎn)之間建立通信連接時(shí)的地址匹配問題。由于主接收點(diǎn)與移動(dòng)節(jié)點(diǎn)之間的通信可能會(huì)受到其它數(shù)據(jù)終端或外界環(huán)境的干擾而發(fā)生錯(cuò)誤,因此,需要通過通訊協(xié)議來保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃浴?
nRF9E5規(guī)定一幀數(shù)據(jù)由前導(dǎo)碼( PREAMBLE ),本機(jī)物理地址(ADDR),有效數(shù)據(jù)(PAYLOAD),CRC校驗(yàn)碼(CRC)組成。其幀結(jié)構(gòu)如圖3。
3.2 應(yīng)用程序設(shè)計(jì):
本系統(tǒng)定位基站里的讀卡器每5s發(fā)一次同步信號(hào)(0xee,0xee)。智能卡接到該同步信號(hào)后,根據(jù)自己的ID產(chǎn)生一延時(shí)以等待屬于自己的時(shí)間片,延時(shí)到立即將自己的一幀數(shù)據(jù)發(fā)送給讀卡器。報(bào)警信息的按鍵值是在按鍵中斷程序里設(shè)置的。該中斷程序里還會(huì)設(shè)置一報(bào)警標(biāo)志(Sign),以供智能卡主程序判斷。讀卡器主程序和智能卡的主程序流程圖如圖4,圖5。
可以看出,使用TDMA技術(shù)發(fā)數(shù)據(jù)時(shí),各智能卡已固定了自己的發(fā)送時(shí)段,ID比較靠后的卡不管前面是否有卡要發(fā)數(shù)據(jù),都要等到自己的發(fā)送時(shí)段。nRF9E5收發(fā)6字節(jié)的數(shù)據(jù)需要5ms,讀卡器5s內(nèi)可接收1000張智能卡發(fā)來的數(shù)據(jù)。如果一讀卡器在井下的信號(hào)覆蓋范圍100米,人員以5m/s的速度行進(jìn)的話,那么該智能卡可以被該讀卡器識(shí)別4次,不會(huì)發(fā)生漏讀情況。讀卡器的同步信號(hào)之間的時(shí)間間隔要視礦山企業(yè)的員工數(shù)而定,員工越多,間隔越大,漏讀的可能性也越大。
實(shí)驗(yàn)表明,采用nRF9E5芯片設(shè)計(jì)的井下人員定位系統(tǒng)能夠滿足人員定位的要求。與傳統(tǒng)井下定位系統(tǒng)相比,該系統(tǒng)具有通信距離遠(yuǎn)、功耗低、兼容性好、功能擴(kuò)展性強(qiáng)、數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性高等優(yōu)點(diǎn)。只需對(duì)nRF9E5應(yīng)用電路稍做修改,便可應(yīng)用于智能家居、智能RFID、無線傳感等領(lǐng)域,故而有著廣泛的市場(chǎng)需求和良好的市場(chǎng)推廣前景。
本文作者創(chuàng)新點(diǎn):
[1] 作者創(chuàng)新地采用射頻Soc nRF9E5設(shè)計(jì)井下人員定位系統(tǒng)中的定位終端,開發(fā)出的定位系統(tǒng)不但具有類似傳統(tǒng)RFID的身份識(shí)別功能,而且還增加了礦工無線報(bào)警功能。
[2] 結(jié)合系統(tǒng)要求,運(yùn)用TDMA技術(shù)有效地解決了目前國內(nèi)礦井人員定位系統(tǒng)中常見的井下快速移動(dòng)人員漏讀率高的問題。