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一種垃圾桶的狀態采集檢測系統的制作方法

文檔序號:11075231閱讀:725來源:國知局
一種垃圾桶的狀態采集檢測系統的制造方法與工藝

本發明涉及到垃圾箱設備方面的領域,特別是對垃圾箱周邊輔助設備以及采集檢測裝置方面的改進,尤其涉及到一種垃圾桶的狀態采集檢測系統。



背景技術:

隨著我國經濟的發展,人們的生活水平也大幅度增加,生活水平的提高,人們在日常生活中也產出大量的垃圾,這樣就無形的增加了垃圾處理者的勞動強度,這樣就需要進行大型的垃圾桶進行收集并且進行集中處理,但是由于大型的垃圾桶體積過于龐大,不便于對桶內的垃圾進行及時的量化顯示和處理,需要不時的打開垃圾箱觀看垃圾箱內部的狀態情況,大大增加了工作人員的勞動強度,同時也在一定程度上降低了垃圾收集及處理的效率。

因此,提供一種垃圾桶的狀態采集檢測系統,以期能夠通過在垃圾箱內部設置采集檢測系統,以對箱內的狀態進行采集檢測,提高箱內狀態的可視性和處理的及時性,提高了垃圾收集處理的效率,降低了工作人員的勞動強度,就成為本領域技術人員亟需解決的問題。



技術實現要素:

本發明的目的是提供一種垃圾桶的狀態采集檢測系統,以期能夠通過在垃圾箱內部設置采集檢測系統,以對箱內的狀態進行采集檢測,提高箱內狀態的可視性和處理的及時性,提高了垃圾收集處理的效率,降低了工作人員的勞動強度。

為解決背景技術中所述技術問題,本發明采用以下技術方案:

一種垃圾桶的狀態采集檢測系統,所述的采集檢測系統包括核心處理器、傳感器和GPRS模塊,所述的核心處理器上設有電源,所述的傳感器輸出端與調理電路的輸入端連接,該調理電路的輸出端與核心處理器輸入端連接,所述的核心處理器的輸出端與RS485通訊接口輸入端連接,所述的RS485通訊接口輸出端與GPRS模塊的輸入端連接,所述的GPRS模塊的輸出端連接上位機。

優選地,所述的核心處理器內部的程序流程步驟包括:(1)、DSPIC30F6012控制器初始化;(2)、外圍芯片初始化;(3)、數據采集芯片;(4)、計算、儲存數據;(5)、管理分析模塊;(6)、數據定時發送;(7)、GPRS模塊定時發送,程序步驟由DSPIC30F6012控制器初始化開始到GPRS模塊定時發送結束,然后GPRS模塊定時發送的數據在次回到開始處,且構成封閉循環系統,由程序流程構成的封閉循環系統形成一個死循環程序,以對垃圾箱內部的狀態進行實時不間斷的進行掃描。

優選地,所述的管理、分析模塊根據不同的條件分為兩條支路,且分別連接數據定時發送和需要報警,且數據流出方向的條件進行設定,若不滿足設定條件,直接與數據定時發送連接,若滿足設定條件時,通過GPRS模塊報警發送和GPRS模塊實時發送與DSPIC30F6012控制器初始化端連接,通過分項多選進行數據處理,增加數據處理反饋的多樣性,對定時發送和報警進行及時反饋和支路向下匯總,以減少外界環境對系統的干擾。

優選地,所述的傳感器分為三種,且分別為高度傳感器、壓力傳感器和氣體傳感器,分為多種傳感器對垃圾箱內的垃圾高度、壓力和氣體量進行模擬量采集,提高數據模擬量采集的全面性。

優選地,所述的所述的傳感器使用的是具有線路電阻補償功能的三線制的傳感器,有線路電阻補償,可以消除引線電阻的影響,同時其測量精度遠遠高于二線制。

優選地,所述的GPRS模塊實時發送的時間設定為5分鐘自動定時發送一次,通過5分鐘的反饋時間,既不過于頻繁,能夠減少GPRS的反饋頻率,降低芯片的運行壓力,又能夠及時的對數據進行反饋。

優選地,所述的數據采集芯片的數據采集時間間隔設定為100ms,利用芯片數據的高速采集,提高數據采集分析的精度,提高反饋數據的精確程度。

本發明的有益效果是:

1)、通過在垃圾箱內部設置采集檢測系統,以對箱內的狀態進行采集檢測,提高箱內狀態的可視性和處理的及時性。

2)、提高了垃圾收集處理的效率,降低了工作人員的勞動強度。

附圖說明

為了更清楚地說明本申請實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明中記載的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。

圖1為本發明一種垃圾桶的狀態采集檢測系統具體實施方式的結構模塊圖;

圖2為本發明一種垃圾桶的狀態采集檢測系統具體實施方式的程序流程圖。

具體實施方式

為了使本領域的技術人員更好地理解本發明的技術方案,下面將結合附圖對本發明作進一步的詳細介紹。

請參考圖1、2,一種垃圾桶的狀態采集檢測系統,所述的采集檢測系統包括核心處理器、傳感器和GPRS模塊,所述的核心處理器上設有電源,所述的傳感器輸出端與調理電路的輸入端連接,該調理電路的輸出端與核心處理器輸入端連接,所述的核心處理器的輸出端與RS485通訊接口輸入端連接,所述的RS485通訊接口輸出端與GPRS模塊的輸入端連接,所述的GPRS模塊的輸出端連接上位機。

本實施例中,所述的核心處理器內部的程序流程步驟包括:(1)、DSPIC30F6012控制器初始化;(2)、外圍芯片初始化;(3)、數據采集芯片;(4)、計算、儲存數據;(5)、管理分析模塊;(6)、數據定時發送;(7)、GPRS模塊定時發送,程序步驟由DSPIC30F6012控制器初始化開始到GPRS模塊定時發送結束,然后GPRS模塊定時發送的數據在次回到開始處,且構成封閉循環系統,由程序流程構成的封閉循環系統形成一個死循環程序,以對垃圾箱內部的狀態進行實時不間斷的進行掃描。

本實施例中,所述的管理、分析模塊根據不同的條件分為兩條支路,且分別連接數據定時發送和需要報警,且數據流出方向的條件進行設定,若不滿足設定條件,直接與數據定時發送連接,若滿足設定條件時,通過GPRS模塊報警發送和GPRS模塊實時發送與DSPIC30F6012控制器初始化端連接,通過分項多選進行數據處理,增加數據處理反饋的多樣性,對定時發送和報警進行及時反饋和支路向下匯總,以減少外界環境對系統的干擾。

本實施例中,所述的傳感器分為三種,且分別為高度傳感器、壓力傳感器和氣體傳感器,分為多種傳感器對垃圾箱內的垃圾高度、壓力和氣體量進行模擬量采集,提高數據模擬量采集的全面性。

本實施例中,所述的所述的傳感器使用的是具有線路電阻補償功能的三線制的傳感器,有線路電阻補償,可以消除引線電阻的影響,同時其測量精度遠遠高于二線制。

本實施例中,所述的GPRS模塊實時發送的時間設定為5分鐘自動定時發送一次,通過5分鐘的反饋時間,既不過于頻繁,能夠減少GPRS的反饋頻率,降低芯片的運行壓力,又能夠及時的對數據進行反饋。

本實施例中,所述的數據采集芯片的數據采集時間間隔設定為100ms,利用芯片數據的高速采集,提高數據采集分析的精度,提高反饋數據的精確程度。

具體實施時,垃圾桶采集及傳輸系統由垃圾桶狀狀態傳感器及GPRS模塊組成。通過垃圾桶狀態傳感器產生的信號傳送至核心處理器和GPRS模塊單元,經單片機簡單處理后,由GPRS模塊與之進行聯通,并由GPRS網絡發送至Internet網絡上的上位機上,且數據中心上位機通過訪問Internet得到數據,以對垃圾箱內的狀態進行實時的掃描監控,并且進行及時對應的收集處理。

以上只通過說明的方式描述了本發明的某些示范性實施例,毋庸置疑,對于本領域的普通技術人員,在不偏離本發明的精神和范圍的情況下,可以用各種不同的方式對所描述的實施例進行修正。因此,上述附圖和描述在本質上是說明性的,不應理解為對本發明權利要求保護范圍的限制。

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