《電子技術(shù)應(yīng)用》
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無線水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)

2020-05-14
作者: Piyu Dhaker,,應(yīng)用工程師
來源:ADI

簡介

飲料生產(chǎn),、制藥廠、廢水處理廠等多個行業(yè)都依靠水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)對重要水質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行測量和控制,。定義水的物理、化學(xué)和生物學(xué)特性的參數(shù)可作為水質(zhì)指標(biāo),。例如:

·物理:溫度和濁度

·化學(xué):pH值,、氧化還原電位(ORP)、電導(dǎo)率和溶解氧

·生物學(xué):藻類和細(xì)菌

本文重點(diǎn)討論歷來不可或缺但不可靠而造成實施負(fù)擔(dān)的化學(xué)測量參數(shù),。電化學(xué)是化學(xué)的一個分支,,通過測量電子從一種反應(yīng)物到另一種反應(yīng)物的轉(zhuǎn)移來表征還原-氧化反應(yīng)的行為。電化學(xué)技術(shù)可以直接或間接用于檢測和測量上述水質(zhì)指標(biāo),。電化學(xué)測量系統(tǒng)主要由兩個模塊組成:

·傳感器:一種用于測量水質(zhì)指標(biāo)并產(chǎn)生相應(yīng)電信號的器件,。

·測量和處理單元:測量和處理電信號的電路。

通常整個加工廠中部署單獨(dú)的有線傳感器?,F(xiàn)場傳感器需要經(jīng)常清洗,、校準(zhǔn)和更換。無線網(wǎng)絡(luò)可減少一些這樣的負(fù)擔(dān),,但通常被認(rèn)為不夠可靠,,不能部署在這些應(yīng)用的惡劣環(huán)境中。

隨著科技的發(fā)展,,現(xiàn)在采用新的測量和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)可以實現(xiàn)高可靠性無線傳感網(wǎng)絡(luò),。本文介紹一款演示平臺,它將ADuCM355 的通用傳感器接口功能與ADI公司的SmartMesh?IP 技術(shù)線狀可靠性相結(jié)合,,構(gòu)成穩(wěn)健的低功耗無線水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng),,專用于水質(zhì)指標(biāo)pH值測量。將該原理輕松擴(kuò)展到其他電化學(xué)參數(shù),,可以針對每個無線傳感節(jié)點(diǎn)形成一系列水質(zhì)測量,。

 

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圖1.典型電化學(xué)測量系統(tǒng)。

 

pH值測量和pH探針

pH值是衡量水溶液中氫離子和氫氧化物離子相對量的一項指標(biāo),。中性溶液指氫離子濃度正好等于氫氧化物離子濃度的溶液,。pH值是表示氫離子濃度、衡量溶液酸堿度的另一種方式,,定義如下:

 

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其中H+是氫離子濃度(單位:摩爾/升),。

溶液的pH值為0至14,中性溶液的pH值為7,,酸性溶液的pH值小于7,,堿性溶液的pH值大于7。

pH探針是由玻璃電極和參考電極組成的電化學(xué)傳感器,。

 

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圖2. pH探針

將pH探針插入溶液中時,,測量電極會產(chǎn)生一個電壓,該電壓取決于溶液的氫離子活性,然后該電壓與內(nèi)部參比電極的電位進(jìn)行比較,。測量電極和參比電極之間的電位差就是測得的電位,用能斯特方程表示為:

 

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其中:

E是電極電壓,,活性未知 a = ±30 mV,,零點(diǎn)容差

T為環(huán)境溫度(°C)

n = 1 at 25°C, valence (number of charges on ion) F = 96485 coulombs/mol, Faraday constant

n = 1(25°C),價(離子上的電荷數(shù))F = 96485庫侖/摩爾,,法拉第常數(shù)

R = 8.314伏特-庫侖/°K摩爾,,理想氣體常數(shù)

pH = 未知溶液的氫離子濃度

pHISO = 參比電解質(zhì)的氫離子濃度;請參閱探頭文檔,;典型pHISO = 7

此方程表明產(chǎn)生的電壓以已知方式隨pH值變化,。還表明產(chǎn)生的電壓與溶液溫度成正比。隨著溶液溫度上升,,兩個電極之間的電位差增大,,反之亦然。理想的pH探針在25°C下會產(chǎn)生±59.154 mV/pH單位,。

溫度變化也可能改變測量電極的靈敏度,,進(jìn)而引起測量誤差。該誤差是可預(yù)測的,,并且可通過全溫度范圍內(nèi)的探針校準(zhǔn)和后續(xù)測量期間的溫度校正來解決,。溫度傳感器通常集成到pH探針中。溫度傳感器可以是負(fù)溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻或RTD,,如PT100或PT1000,。圖3所示為帶有溫度傳感器的pH探針。

 

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圖3.帶有溫度傳感器的pH探針,。

如果溫度傳感器測量到溫度變化,,則會向最終的pH讀數(shù)應(yīng)用校正系數(shù),然后儀表將顯示校正后的更準(zhǔn)確的讀數(shù),。該機(jī)制能夠很好地補(bǔ)償由于溫度變化引起的pH值誤差,。 

采用ADuCM355的pH測量單元

 

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圖4.集成溫度傳感器連接到ADuCM355的pH探針。

這是業(yè)界高度集成的先進(jìn)化學(xué)傳感器測量前端,,它為pH值測量提供了一個平臺解決方案,,并且將所有必要的測量功能與低功耗微處理器相集成。ADuCM355是一款低功耗測量平臺,,尺寸很小,,足以集成在傳感器外殼內(nèi),而功能和性能堪比臺式儀器,。圖4顯示了ADuCM355的pH值測量板,,其中的BNC和RCA連接器用于連接pH探針和溫度傳感器。該測量板來自CN-0428 參考設(shè)計,更多相關(guān)詳情見圖5,。

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圖5.具有BNC和RCA連接器的ADuCM355 pH值測量PCB,。

將pH值測量傳感器節(jié)點(diǎn)連接到SmartMesh

通過將ADuCM355和ADI SmartMesh收發(fā)器相結(jié)合,我們創(chuàng)建了一個小型低功耗pH值測量傳感器節(jié)點(diǎn),。ADuCM355將測得的pH數(shù)據(jù)作為數(shù)字輸出,。然后,該數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)通過UART連接到ADI的LTP5902 SmartMesh IP無線收發(fā)器,。 LTP5902 通過SmartMesh網(wǎng)絡(luò)將數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)傳輸至SmartMesh IP管理器,。

 

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圖6.PH傳感器連接到ADuCM355和SmartMesh無線傳感器節(jié)點(diǎn)。

SmartMesh是ADI基于IEEE 802.15.4e標(biāo)準(zhǔn)的專有2.4 GHz多跳無線Mesh網(wǎng)絡(luò)解決方案,。其包括AES 128加密和身份驗證,,從而提供可靠的端到端安全性。它具有超低功耗和高能效,,使每個傳感器節(jié)點(diǎn)都可以通過電池供電運(yùn)行,。

SmartMesh網(wǎng)絡(luò)使用時隙信道跳頻(TSCH)鏈路層進(jìn)行通信,該鏈路層可提供三重播放冗余,。SmartMesh網(wǎng)絡(luò)管理器(網(wǎng)關(guān)的一部分)全天候協(xié)調(diào)計劃,,管理安全性,執(zhí)行無線編程(OTAP),,并自動優(yōu)化連接,。該網(wǎng)絡(luò)管理器還通過API提供詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀況報告。對于小型網(wǎng)絡(luò),,一個嵌入式管理器可支持多達(dá)100個傳感器節(jié)點(diǎn)(也稱為終端),。而VManager支持多達(dá)50,000個節(jié)點(diǎn)的大型安裝。

 

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圖7.傳感器節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)IP管理器在網(wǎng)關(guān)內(nèi)的SmartMesh網(wǎng)絡(luò),。

嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)壓力測試可確保99.999%以上的數(shù)據(jù)可靠性,,使SmartMesh成為工業(yè)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的理想解決方案,能夠保持高網(wǎng)絡(luò)可靠性,,同時不丟包,。

無線水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng):

 

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圖8.使用ADuCM355和SmartMesh的無線水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)。

圖8所示的無線水質(zhì)網(wǎng)絡(luò)演示包含:

u 四個傳感器節(jié)點(diǎn):

■ 每個傳感器節(jié)點(diǎn)都包含一個現(xiàn)成的玻璃電極pH探針,,并且集成溫度傳感器連接到ADuCM355和SmartMesh IP終端,,如圖6所示。

■ pH探針檢測pH值,,ADuCM355執(zhí)行測量和計算,,并以數(shù)字輸出提供測得的pH值,然后通過無線SmartMesh網(wǎng)絡(luò)傳輸至SmartMesh IP管理器,。

■ SmartMesh IP管理器通過USB連接到PC,。

u 此系統(tǒng)中的網(wǎng)關(guān)由PC執(zhí)行,。該P(yáng)C安裝了Node-Red和SmartMesh SDK。  SmartMesh SDK用于創(chuàng)建JavaScript object notation (JSON)服務(wù)器以存儲該數(shù)據(jù),,JSON服務(wù)器連接到Node-RED,。Node-RED用于顯示從每個傳感器節(jié)點(diǎn)測得的pH數(shù)據(jù),并允許連接到IBM Watson,、Amazon AWS等云服務(wù),。


硬件設(shè)置

 

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圖9.無線水質(zhì)網(wǎng)絡(luò)。

出于演示目的,,我們使用的是錯列三格魚缸,水從頂格流到后面每格,。每格中都插入一個pH傳感器探針,。我們在遠(yuǎn)處參考溶液中放置了第四個探針(圖9未顯示),以表示SmartMesh遠(yuǎn)程無線通信,。當(dāng)我們改變頂格中溶液的pH值時,,Node-RED上的數(shù)據(jù)隨之更新,顯示新的pH值,。由于新的pH溶液從頂格流到后面每格,,其他兩個pH傳感器也會更新其測量值,屏幕上顯示其數(shù)據(jù),。由于第四個傳感器位于pH值沒有變化的參考溶液中,,因此該傳感器的讀數(shù)不變。以下各節(jié)提供了有關(guān)Node-RED和測得數(shù)據(jù)的更多信息,。您也可以在此處查看演示記錄,。

 

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圖10.傳感器節(jié)點(diǎn)。

 

測量數(shù)據(jù):

4個傳感器節(jié)點(diǎn)的pH測量值通過Node-RED顯示在PC上,。

Node-RED是一個具有Web瀏覽器的編程工具,,允許連接硬件設(shè)備、API和其他在線服務(wù),。演示的JSON流如圖11所示,。

 

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圖11.JSON流。

 

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圖12.無線水質(zhì)演示儀表板,。

 

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圖13. IBM Watson上顯示的pH測量數(shù)據(jù),。

 

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圖14. pH測量數(shù)據(jù)推文。

 

結(jié)論

本文介紹使用ADI的ADuCM355和SmartMesh IP技術(shù)的無線水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng),。這些產(chǎn)品具有小尺寸和低功耗特性,,因此傳感器節(jié)點(diǎn)可以由電池供電。即使在惡劣的外部環(huán)境中,,采用穩(wěn)健的SmartMesh技術(shù)也能可靠地傳輸數(shù)據(jù),。該演示說明了一個高度可靠的無線監(jiān)測系統(tǒng)以及云連接,。對于不同的最終應(yīng)用,都極具應(yīng)用前景,,利用該技術(shù),,不僅能夠在難以接近的位置監(jiān)測水質(zhì),為不同的水質(zhì)閾值創(chuàng)建警報和警告,,還能夠利用測量數(shù)據(jù)持續(xù)獲得更多可靠的水質(zhì)信息,。

參考文獻(xiàn)

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@Pd2019S,?!皞鞲衅?的pH值為6.877,時間戳2019-11-06 18:13:55.593000,?!?/p>

Twitter,2019年11月,,下午6:13,。

 

致謝

在此感謝Scott Hunt和Bill Lindsay在演示開發(fā)期間提供的幫助,,以及撥冗審閱本文。同時感謝Dan Braunworth和Dan Burton幫助審閱和校對本文,,并提出了寶貴的意見和建議,。

作者簡介

Piyu Dhaker是ADI公司北美中心應(yīng)用部的一名應(yīng)用工程師。2007年畢業(yè)于圣何塞大學(xué),,獲電氣工程碩士學(xué)位,。2017年6月加入北美核心應(yīng)用部門。她還曾在ADI的汽車動力總成部和電源管理部工作,。


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