CN203406863U - 一种矿用无线通讯分站 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种矿用无线通讯分站,其特征在于:包括WIFI无线通讯子单元和2.4GHz人员标识定位子单元,光模块、电源模块、LED指示灯模块均与WIFI无线通讯子单元和2.4GHz人员标识定位子单元连接,光模块、电源模块、LED指示灯模块之间也互相连接。本实用新型提供的矿用无线通讯分站克服了现有技术的不足,可实现人员定位、无线语音通话、无线接入支持系统对视频、图像信号传输,同时留有RS485接口支持瓦斯传感器、温度传感器等各类终端数据信号的传输,使得安全管理工作能有效进行。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种矿用无线通讯分站,属于RFID射频识别、通信、光电技术领域。
背景技术
矿井开采,尤其煤矿,安全事故频发,这对安全监督管理系统要求很高。
近年来,随着安全管理工作的逐渐加强,矿区已逐步安装了管理系统,主要为人员定位系统。然而各种井下人员定位系统功能相对单一,无法实现井上、井下的实时互动,这使得安全管理工作不能有效的进行。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种具有人员定位、无线语音通讯、视频监控和数据采集传输功能的矿用无线通讯分站。
为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是提供一种矿用无线通讯分站,其特征在于:包括WIFI无线通讯子单元和2.4GHz人员标识定位子单元,光模块、电源模块、LED指示灯模块均与WIFI无线通讯子单元和2.4GHz人员标识定位子单元连接,光模块、电源模块、LED指示灯模块之间也互相连接。
优选地,所述WIFI无线通讯子单元包括数据存储单元,AP/路由处理单元分别与天线接口控制模块、数据存储单元、网络接口单元连接,天线接口控制模块与天线连接;电源管理单元与AP/路由处理单元、天线接口控制模块、数据存储单元、网络接口单元连接。
优选地,所述2.4GHz人员标识定位子单元包括数据处理单元,数据处理单元分别与2.4Gz收发模块、数据存储单元、实时时钟单元、网路接口单元、液晶显示单元和电源管理单元连接,2.4GHz收发模块与天线连接,电源管理单元还连接数据存储单元、实时时钟单元、网络接口单元和液晶显示单元。
优选地,所述光模块包括数据交换处理单元,数据交换处理单元分别与数据存储单元、网络电口接口单元、网络光口接口单元连接,电源管理单元连接数据交换处理单元、数据存储单元、网络电口接口单元和网络光口接口单元。
本实用新型提供的矿用无线通讯分站的IFI无线通讯子单元提供工业以太网络无线AP热点的拓展,实现无线语音通讯,提供无线接入功能,支持对视频、图像信号传输无线接入,每台WIFI无线通讯子单元覆盖区域可达到350米;2.4GHz人员标识定位子单元以无线射频的方式与2.4GHz人员定位标识卡通讯,实现人员考勤定位,紧急报警功能;光模块提供光电转换和交换功能,可支持光口级联和网口交换功能;电源模块主要是提供整个系统电源;LED指示灯模块显示无线通讯分站各组成模块的工作状态。
本实用新型提供的矿用无线通讯分站克服了现有技术的不足,可实现人员定位、无线语音通话、无线接入支持系统对视频、图像信号传输,同时留有RS485接口支持瓦斯传感器、温度传感器等各类终端数据信号的传输,使得安全管理工作能有效进行。
附图说明
图1为本实用新型提供的矿用无线通讯分站示意图;
图2为WIFI无线通讯子单元示意图;
图3为2.4GHz人员定位子单元示意图;
图4为光模块示意图。
具体实施方式
为使本实用新型更明显易懂,兹以一优选实施例,并配合附图作详细说明如下。
图1为本实用新型提供的矿用无线通讯分站示意图,所述的矿用无线通讯分站由WIFI无线通讯子单元、2.4GHz人员标识定位子单元以及光模块、电源模块、LED指示灯模块组成。其中:
(1)WIFI无线通讯子单元主要是一台WIFI路由交换机,提供工业以太网络无线AP热点的拓展,实现无线语音通讯,提供无线接入功能,支持对视频、图像信号传输无线接入;每台WIFI无线通讯子单元覆盖区域可达到350米;
(2)2.4GHz人员标识定位子单元主要由定位主板、2.4GHz收发模块、网络接口板、液晶显示模块组成,以无线射频的方式与2.4GHz人员定位标识卡通讯,实现人员考勤定位,紧急报警功能;
(3)光模块主要是一台双纤单模型光钎收发器,提供光电转换和交换功能;光模块有2个光接口3个电接口,可支持光口级联和网口交换功能;
(4)电源模块主要是提供整个系统电源;
(5)LED指示灯模块,指示无线通讯分站各组成模块的工作状态。
具体而言:
结合图2,WIFI无线通讯子单元是由AP/路由处理单元(SOC)、天线接口控制模块、数据存储单元、网络接口单元、电源管理单元和天线部分组成。AP/路由处理单元分别与天线接口控制模块、数据存储单元、网络接口单元连接。天线接口控制模块与天线连接。电源管理单元为AP/路由处理单元、天线接口控制模块、数据存储单元、网络接口单元供电。
WIFI无线通讯子系统中的AP/路由处理单元采用REALTEK公司的高性能SOC芯片RTL8196C,该芯片集成了5口以太网开关和高性能CPU。时钟频率可至400MHz。RTL8196C有5个端口,集成了5个MAC地址和5个物理层收发器,传输速率10M至100M自适应,可根据用户需要设置为LAN或WAN口。
结合图3,2.4GHz人员定位子单元由数据处理单元、数据存储单元、实时时钟单元、2.4GHz收发模块,网络接口单元,天线、液晶显示单元、电源管理单元组成。数据处理单元分别与2.4Gz收发模块、数据存储单元、实时时钟单元、网路接口板、液晶单元、电源管理单元连接。2.4GHz收发模块与天线连接。电源管理单元为数据处理单元、数据存储单元、实时时钟单元、2.4GHz收发模块、网络接口单元、液晶显示单元供电。
2.4GHz人员定位子单元中的数据处理单元采用ST公司的32位基于ARM核心的处理器芯片STM32F103,该芯片特性:
(1)ARM32位的Cortex-M3CPU,最高72MHZ工作频率,90DMIPS。
(2)128K字节的闪存程序存储器,高达20K字节的SRAM。
(3)低功耗;有睡眠、停机和待机模式,Vbat为RTC和后备寄存器供电。
(4)模数转换器,2个12位模数转换器,1us转换时间(多达16个输入通道),转换范围:0至3.6V,双采样和保持功能。
(5)可提供多达9个通信接口,包括2个I2C接口,3个USART接口,2个SPI接口(18M位/秒),CAN接口(2.0B主动),USB2.0全速接口。
2.4GHz人员定位子单元中的2.4GHz收发模块采用Nordic公司出品的单芯片无线收发芯片nRF2401A,工作在2.4GHz~2.5GHz的全球免申请(ISM)频率。芯片包括一个完全集成的频率合成器,功率放大器,晶体振荡器和调制器。发射功率和工作频率等工作参数可以很容易的通过3线SPI端口完成。极低的电流消耗,在-5dBm的输出功率时仅为10.5mA,在接收模式时仅为18mA。掉电模式可以很容易的实现低功耗需求。
结合图4,光模块是由数据交换处理单元、数据存储单元、网络电口接口单元、网络光口接口单元和电源管理单元组成。数据交换处理单元分别与数据存储单元、网络电口接口单元、网络光口接口单元连接。电源管理单元为数据交换处理单元、数据存储单元、网络电口接口单元、网络光口接口单元供电。
光模块的数据交换处理单元采用IC PLUS公司的高集成度网络数据交换芯片IP178CH,IP178CH集成了9口开关控制器、SSRAM、8口10/100以太网收发器,每个收发器均符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。收发器DSP设计采用了0.18微米技术,具有高抗干扰性,功能强大。
电源模块为WIFI无线通讯子单元、2.4GHz人员定位子单元、光模块、LED指示灯模块供电。
LED指示灯模块显示了WIFI无线通讯子单元、2.4GHz人员定位子单元、光模块、电源模块各模块的工作状态。
本实用新型提供的矿用无线通讯分站可实现人员定位、无线语音通话、无线接入支持系统对视频、图像信号传输,同时留有RS485接口支持瓦斯传感器、温度传感器等各类终端数据信号的传输等。集人员定位、无线语音通讯、视频监控、数据采集传输等各项功能于一身。
Claims (4)
1.一种矿用无线通讯分站,其特征在于:包括WIFI无线通讯子单元和2.4GHz人员标识定位子单元,光模块、电源模块、LED指示灯模块均与WIFI无线通讯子单元和2.4GHz人员标识定位子单元连接,光模块、电源模块、LED指示灯模块之间也互相连接。
2.如权利要求1所述的一种矿用无线通讯分站,其特征在于:所述WIFI无线通讯子单元包括数据存储单元,AP/路由处理单元分别与天线接口控制模块、数据存储单元、网络接口单元连接,天线接口控制模块与天线连接;电源管理单元与AP/路由处理单元、天线接口控制模块、数据存储单元、网络接口单元连接。
3.如权利要求1所述的一种矿用无线通讯分站,其特征在于:所述2.4GHz人员标识定位子单元包括数据处理单元,数据处理单元分别与2.4Gz收发模块、数据存储单元、实时时钟单元、网路接口单元、液晶显示单元和电源管理单元连接,2.4GHz收发模块与天线连接,电源管理单元还连接数据存储单元、实时时钟单元、网络接口单元和液晶显示单元。
4.如权利要求1所述的一种矿用无线通讯分站,其特征在于:所述光模块包括数据交换处理单元,数据交换处理单元分别与数据存储单元、网络电口接口单元、网络光口接口单元连接,电源管理单元连接数据交换处理单元、数据存储单元、网络电口接口单元和网络光口接口单元。
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| CN105101411A (zh) * | 2015-09-07 | 2015-11-25 | 太原科技大学 | 自愈式精确定位分站、系统及链路自愈方法 |
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2013
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