基于无线传输的数据采集系统设计内容摘要:
................................. 15 系统开发环境及设备 ..................................................................................... 15 调试步骤 ......................................................................................................... 15 进入调试 .................................................................................................. 15 窗口管理 .................................................................................................. 15 查看源文件语句 ...................................................................................... 16 查看变量 .................................................................................................. 16 台州学院毕业设计(论文) 设置并监控断点 ...................................................................................... 16 在反汇编模式中调试 .............................................................................. 17 完整运行程序 .......................................................................................... 17 6. 总结 ....................................................................................................................... 17 致 谢 .......................................................................................................................... 18 附录 ………………………………………………………………………………… .21 台州学院毕业设计(论文) 1 1. 引言 无线传感器 的 概述 无线传 输 网络是由许多独立的 无线传 输 网络 节点通过无线电波互相通信而构成的无线通信网络 [1]。 无线传 输 网络在配置上分为 “ 点到点 ” 和 “ 主从 ” 两种。 基于蓝牙技术 的无线 传输 网络 蓝牙技术主要面向网络中各类数据及语音设备(如 PC 拨号网络、笔记本电 脑、 数码相机、移动电话和高品质耳机等),通过无线方式将它们连成一个微微网 (Pico),它是实现语音和数据无线传输的开放性规范 ,是一种低成本、短距离的无线连接技术。 其无线收发器是很小的一块芯片,大约有 9mm9mm,可方便地嵌入到便携式设备中,从而 增加设备的通信选择性。 蓝牙技术实现了设备的无连接工作,提供了接入数据网的功能,并且具有外围设备接口,可以组成一个特定的小网。 基于 ZigBee 技术 的 无线传输网络 ZigBee 是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线技术,主要适合于自动控制、传感、监控和远程控制等领域,可以嵌入各种设备中,同时支持地理定位功能。 定义了一种廉价的供固定、便携或移动设备使用的极低复杂度、成本和功耗的低速率无线连接技术。 ZigBee 与蓝牙的比较 ( 1)系统复杂性 ZigBee 的系统复杂性要远小于蓝牙的系统复杂性。 ZigBee 协议栈 [2]简单,实现相对容易,需要的系统资源也较少,据估计运行 ZigBee 需要系统资源约28Kb;蓝牙协议栈相对复杂,需要系统资源约为 250Kb。 一个网络只需要一个网络协调者,其他终端设备可以是 RFD,也可以是 FFD。 RFD 的价格要比 FFD便宜得多,其占用系统资源仅约为 4Kb,因此网络的整体成本比较低。 从这一点台州学院毕业设计(论文) 2 来说, ZigBee 适合有大量终端设备的网络,如传感网络、楼宇自动化等。 ( 2)功耗 ZigBee 的 MAC 信道接入机制 [3]有两种:无信标 ( Beacon)模式和有信标模式。 无信标模式就是标准的 ALOHACSMACA 的信道 接入机制,终端节点只在有 数据要收发的时候才和网络会话,其余时间都处于休眠模式,这样平均功耗非常低。 蓝牙主要采用两种方式来控制功率:自适应发射功率和调整基带链接模式。 在自适应发射功率控制方式中, 从属设备检测到接收信号强度指示值小于最低阈值时,从属设备可以请求主控设备增大的发射功率,反之,当 RSSI 大于某个规定阈值时,从属设备也可以请求主控设备降低发射功率。 蓝牙基带有四种链接模式:活跃( Active)、呼吸( Sniff)、保持 ( Hold)和休眠( Park)。 通过调节基带链接模式,也可以实现节约功率的目的。 活跃、呼吸、保持、休眠这四个状态消耗的平均功率 逐次 减小,但设备响应时间也依次增加 通过从技术和应用两方面的分析与比较,可以看出: ZigBee 非常适合于低功耗、低数据速率的监视、传感网络。 蓝牙则适合于 较高数据数率的应用,如语音和数据传输。 两者之间同时又存在着竞争。 比如,在计算机外设、互动玩具、家庭自动化和工业自动化等应用领域及在未来的穿戴网络中 ZigBee 技术有较强的竞争力。 2. 选用 ZigBee 集成模块的无。基于无线传输的数据采集系统设计
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