基于zigbee技术的无线传感器系统设计内容摘要:
.......................................................................................16 MC13213 活动模式 ..................................................................................................................17 MC13213 的 SPI 接口 .....................................................................................................................17 MC13213 数据传输模式 .................................................................................................................17 MC13213 的时钟配置 .....................................................................................................................18 基于 Zigbee 技术的无线传感器系统设计 IV RS232 串行通信接口与 BDM 接口 ............................................................................................18 4 ZigBee 无线网络的实现 ...............................................................................................19 软件开 发环境 ...................................................................................................................................19 软件接口实现 ...................................................................................................................................19 硬件底层驱动 ...................................................................................................................................20 硬件初始化 ................................................................................................................................20 内部 13192 输出时钟的设置 ..................................................................................................22 协调器建网过程 ...............................................................................................................................22 终端设备入网过程 ...........................................................................................................................23 5 无线网络在数据采集中的应用 ....................................................................................26 网络系统的构成 ...............................................................................................................................26 数据检测 ............................................................................................................................................26 6 总结与 展望 .................................................................................................................29 总结 .....................................................................................................................................................29 Zigbee 展望 ........................................................................................................................................29 参考文献 ........................................................................................................................31 致 谢: ..........................................................................................................................32 基于 Zigbee 技术的无线传感器系统设计 1 1 绪论 无线传感器网络( WSN: WirelessSensor Network)综合了传感器技术、嵌入式计算技术、现代网络及无线通信技术、分布式信息处理技术等,能够通过各类集成的微型传感器共同的实时监测、感知和采集各种环境或监测对象中的信息,人们获得信息的能力得到了极大的扩展,它是 21 世纪产生巨大影响的技术之一。 目前用于无线传感网络的主要网络协议有 Bluetooth、 ZigBee、 WiFi 以及 IrDA 等。 其中,在各类无线传感网络中,ZigBee 技术是具有延时短,低成本,低功耗的无线通信应用的首选技术。 无线传感器网络简介 随着微电子技术、计算技术以及无线通信技术的进步,推动了低功耗多功能传感器的快速发展,使其在微小体积内能够集成信息采集、数据处理和无线通信等多种功能。 无线传感器网络就是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是共同协作感知、采集和处理网络覆盖区域中检测对象的信息,并把所 采集的信息发送给观察者。 无线传感器网络发展史 当今,个域无线网络的出现极大的方便了人类的生活,并极力的在改变人类的生活,而电子信息、半导体技术的发展又为个域无线网络带来了更多的机遇和挑战。 无线通信在人们的生活中扮演越来越重要的角色。 无线传感器网络的发展是由传感器网络开始的。 无线传感器网络的发展大致经过了四个阶段:第一阶段,将传统传感器采用点对点的连接方式,进行数据的传输,从而构成的传感网络,这种连接方式的传感。基于zigbee技术的无线传感器系统设计
相关推荐
define SENSOR_TYPE_MAGNETIC_FIELD 2 //磁力 define SENSOR_TYPE_ORIENTATION 3 //方向 define SENSOR_TYPE_GYROSCOPE 4 //陀螺仪 define SENSOR_TYPE_LIGHT 5 //光线感应 define SENSOR_TYPE_PRESSURE 6 //压力 define
Uk。 Uk1=Uk。 基本 PID算法+惯性环节 加热器(对象) R PV E U(t) Y 图( 2)加热器温度控制图 11 Ek2=Ek1。 Ek1=Ek。 da=(unsigned short int)(Uk*)。 AC6611_DA(hDevice,da)。 Edit3Text=FloatToStrF(Uk,0,4,4)。 } 5 控制算法程序设计
11bit 模式,带有奇偶校验控制 SPI: 全双工( FullDuplex) /半双工( HalfDuplex)同步通讯端口 支持 Master/Slave 模式 CRC: CRC 功能由 SPCP825A 芯片硬件电路产生 —— CRC16/CRCCCITT Memory: ROM(OTP)、 192B RAM 东北大学秦皇岛分校 毕业设计 (论文 ) 第 19 页 19 I/O
用户接口 )资源两大部份,两部份最后以 RC 编译程序整合为一个完整的 EXE 文件。 所谓 UI 资源是指功能菜单、对话框、程序图标、光标形状等等东西。 这些 UI 资源的实际内容(二进制代码)系借助各种工具产生,并以各种扩展名存在,如 .ico .bmp .cur 等等。 程序员必须在一个所谓的资源描述档( .rc )中描述它们。 RC 编译器( )读取 RC 文件的描述后将所有 UI
计数输入),时钟输出 T2EX(定时器 /计数器 T2 的捕捉 /重载触发信号和方向控制) MOSI(在 系统 编程用) MISO(在 系统 编程用) SCK(在 系统 编程用) P2 口: P2 口是一个具有内部上拉电阻的 8 位双向 I/O 口, P2 输出缓冲器能驱动 4 个 TTL 逻辑电平。 对 P2 端口写 “1” 时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。 作为输入使用时
常现象,最后把判断的结果转换为警告信息。 ( 3)事件数据库 ( Response units ) 事件数据库是存放各种中间和最终数据的地方。 ( 4)响应单元 ( Response units ) 响应单元根据警告信息做出反应,如切断连接、改变文本属性等强烈的反 应,也可能是简单地报警。 它是入侵检测系统中的主动武器。 输出:事件的有关信息 输出:原始或低级事件 响应单元 事件分析器