掃描二維碼
隨時(shí)隨地手機(jī)看文章
摘要: 提出一種基于射頻芯片CC2531的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的軟件設(shè)計(jì)方案,基于任務(wù)調(diào)度機(jī)制,采用功能模塊化設(shè)計(jì)。簡(jiǎn)要介紹了無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和節(jié)點(diǎn)的硬件電路,重點(diǎn)對(duì)系統(tǒng)軟件主流程以及數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)傳輸和能源管理4個(gè)功能模塊的軟件設(shè)計(jì)作了詳細(xì)介紹。
關(guān)鍵詞: 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò);ZigBee;CC2531;軟件設(shè)計(jì)
Software Design of Wireless Sensor Network Node Based on CC2531
Yang Zhaozhong,Tong Ling,Tian Yu
(School of Automation, University of Electrontc Science and Technology of China, Chengdu 611731, China)
Abstract: This paper gives a software design of wireless sensor network node based on RF chip CC2531. The design uses task scheduling mechanism and functional modular design method. Wireless sensor network system architecture and node hardware circuit are introduced. The main flow and the software design of the four function modules, i.e., data collection, data processing, data transmission and energy management, are described.
Key words: wireless sensor network;ZigBee;CC2531;software design
引言
v無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)(Wireless Sensor Network, WSN)是由一組傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)組成。它們通過(guò)多跳自組織的方式構(gòu)成無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),傳感器節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)采集分布區(qū)域內(nèi)監(jiān)測(cè)對(duì)象的各種信息,以無(wú)線通信方式發(fā)送至上位機(jī)。節(jié)點(diǎn)硬件提供了實(shí)現(xiàn)相關(guān)功能的平臺(tái),而真正實(shí)現(xiàn)這些功能的應(yīng)用需要借助軟件來(lái)完成。因此,軟件設(shè)計(jì)對(duì)整個(gè)節(jié)點(diǎn)的功能控制和資源的分配利用有較大的影響。
1 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
整個(gè)傳感器網(wǎng)絡(luò)是由若干個(gè)采集節(jié)點(diǎn)、1個(gè)匯聚節(jié)點(diǎn)、1個(gè)數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)器以及1個(gè)便于用戶查看和控制的上位機(jī)組成。系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)[12]如圖1所示。采集節(jié)點(diǎn)用于對(duì)環(huán)境數(shù)據(jù)的采集和數(shù)據(jù)的預(yù)處理,擔(dān)當(dāng)數(shù)據(jù)的路由;匯聚節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)啟和維護(hù),向采集節(jié)點(diǎn)發(fā)送命令,搜集節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù),以及完成與數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)器之間的串口通信;數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)器承擔(dān)數(shù)據(jù)的中轉(zhuǎn),負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)上位機(jī)的命令;上位機(jī)是數(shù)據(jù)搜集的終端設(shè)備,并且可以根據(jù)用戶的需要對(duì)節(jié)點(diǎn)的采集時(shí)間間隔、休眠時(shí)間間隔、傳感器的開(kāi)關(guān)進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。
圖1 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
2 節(jié)點(diǎn)硬件設(shè)計(jì)
為方便數(shù)據(jù)的搜集,匯聚節(jié)點(diǎn)和采集節(jié)點(diǎn)硬件電路設(shè)計(jì)相同,只是軟件設(shè)計(jì)有所不同。任意節(jié)點(diǎn)都可作為匯聚節(jié)點(diǎn)與數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)器通過(guò)串口進(jìn)行通信,來(lái)搜集網(wǎng)絡(luò)中其他節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)。節(jié)點(diǎn)的硬件結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 節(jié)點(diǎn)硬件結(jié)構(gòu)圖
核心芯片選用TI公司推出的ZigBee芯片CC2531[3]。它以8051微處理器為內(nèi)核,自身攜帶的射頻收發(fā)器用來(lái)實(shí)現(xiàn)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的通信。選用5路I/O口來(lái)控制傳感器的打開(kāi)和關(guān)閉。傳感器組將相應(yīng)的環(huán)境數(shù)據(jù)變成電壓、電流等信號(hào)送給信號(hào)調(diào)理電路,經(jīng)相關(guān)調(diào)理后送到CC2531的A/D轉(zhuǎn)換器接口進(jìn)行A/D采樣,最后將得到的采樣數(shù)據(jù)存入一個(gè)外接的256 Kb的存儲(chǔ)器中。當(dāng)節(jié)點(diǎn)作為網(wǎng)絡(luò)中的匯聚節(jié)點(diǎn)時(shí),CC2531的兩路I/O口被設(shè)置成UART0串口Tx和Rx,用于與數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)器進(jìn)行串口通信。為保證節(jié)點(diǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定地工作,選用3 Ah 的鉛酸充電電池,兩組鉛酸電池采用雙電源供電模式。軟件通過(guò)控制兩組鉛酸電池的切換實(shí)現(xiàn)對(duì)節(jié)點(diǎn)的輪流供電,并在電池電壓不足時(shí)控制太陽(yáng)能電池板對(duì)其進(jìn)行充電,保持“一充一供”的狀態(tài)。[!--empirenews.page--]
3 節(jié)點(diǎn)軟件設(shè)計(jì)
3.1 ZigBee技術(shù)簡(jiǎn)介
ZigBee[4]技術(shù)是一種近距離、低復(fù)雜度、低功耗、低傳輸速率、低成本的雙向無(wú)線通信技術(shù),主要適合于自動(dòng)控制和遠(yuǎn)程控制等領(lǐng)域,可以嵌入到各種設(shè)備中,相對(duì)于其他的無(wú)線通信標(biāo)準(zhǔn)更簡(jiǎn)單緊湊。此外,ZigBee具有省電、可靠、延時(shí)短、網(wǎng)絡(luò)容量大、安全等優(yōu)點(diǎn)。
3.2 節(jié)點(diǎn)軟件主流程
本軟件設(shè)計(jì)基于TI公司的ZStack 2007協(xié)議棧。ZStack 2007是TI公司專門為CC2531芯片設(shè)計(jì)的ZigBee協(xié)議棧。它是由一個(gè)簡(jiǎn)單的單線程操作系統(tǒng)管理,該系統(tǒng)基于任務(wù)調(diào)度的機(jī)制。各個(gè)任務(wù)的事件處理函數(shù)按照任務(wù)的優(yōu)先級(jí)被放入函數(shù)指針數(shù)組tasksArr[idx]中,事件以16位的變量形式存放在數(shù)組tasksEvents[idx]中,因此每個(gè)任務(wù)最多可定義16個(gè)事件。
圖3 操作系統(tǒng)運(yùn)行流程
操作系統(tǒng)運(yùn)行流程如圖3所示。主函數(shù)在完成節(jié)點(diǎn)相關(guān)的初始化之后會(huì)進(jìn)入操作系統(tǒng),操作系統(tǒng)是一個(gè)無(wú)限循環(huán),一直在檢測(cè)各個(gè)任務(wù)中的事件tasksEvents[idx],當(dāng)它不為零時(shí)就會(huì)調(diào)用相應(yīng)的事件處理函數(shù)tasksArr[idx]。處理完一個(gè)事件會(huì)將代表此事件的位清零,同時(shí)返回未處理的事件,直到這個(gè)任務(wù)中所有的事件處理完畢(即所有的事件位都被清零),操作系統(tǒng)就會(huì)跳向下一個(gè)任務(wù)進(jìn)行事件處理。
3.3 節(jié)點(diǎn)軟件模塊化設(shè)計(jì)
節(jié)點(diǎn)軟件采用的是功能模塊化設(shè)計(jì),不同功能用不用模塊表示,不同模塊間用接口連接,通過(guò)接口來(lái)調(diào)用其他模塊的功能。如圖4所示,傳感器節(jié)點(diǎn)主要由數(shù)據(jù)采集模塊﹑數(shù)據(jù)處理模塊﹑數(shù)據(jù)傳輸模塊和電源管理模塊組成。
圖4 節(jié)點(diǎn)模塊框圖
3.3.1 數(shù)據(jù)采集模塊
數(shù)據(jù)采集模塊主要實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)各種信息的采集和數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換。
實(shí)驗(yàn)證明,節(jié)點(diǎn)在進(jìn)行數(shù)據(jù)和命令收發(fā)的通信過(guò)程中功耗很大。為了降低功耗,在軟件設(shè)計(jì)上節(jié)點(diǎn)在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下只執(zhí)行通信任務(wù),在休眠過(guò)程中只執(zhí)行采集任務(wù)。數(shù)據(jù)采集模塊工作流程如圖5所示。節(jié)點(diǎn)接收到休眠設(shè)置命令,對(duì)命令進(jìn)行解析并從命令中提取傳感器標(biāo)志位,在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入休眠后,根據(jù)傳感器標(biāo)志位來(lái)打開(kāi)需要的傳感器。被打開(kāi)的傳感器對(duì)監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)的各種信息進(jìn)行采集,然后將采集到的數(shù)據(jù)送到信號(hào)調(diào)理電路轉(zhuǎn)換成電壓﹑電流等信號(hào)。經(jīng)過(guò)調(diào)理后的信號(hào)直接傳入CC2531已配置好的A/D轉(zhuǎn)換器接口進(jìn)行A/D采樣。A/D轉(zhuǎn)換器可通過(guò)軟件編程改變采樣精度,其精度為7~12位。
圖5 數(shù)據(jù)采集模塊工作流程
[!--empirenews.page--]
3.3.2 數(shù)據(jù)處理模塊
數(shù)據(jù)處理模塊是無(wú)線傳感器節(jié)點(diǎn)的核心,負(fù)責(zé)控制整個(gè)傳感器節(jié)點(diǎn)的操作,存儲(chǔ)和處理本身采集的數(shù)據(jù)以及其他節(jié)點(diǎn)發(fā)來(lái)的數(shù)據(jù)。為便于管理和調(diào)度,節(jié)點(diǎn)所要進(jìn)行的操作都是被定義為事件進(jìn)行處理的,每個(gè)事件完成相應(yīng)操作。將事件按一定關(guān)系串接就能實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)工作時(shí)要完成的系統(tǒng)功能。
圖6 數(shù)據(jù)處理模塊工作流程
數(shù)據(jù)處理模塊工作流程如圖6所示。數(shù)據(jù)處理模塊對(duì)接收到的命令進(jìn)行解析后,會(huì)對(duì)所有要執(zhí)行的操作進(jìn)行判斷。對(duì)于本節(jié)點(diǎn)要完成的操作,就會(huì)觸發(fā)相應(yīng)的事件,實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能;對(duì)于其他未完成的操作命令,會(huì)通過(guò)數(shù)據(jù)傳輸模塊轉(zhuǎn)發(fā)給其他節(jié)點(diǎn)。在處理完本條命令之后,會(huì)繼續(xù)等待或接收下一條命令。
3.3.3 數(shù)據(jù)傳輸模塊
數(shù)據(jù)傳輸模塊負(fù)責(zé)與其他傳感器節(jié)點(diǎn)進(jìn)行無(wú)線通信,傳輸控制消息和收發(fā)采集數(shù)據(jù),通過(guò)軟件來(lái)控制無(wú)線通信模塊的工作模式。若為數(shù)據(jù)發(fā)送模式,先按照通信協(xié)議中規(guī)定的數(shù)據(jù)格式對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行打包,然后再將數(shù)據(jù)包發(fā)送出去;若為數(shù)據(jù)接收模式,則按照數(shù)據(jù)格式對(duì)接收到的數(shù)據(jù)包進(jìn)行解析,再進(jìn)行下一步處理。數(shù)據(jù)傳輸模塊工作流程如圖7所示。
圖7 數(shù)據(jù)傳輸模塊工作流程
3.3.4 電源管理模塊
電源管理模塊主要功能是為傳感器節(jié)點(diǎn)提供運(yùn)行所需的能量,并進(jìn)行電量檢測(cè)。無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)需要在無(wú)人值守情況下長(zhǎng)時(shí)間地工作在惡劣環(huán)境條件下,因此更換電池是一件很麻煩的事情。為保證鉛酸電池能夠?yàn)楣?jié)點(diǎn)長(zhǎng)期供電,節(jié)點(diǎn)硬件電路設(shè)計(jì)了一個(gè)充電控制電路對(duì)其進(jìn)行充電管理。
CC2531專門提供一個(gè)I/O口對(duì)供電電壓進(jìn)行A/D采樣,當(dāng)供電的電源電壓不足(即低于設(shè)定的某一個(gè)值)時(shí),通過(guò)軟件控制進(jìn)行切換,先讓另一組電源對(duì)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行供電,再打開(kāi)太陽(yáng)能充電電路對(duì)本組電源充電。節(jié)點(diǎn)在通信和采集數(shù)據(jù)時(shí)功耗很大,因此在每一次的通信和采集數(shù)據(jù)完成之后都會(huì)檢測(cè)當(dāng)前供電電壓值和當(dāng)前的充電電壓值,根據(jù)兩個(gè)電壓值決定是否進(jìn)行電源切換、對(duì)電源進(jìn)行充電,以及充電是否完成。
結(jié)語(yǔ)
基于CC2531的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)比較復(fù)雜,本文僅就傳感器節(jié)點(diǎn)的各功能模塊的軟件設(shè)計(jì)作了介紹。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:節(jié)點(diǎn)工作狀態(tài)穩(wěn)定,故障率低,可以按照用戶設(shè)置準(zhǔn)確地對(duì)環(huán)境信息進(jìn)行采集。整個(gè)系統(tǒng)具備數(shù)據(jù)可靠、功耗低、可遠(yuǎn)程控制等顯著優(yōu)點(diǎn),具有良好的應(yīng)用前景。
摘要:在工業(yè)領(lǐng)域供配電設(shè)計(jì)過(guò)程中,設(shè)計(jì)一次接線圖時(shí),每臺(tái)配電柜安裝幾個(gè)供電回路、安裝哪些供電回路需要花費(fèi)較多精力來(lái)確定。對(duì)此,編制一款軟件自動(dòng)計(jì)算各回路斷路器寬度,模擬斷路器置入配電柜,最終算出總共需要的GGD配電柜數(shù)量...
關(guān)鍵字: GGD配電柜 斷路器排列 軟件設(shè)計(jì)摘要:根據(jù)四旋翼飛行器工作原理,以STM32控制器為基礎(chǔ),對(duì)四旋翼飛行器飛行控制系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)進(jìn)行了分析,可有效調(diào)整四旋翼飛行器飛行姿態(tài)與飛行位置,實(shí)現(xiàn)了控制模塊與地面站的有效聯(lián)系。
關(guān)鍵字: STM32 控制系統(tǒng) 軟件設(shè)計(jì)摘要:針對(duì)目前水環(huán)境污染狀況的日益惡化的問(wèn)題,采用無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò),通過(guò)節(jié)點(diǎn)傳感器采集水環(huán)境中離子濃度、鹽度、電導(dǎo)率、溫度等參數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)一跳或多跳方式自組織網(wǎng)絡(luò),匯聚節(jié)點(diǎn)將傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)采集的數(shù)據(jù)通過(guò)...
關(guān)鍵字: 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò) 匯聚節(jié)點(diǎn) 水環(huán)境 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)摘要:無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)作為一種新興的信息獲取技術(shù),是當(dāng)前的研究熱點(diǎn)。由于無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)能量有限,因此對(duì)其路由協(xié)議的研究成為重中之重。對(duì)近年來(lái)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)路由協(xié)議進(jìn)行歸納和分析,并基于分層路由協(xié)議提出一種均衡能量消耗的...
關(guān)鍵字: 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò) 路由協(xié)議 改進(jìn)算法 能量消耗摘 要:隨著耕地與水資源的日益減少和人們對(duì)高質(zhì)量水產(chǎn)品需求量的不斷增大,越來(lái)越多的人們開(kāi)始嘗試推廣工廠化 的高密度水產(chǎn)養(yǎng)殖方式。而目前尚欠缺一種適應(yīng)于工廠化高密度水產(chǎn)養(yǎng)殖模式的高效、安全且經(jīng)濟(jì)適用的養(yǎng)殖場(chǎng)水體環(huán)境在 線監(jiān)...
關(guān)鍵字: 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò) 工廠化水產(chǎn)養(yǎng)殖 水環(huán)境 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)摘要:為了通過(guò)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)對(duì)室內(nèi)人員無(wú)線定位來(lái)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)館人員管理,在分析傳統(tǒng)的RSSI定位算法及其缺陷的基礎(chǔ)上,采用的改進(jìn)算法增加了模型自適應(yīng)階段,引入高斯濾波處理對(duì)RSSI值進(jìn)行修正,利用加權(quán)極大似然估算法計(jì)算坐標(biāo)位置...
關(guān)鍵字: 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò) 定位 RSSI CC2530摘 要 :無(wú)線可穿戴網(wǎng)絡(luò)作為醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的一個(gè)分支,由感知層、網(wǎng)絡(luò)傳輸層、應(yīng)用層組成。感知層中可穿戴傳感器接收與傳輸來(lái)自人體的不同生理參數(shù)信號(hào),其中包括睡眠狀況、血壓、心率、體溫等。通過(guò)基于ZigBee 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)將信息...
關(guān)鍵字: 可穿戴設(shè)備 醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng) Zigbee 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò) 智慧監(jiān)所 RFID摘要:傳感器節(jié)點(diǎn)大多部署在非受控區(qū)域,無(wú)線信道的廣播特性和自組織的組網(wǎng)特性都使得傳感器網(wǎng)絡(luò)容易受到攻擊; 同時(shí)傳感器網(wǎng)絡(luò)作為一種耗盡型網(wǎng)絡(luò),能源非常有限,系統(tǒng)功能極易受到拒絕服務(wù)攻擊。文章結(jié)合作者的研究,介紹了兩種 無(wú)線...
關(guān)鍵字: 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò) 傳感器節(jié)點(diǎn) 防御選擇性轉(zhuǎn)發(fā) 鄰居協(xié)同測(cè)定摘 要:無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)中傳感節(jié)點(diǎn)能量消耗不均衡將導(dǎo)致整個(gè)網(wǎng)絡(luò)過(guò)早地失效。文章在LEACH層次路由算法的基礎(chǔ) 上,提出了自動(dòng)退避的簇頭競(jìng)爭(zhēng)選擇機(jī)制、設(shè)定閥值的數(shù)據(jù)融合和基于能量感知的多路徑策略,并在網(wǎng)絡(luò)均衡、能量消耗方面...
關(guān)鍵字: 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò) 能量消耗 LEACH 網(wǎng)絡(luò)均衡摘要:利用RFID和無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù),構(gòu)建了一種包括智能門禁管理、智能人員管理、智能巡檢、智能安防等全方位、多功能的智能安防系統(tǒng)。從系統(tǒng)功能和系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了基于RFID技術(shù)的智能門禁系統(tǒng)和基于傳感器網(wǎng)絡(luò)的信息采集系統(tǒng),...
關(guān)鍵字: RFID 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò) 智能安防 門禁系統(tǒng)