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正文內(nèi)容

基于zigbee的無線溫度采集系統(tǒng)設(shè)計本科畢業(yè)論文設(shè)計(專業(yè)版)

2025-08-25 19:33上一頁面

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【正文】 然而,ZigBee技術(shù)的應(yīng)用前景是十分明朗的,成本和功耗方面的優(yōu)勢使其在市場中十分具有競爭力。下載各模塊的程序后,系統(tǒng)各硬件均能正常工作。PSEN——程序儲存允許(PSEN)輸出是外部程序存儲器的讀選通信號,當(dāng)STC89C52由外部程序存儲器取指令(或數(shù)據(jù))時,每個機器周期兩次PSEN有效,即輸出兩個脈沖,在此期間,當(dāng)訪問外部數(shù)據(jù)存儲器,將跳過兩次PSEN信號。 INT0(外中斷0)。 MISO(在線系統(tǒng)編程用)。最高運作頻率35MHz,6T/12T可選。 CC2530概述CC2530是一顆真正的系統(tǒng)芯片(SoC)CMOS解決方案。ZigBee網(wǎng)絡(luò)的工作模式可以分為信標(biāo)(Beacon)模式和非信標(biāo)(Nonbeacon)模式兩種。NWK層主要是為了確保正確地操作IEEE .2003MAC子層和為應(yīng)用層提供服務(wù)接口?!妫豢删幊?的分辨率為9~12位,℃、℃、℃℃,可實現(xiàn)高精度測溫;在9位分辨率時最多在 ,12位分辨率時最多在750ms內(nèi)把溫度值轉(zhuǎn)換為數(shù)字,速度更快;測量結(jié)果直接輸出數(shù)字溫度信號,以一 線總線串行傳送給CPU,同時可傳送CRC校驗碼,具有極強的抗干擾糾錯能力;負(fù)壓特性:電源極性接反時,芯片不會因發(fā)熱而燒毀, 但不能正常工作。方案一:采用STC89C52單片機實現(xiàn)。方案一:采用熱敏電阻,可滿足40攝氏度至90攝氏度測量范圍,但熱敏電阻精度、重復(fù)性、可靠性較差,對于檢測1攝氏度的信號是不適用的。溫度傳感器采集來的數(shù)據(jù),通過單片機做數(shù)據(jù)處理并利用ZigBee的無線發(fā)送模塊,將溫度信息發(fā)送出去。這樣,由于各種因素會造成檢測系統(tǒng)較大的偏差;又因為檢測環(huán)境復(fù)雜、測量點多、信號傳輸距離遠(yuǎn)及各種干擾的影響,會使檢測系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性下降 。而且,集成塊的使用,有效地避免外界的干擾,提高測量電路的精確度。封裝后的DS18B20可用于電纜溝測溫,高爐水循環(huán)測溫,鍋爐測溫,機房測溫,農(nóng)業(yè)大棚測溫,潔凈室測溫,彈藥庫測溫等各種非極限溫度場合。MAC層提供兩種服務(wù):MAC層數(shù)據(jù)服務(wù)和MAC層管理服務(wù),MAC層數(shù)據(jù)服務(wù)通過物理層數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)送和接收MAC層協(xié)議數(shù)據(jù)單元(MPDU)。 ZigBee網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)ZigBee網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)主要包括設(shè)備類型,拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和路由方式三方面的內(nèi)容,ZigBee標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點分為協(xié)調(diào)器(Coordinator)、路由器(Router)和終端節(jié)點(End Device)。上電復(fù)位后,即開始搜索指定信道上的網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器,并發(fā)出連接請求。另外 STC89C52 可降至0Hz 靜態(tài)邏輯操作,支持2種軟件可選擇節(jié)電模式。引腳號第二功能: t2(定時器/計數(shù)器t2的外部計數(shù)輸入),時鐘輸出。在flash編程和校驗時,P3口也接收一些控制信號。 如有必要,可通過對特殊功能寄存器(SFR)區(qū)中的8eh單元的d0位置位,可禁止ALE操作。下載協(xié)調(diào)器代碼到開發(fā)系統(tǒng)的表演板。同時,由于ZigBee技術(shù)組網(wǎng)方便,網(wǎng)絡(luò)容量大,可以滿足工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上多點的溫度檢測,應(yīng)用前景比較廣泛。從論文選題、設(shè)計思路、硬件提供、軟件設(shè)計和論文總體把握及最后審閱、修改等,馬老師都給了我很大的幫助,在此向馬老師表示最衷心的感謝和最崇高的敬意。經(jīng)測試,系統(tǒng)軟硬件均工作正常,實現(xiàn)了需求中的絕大部分功能。如EA端為高電平(接VCC端),CPU則執(zhí)行內(nèi)部程序存儲器的指令。 T1(定時/計數(shù)器1)。對P2 端口寫“1”時,內(nèi)部上拉電阻把端口拉高,此時可以作為輸入口使用。對P0端口寫“1”時,引腳用作高阻抗輸入。 圖33 CC2530引腳排列圖 GHz DSSS(直接序列擴頻)射頻收發(fā)器核心和1個8051控制器,它具有32/64/128 kB可選擇的編程閃存和8kB的RAM,還包括ADC、定時器、睡眠模式定時器、上電復(fù)位電路、掉電檢測電路和21個可編程I/O引腳,這樣很容易實現(xiàn)通信模塊的小型化。非信標(biāo)模式下,ZigBee標(biāo)準(zhǔn)采用父節(jié)點為子節(jié)點緩存數(shù)據(jù),終端節(jié)點主動向其父節(jié)點提取數(shù)據(jù)的機制,實現(xiàn)終端節(jié)點的周期性(周期可設(shè)置)休眠。ZigBee應(yīng)用層包括應(yīng)用支持子層(APS子層)、應(yīng)用框架(AF)和ZigBee設(shè)備對象(ZDO)。IEEE (PHY)和媒體訪問控制層( MAC層)協(xié)議??梢詥为殞Χ郉S18B20控制工作,進行溫度數(shù)據(jù)采集,組成溫度測量的巡回檢測系統(tǒng),實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。另外,這種測溫裝置的一根線上只能掛一個傳感器,不能進行多點測量。伴隨工業(yè)科技、農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展,溫度測量需求越來越多,也越來越重要。相比之下ZigBee技術(shù)具有低成本、低功耗、近距離、短時延、高容量、高安全及免執(zhí)照頻段等優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于智能家庭、工業(yè)控制、自動抄表、醫(yī)療監(jiān)護、傳感器網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用和電信應(yīng)用等領(lǐng)域。這樣,測溫系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)就比較簡單,體積也不大。首先利用溫度采集系統(tǒng)完成溫度的采集,然后利用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模塊完成了I/O口數(shù)據(jù)與串口數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,再通過無線發(fā)送與接收模塊完成數(shù)據(jù)的無線發(fā)、收,最終通過溫度顯示模塊完成了顯示溫度傳感器所采集的溫度值。ZigBee的傳輸距離與輸出功率和環(huán)境參數(shù)有關(guān),一般為10~100米之間。ZigBee協(xié)議層與層之間是通過原語進行信息的交換和應(yīng)答的。協(xié)調(diào)器包含所有的網(wǎng)絡(luò)消息, 存儲容量最大、計算能力最強。STC89C52使用經(jīng)典的MCS51內(nèi)核,但做了很多的改進使得芯片具有傳統(tǒng)51單片機不具備的功能。作為輸入使用時,被外部拉低的引腳由于內(nèi)部電阻的原因,將輸出電流。對P3 端口寫“1”時,內(nèi)部上拉電阻把端口拉高,此時可以作為輸入口使用。一般情況下,ALE仍以時鐘振蕩頻率的1/6輸出固定的脈沖信號,因此它可對外輸出時鐘或用于定時目的。發(fā)射部分完成溫度的數(shù)據(jù)采集和處理后發(fā)射數(shù)字信號;接收部分完成數(shù)字信號接收后進行數(shù)據(jù)處理和顯示。所采集到的數(shù)據(jù)值通過Zigbee無線模塊傳輸?shù)斤@示部分。最后,誠摯地感謝為評閱本文而付出辛勤
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