基于ZigBee的无线智能传感节点设计与实现

基于ZigBee的无线智能传感节点设计与实现

论文摘要

无线传感器网络是由大量传感器节点通过无线通信方式构成的自组织网络,实现对数据的采集、处理和传输。无线传感器网络技术融合了传感器技术、信息处理技术和网络通信技术,是现代信息技术中一个新的发展领域,被认为是本世纪最具影响力的21项技术之一。与此同时ZjgBee技术随之兴起,近距离、低功耗、低成本和低复杂度的显著特点使之成为无线传感器网络的有力支撑。作为无线传感器网络的物理载体,数目众多属性各异的传感器节点如何实现智能化接入成为关键问题之一,以实现传感器网络接口规范为目标的IEEE1451标准为此提供了参考。本文的主要工作是传感器节点的智能化设计,并实现基于ZigBee的无线通信以及服务端数据管理。本文概述了智能传感技术的发展现状和智能传感器接口标准化问题涉及的IEEE1451系列标准,简要介绍无线传感器网络和ZigBee技术特点及其网络拓扑结构。在此基础上给出基于ZigBee的无线智能传感节点设计方案,选用深圳金图旭昂有限公司的TSZ-CC2430 ZigBee开发套件进行节点软硬件设计,借鉴IEEE1451中TEDS概念设计电子数据表格实现节点智能化识别,同时设计了节点无线通信数据格式,为传感器节点功能拓展提供条件,在MSSTATELRWPAN协议栈基础上实现无线通信,并设计服务端进行数据处理和网络管理。本文完成了温湿度、温湿度&气压、加速度三种类型的智能传感节点设计,节点工作模式分别为主动发送模式、触发模式、空闲模式及控制器模式并远程可控。共制作以温湿度为主的49个传感器节点,在此规模上实现ZigBee簇树网组网通信以及服务端监测控制,并对节点寿命、单跳距离、组网和通信速率等网络性能进行测试,验证了本文设计方案,为无线智能传感节点设计和实际网络应用提供了参考。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 课题背景
  • 1.2 论文研究目的及意义
  • 1.3 本文的主要内容和结构
  • 2 智能传感网络
  • 2.1 智能传感器
  • 2.2 智能传感技术发展趋势
  • 2.3 IEEE 1451标准
  • 2.4 无线传感器网络
  • 3 ZigBee技术
  • 3.1 ZigBee技术的发展
  • 3.2 ZigBee与其它无线通信技术比较
  • 3.3 ZigBee协议体系结构
  • 3.4 ZigBee网络拓扑
  • 4 无线智能传感节点设计方案与实现
  • 4.1 传感器节点总体设计方案
  • 4.1.1 设计目标
  • 4.1.2 开发平台
  • 4.2 传感节点智能化设计与实现
  • 4.2.1 设计思路
  • 4.2.2 TEDS数据结构设计
  • 4.2.3 TEDS数据结构实现
  • 4.2.4 传感节点入网识别
  • 4.3 传感节点无线通信数据结构设计与实现
  • 4.3.1 设计思路
  • 4.3.2 帧结构分析
  • 4.3.3 通信协议数据结构设计
  • 4.4 传感节点硬件设计与实现
  • 4.4.1 硬件系统构成
  • 4.4.2 射频模块CC2430
  • 4.4.3 传感器前端设计
  • 4.4.4 电源模块设计
  • 4.4.5 节点实物图
  • 4.5 传感节点软件设计与实现
  • 4.5.1 软件系统构成
  • 4.5.2 主流程设计
  • 4.5.3 控制模块设计
  • 4.5.4 数据采集模块设计
  • 4.5.5 协议栈移植和无线通信的实现
  • 5 服务端设计与测试
  • 5.1 服务端设计方案
  • 5.2 服务端实现
  • 5.2.1 无线传感器网络数据存储查询的实现
  • 5.2.2 无线传感器网络监测的实现
  • 5.2.3 无线传感器网络控制的实现
  • 5.3 系统性能测试
  • 5.3.1 寿命测试
  • 5.3.2 单跳距离测试
  • 5.3.3 组网测试
  • 5.3.4 速率测试
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表学术论文情况
  • 致谢
  • 相关论文文献

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