摘要:給出一種基于ZigBee協(xié)議構(gòu)建的智慧教室燈光控制系統(tǒng)的設(shè)計方法。該系統(tǒng)由信息感測節(jié)點、信息處理平臺、繼電器節(jié)點構(gòu)成,從硬件、軟件、通信協(xié)議及數(shù)據(jù)格式上分別對系統(tǒng)中的各組成部分進行了設(shè)計介紹。該系統(tǒng)在硬件、軟件上均具有很高的靈活性和可擴展性。
摘要:利用各類傳感器采集外界信息,產(chǎn)生模擬電壓信號,通過模數(shù)轉(zhuǎn)換進而得到數(shù)字信號,摒棄傳統(tǒng)的有線串口發(fā)數(shù)模式,用CC2430芯片作為節(jié)點的核心芯片,負責(zé)數(shù)據(jù)處理和無線射頻工作。根據(jù)以上要求給出了系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)及軟件設(shè)計方案,并綜合考慮到了節(jié)點的功耗問題。
摘要:ZigBee是一種基于IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的個域網(wǎng)協(xié)議,是一種低成本、低功耗的近距離無線組網(wǎng)通信技術(shù)。文中介紹了一種基于ZigBee與51內(nèi)核的高頻無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的硬件設(shè)計方法,并詳細介紹了其各組成模塊的設(shè)計原理。該設(shè)計以Chipcon公司的CC2430為基礎(chǔ),可應(yīng)用于基于ZigBee協(xié)議的各種軟硬件開發(fā)。
cc2530和cc2430的比較
摘要:針對傳統(tǒng)的條形碼識別管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時性差,自動化程度低,以及單一的RFID管理系統(tǒng)因為與服務(wù)器的有線通信而受到的諸多限制缺點,提出了一種將搜集電子設(shè)備健康信息的RFID射頻識別系統(tǒng)整合到ZigBee無線網(wǎng)絡(luò)中的無線數(shù)據(jù)傳輸方案。該方案將RFID閱讀器和ZigBee終?端集成為ZigBee-RFID節(jié)點,可實現(xiàn)兩個網(wǎng)絡(luò)的混合組網(wǎng)。實際測試結(jié)果表明,本設(shè)計可以使RFID系統(tǒng)和ZigBee網(wǎng)絡(luò)良好的結(jié)合,從而解決傳統(tǒng)RFID閱讀器布局受限的問題,具有一定的實用性和推廣價值。
摘要:在無線傳感網(wǎng)(WSN)的基礎(chǔ)上,以CC2430芯片為核心,提出了 一套用于油井工作區(qū)的油井管道或近距離 周邊環(huán)境的安全防范監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計方法,該系統(tǒng)可監(jiān)測有無外界非工作人員入侵和偷盜等破壞行為,并可實現(xiàn)油井 的火災(zāi)監(jiān)測自動報警功能,同時可實現(xiàn)異常信息的前端監(jiān)測與轉(zhuǎn)發(fā),減少網(wǎng)絡(luò)通信量,降低通信成本。
摘要:為了解決無線個人局域網(wǎng)的速率和成本冋題,分析了ZigBee無線傳感網(wǎng)絡(luò)的體系結(jié)構(gòu),給出T以CC2430片上系統(tǒng)芯片為核心的ZigBee無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的硬件構(gòu)成以及主節(jié)點的軟件程序流程。
介紹了ZigBee無線傳感器網(wǎng)綣的基本組成、協(xié)議棧的結(jié)構(gòu)與原理,并將ZigBee與藍牙、Wi-Fi等無線傳輸協(xié)議進行了比較。最后以CC234O片上系統(tǒng)為例實現(xiàn)了傳感器終端設(shè)備的ZigBee無線組網(wǎng)功能。
CC2430和ZigBee2006協(xié)議棧的通信模塊設(shè)計 摘要:介紹了CC2430芯片的基本特性和ZigBee2006協(xié)議棧的基本內(nèi)容。論述了以CC22430芯片為核心的無線通信模塊的硬件設(shè)計,和以Z
近年來我國煤礦安全事故時有發(fā)生,安全形勢十分嚴峻。在采礦生產(chǎn)過程中最常發(fā)生的就是冒頂事故。冒頂是由于煤礦巖石的穩(wěn)定性差,當(dāng)強大的地壓傳遞在頂板或兩側(cè)時,使巖石遭受破壞而引發(fā)。為了預(yù)防冒頂事故的發(fā)
1.TinyOS提供的組件和接口CC2430被廣泛應(yīng)用于無線傳感器網(wǎng)絡(luò),其片上自帶的ADC可以將傳感器采集到的模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號進行相應(yīng)處理。開源組織TinyOS 8051 working group 提供可以移植到CC2430EM平臺上的TinyOS
1 目標(biāo)熟悉使用CC2430的ADC功能。根據(jù)我自己開發(fā)板的情況,我使用P07作為AD轉(zhuǎn)換的輸入口,使用一個旋轉(zhuǎn)電位器來調(diào)整輸入端口的電壓,通過串口發(fā)送AD轉(zhuǎn)換結(jié)果。在這里還是說說ADC的結(jié)構(gòu)。CC2430的ADC是基于sigma-delt
1 目標(biāo) 學(xué)習(xí)了CC2430的AD,UART和Timer之后,感覺自己有點入門了,接著做一點人機交互的內(nèi)容。在這里我介紹一下Joystick的硬件連接。剛開始看Joystick的硬件部分的時候,還很的覺得有點麻煩的,后來把這個電路分解為
本文設(shè)計實現(xiàn)了一種以CC24 30為核心的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)。其中,傳感器模塊包括有溫濕度傳感器SHTll、紅外傳感器BS520、光照度傳感器PGM5506.
摘要:為了解決礦井環(huán)境的實時監(jiān)控問題,設(shè)計了以CC24430為控制核心的礦井安全監(jiān)測系統(tǒng),井下環(huán)境中的溫度、溫度、瓦斯氣體濃度的數(shù)據(jù)和礦工的生命體征數(shù)據(jù)由傳感器負責(zé)采集,并通過ZigBee協(xié)議構(gòu)建樹簇型無線局域網(wǎng)并
摘要 簡述了無線傳感器網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)及傳感器節(jié)點的基本狀況,并從設(shè)計思路、體系結(jié)構(gòu)、運行原理及編譯過程等方面詳細分析了當(dāng)前主流的操作系統(tǒng)TinyOS的主要特點。在此基礎(chǔ)上,提出了TinyOS的移植方法以及具體實現(xiàn)過程
TinyOS移植技術(shù)分析及在CC2430平臺的應(yīng)用
摘要:為解決現(xiàn)Z-Stack定位程序代碼量大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜等問題,提出一種基于TinyOS的CC2430定位方案。在分析TinyOS組件架構(gòu)基礎(chǔ)上,設(shè)計實現(xiàn)盲節(jié)點、錨節(jié)點與匯聚節(jié)點間的無線通信以及匯聚節(jié)點與PC機的串口通信。在此基礎(chǔ)
基于TinyOS的CC2430 RSSI定位的設(shè)計與實現(xiàn)
ZigBee是一種嶄新的,專注于低功耗、低成本、低復(fù)雜度、低速率的近程無線網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù),也是目前嵌入式應(yīng)用的一個大熱點。 近年來,ZigBee無線數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)在我國應(yīng)用越來越多。在很多地方取代了局域網(wǎng)。實際應(yīng)用于樓