1. ZigBee协议栈的结构 物理层内容:物理层定义了物理无线信道和MAC子层之间的接口,提供物理层数据服务单元(PD-SAP)和物理层管理服务(MLME-SAP)。MAC(介质接入控制子层):MA
Zigbee的HAL层提供了开发板所有硬件设备(例如LED、LCD、KEY、UART等)的驱动函数和接口。HAL文件夹为硬件平台的抽象层,包含common、include和target三个文件夹。
使用CC2530的芯片,ZStack-CC2530-2.5.1a协议栈。对于任意接受到的数据包均有afIncomingMSGPacket_t::timestamp。根据对协议栈代码的阅读和网上一些资料
USART0和USART1是串行通信接口,两个USART具有同样的功能,能够分别运行于异步UART模式和同步API模式。1 串口模式 UART模式提供异步串行接口,在UART模式中,有2中接口选
1.前言本文将分析一个利用CC2530实现无线串口,文中将会列举部分代码并对CC2530的具体操作进行分析。本文的具体的内容包括以下几个部分CC2530是符合802.15.4标准的无线收发芯片,但是本文并没有遵守802.15.4协议规则
将ZigBee无线个域网和Android智能平台联合起来进行研究,并设计出一个便于维护的智能移动监控系统。它具有稳定性强、可靠性高、扩展性好等优点,能够广泛地应用于工业、农业和服务业等各领域。系统采用CC2530和S3C6410等高性能处理器构建硬件平台。
设计基于MSP430F149单片机为主控制单元,CC2530为数据采集单元的温室大棚数据采集系统CC2530连接温湿度传感器AM2301、二氧化碳传感器TGS4161和光照传感器BH1750,对温室大棚
设计基于MSP430F149单片机为主控制单元,CC2530为数据采集单元的温室大棚数据采集系统CC2530连接温湿度传感器AM2301、二氧化碳传感器TGS4161和光照传感器BH1750,对温室大棚
无线传感网络是由大量具有通信和计算能力、廉价微型的传感器节点通过自组织的无线通信方式,相互传递信息,协同地完成特定功能的智能网络,在环境监测、安全监控、智能家居等领域有着广大的应用空间。
基于传统安防系统在终端采集相应信息、以有线通信方式上传至监控中心模式易导致如布线繁琐、无法实现终端设备全覆盖及无法进行信息共享等局限性。文中设计 了一种基于ZigBee通信网络的无线安防平台。该平台通过ZigBee在监控区域内搭建一个性能稳定的通信网络,使各子系统能够在该网络环境下采集相应 的数据信息,并通过ZigBee无线通信网络上传至监控中心,在实现信息共享的同时达到智能化和高效能的目的。
智能家居已成为当下流行趋势,然而当下智能家居方式均采用无线通信方式,对现有的家居设备,尤其是红外设备需要进行改进。本文介绍了一种基于CC2530的智能无线装置,不仅可以接收多种无线信号对现有红外设备进行控制,而且能有效避免待机资源浪费。
随着社会的发展,传统的水产养殖不断减少,集中型的大规模水产养殖不断发展,对水产养殖的成活率要求越来越高。水产养殖中,温度是养殖物成活的最关键因素,控制好温度就是控制了经济效益。本文采用的是基于Zigbee的温度监控设计,测温用的是防水型的DS18B20数字温度传感器。通过DS18B20传感器进行温度检测,输出数字量,通过CC2530数据处理模块进行处理后无线发送给协调端节点,协调端节点再通过串口传输给监控端,完成系统的监控工作。通过对温度的实时监控,以达到对水产养殖场的温度进行估判,从而做出相应的措施,保证水产的最高效益。
为实现温室的无线数据采集和无线控制,设计了一套基于CC2530的温室无线采集与控制系统,通过无线网络采集温室温湿度数据,并实现调节设备的无线控制。介绍了CC2530及无线传感器网络知识,给出了系统的软、硬件结构设计及数据存储、处理方法。试验结果表明,该系统实现了温室的无线采集与控制,有效节省了布线和人力成本,为现代温室的无线化、智能化提供了参考。
随着农业规模的不断扩大、自动化程度的不断提高,国内外兴起了对农作物生长过程实施远程监控的研究,其中无线通信技术的快速发展为实现实时监控农作物生长提供了可能。ZigBee技术具有高可靠性、低成本、低功耗、高安
环境温湿度是影响工农业生产的重要因素,而传统的温湿监测系统多以人为主体,不仅费时费力,且在某些监测系统中,危险系数也较高。近年来,通过无线传感器网络对工农业生产环境实时地监测、监控已成为行业研究的热点
目前,医院中的监护系统大多采用固定的医疗监护设备,通过线缆将传感器采集的人体生理参数传输至监护中心,这样的系统往往体积大、成本高,限制了病人和医护人员的行动,增加了病人的生理和心理负担,已经越来越不能
摘要 为了实现航空兵部队日常飞行保障中对维护工具进行远程实时精确管理的目的,设计了一套基于ZigBee无线传感网络和条码技术的工具实时管理系统。该系统由终端数据采集系统、ZigBee无线传感网络和上位机监控端3部分
为实现实时适量的精准滴灌,本文提出了一种基于S3C6410和STM32的无线节水滴灌自动控制系统的设计方案。该方案利用ZigBee无线传感器网络的自组网特点,采用星型网络拓扑结构,实时监控多块田地的土壤温湿度变化,通过反馈传感信号,对滴灌动作进行精准判断和控制。田间试验期间测得土壤湿度最小值为30%,最大值为70%,处于理想范围内。实验结果表明,该方案所设计的系统能够实现滴灌自动控制,且性能良好,具有灵活性强、安全可靠、低功耗、低成本。
利用ZigBee CC2530 自组织无线网络进行路灯控制器的设计, 将ZigBee 技术与传统的路灯控制模式相结合,提出了基于CC2530 的ZigBee 无线路灯节能智能监控系统方案, 实现城市路灯节能照明,提高管理效率,降低运行成本。通过对该系统模型进行的试验测试, 表明该系统具有明显的节能控制效果。
摘要:为了高校宿舍学生学习和生活环境的安全,设计了一种以CC2530作为无线网络节点,以DS18B20、MO-2和HC-SR501传感器分别为温度、烟雾和红外数据采集节点的智能防火防盗系统,实现了对宿舍环境的实时监测。采用Vis