引 言
傳統(tǒng)的溫度控制系統(tǒng)通常采用有線傳輸信號的方式,布線費用較高,維修不便。ZigBee 技術(shù)作為一種新興的短距離、低復(fù)雜度、低功耗、低成本的無線通信技術(shù),得到了廣泛的應(yīng)用;GPRS是在現(xiàn)有的GSM 系統(tǒng)上發(fā)展出來的一種新的分組數(shù)據(jù)承載業(yè)務(wù),特別適用于間斷的、突發(fā)性的或頻繁的、少量的數(shù)據(jù)傳輸,也適用于偶爾的大數(shù)據(jù)量傳輸,這一特點正適合大多數(shù)移動互聯(lián)的應(yīng)用。將ZigBee和GPRS引入溫度控制系統(tǒng)中,采用兩種無線通信方式相結(jié)合的方式實現(xiàn)信息的傳輸,將有助于解決溫度控制系統(tǒng)信息化、自動化程度相對滯后的問題。
1 ZigBee技術(shù)及GPRS技術(shù)簡介
1.1 ZigBee技術(shù)簡介
ZigBee是一種新興的短距離、低復(fù)雜度、低功耗、低成本的無線通信技術(shù),它依據(jù)IEEE802.15.4 標準,定義了不同廠商生產(chǎn)的設(shè)備相互兼容的內(nèi)容,它可以將若干個微小的傳感器組織起來通信,這些傳感器只需要很小的能量就可以通過多跳的方式傳送數(shù)據(jù)。已經(jīng)在許多領(lǐng)域被廣泛使用,如溫度、濕度、光照及氣體濃度等小數(shù)據(jù)量信息的采集與傳輸。
ZigBee的主要特點:
(1 )低功耗
這是ZigBee技術(shù)的一個顯著優(yōu)點,由于在收發(fā)信息時功耗比較低,在MAC 層采用休眠機制,信道接入時延短,ZigBee 節(jié)點十分省電。節(jié)點的電池使用壽命可達半年到兩年。
(2 )低成本
由于ZigBee協(xié)議棧相對藍牙、Wi-Fi 簡單,降低了對通信控制器件的要求,可以降低器件成本,加上ZigBee 協(xié)議免專利費,可以降低軟件的使用費用。低成本也是ZigBee 一個顯著優(yōu)點。
(3 )網(wǎng)絡(luò)容量大
一個星型結(jié)構(gòu)的ZigBee 網(wǎng)絡(luò)最多可以容納254 個從設(shè)備和一個主設(shè)備,組網(wǎng)十分靈活。
(4 )安全可靠
在MAC 層采用安全確認的數(shù)據(jù)傳輸模式,每個發(fā)送的數(shù)據(jù)包都必須等待接收方的確認消息,提供了基于循環(huán)冗余校驗(CRC)的數(shù)據(jù)包安全檢查功能,支持鑒權(quán)和認證,系統(tǒng)安全可靠。
(5 )時延小
ZigBee 通信時延和從休眠狀態(tài)激活的時延都非常短,典型的設(shè)備搜索時延為30ms,休眠激活時延為15ms,活動設(shè)備信道接入時延為15ms。
(6 )低速率
ZigBee不同的工作頻段,數(shù)據(jù)傳輸速率都比較低。
868MHz 頻段數(shù)據(jù)傳輸速率為20kbps,915MHz 頻段數(shù)據(jù)傳輸速率為40kbps2.4GHz 頻段數(shù)據(jù)傳輸速率為250kbps。
1.2 GPRS技術(shù)簡介
GPRS 是通用分組無線業(yè)務(wù)(General Packet RadioService)的英文簡稱,是一種分組交換系統(tǒng)。GPRS 邏輯結(jié)構(gòu)如圖1 所示。GPRS 的基本功能就是在移動終端和標準數(shù)據(jù)通信網(wǎng)的路由器之間傳遞分組業(yè)務(wù)。GPRS 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)基于GSM 系統(tǒng)實現(xiàn),話音部分仍采用原來GSM 的基本處理單元,而對于數(shù)據(jù)部分則新增加了一些數(shù)據(jù)處理單元和接口。為了實現(xiàn)數(shù)據(jù)承載,GPRS 系統(tǒng)引入了幾種新的網(wǎng)絡(luò)單元,如分組處理單元PCU、GPRS服務(wù)支持單元SGSN、GPRS網(wǎng)關(guān)支持單元GGSN,以及其它輔助進行數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理和應(yīng)用的單元如DNS 和DHCP 服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)時間協(xié)議服務(wù)器NTP,計費網(wǎng)關(guān)CG等。
圖1 GPRS邏輯結(jié)構(gòu)
2 系統(tǒng)總體方案設(shè)計
系統(tǒng)采用模塊化的設(shè)計思路。整個系統(tǒng)的設(shè)計目標是高精度、低成本、低功耗、體積小、安全可靠及操作簡單。
本系統(tǒng)使用超低功耗LPC1114 M0 ARM7 作為核心控制器件,使用DS18B20 傳感器采集溫度信息,將溫度信息轉(zhuǎn)化為數(shù)字信息,經(jīng)過ZigBee 無線傳感網(wǎng)路送至核心控制器件LPC1114 M0,核心控制器件對數(shù)據(jù)進行分析處理,根據(jù)處理結(jié)果對執(zhí)行單元進行控制,如果水溫超過標準值,啟動降溫模塊;低于標準值,啟動加熱模塊;如果溫度長時間處于標準值之下或標準值之下,超過時間閾值(可以根據(jù)經(jīng)驗設(shè)置),啟動報警模塊,并通過GPRS,將報警信息發(fā)送至用戶終端,以便做出及時處理。系統(tǒng)采用12864 作為顯示模塊,對溫度信息、報警信息及執(zhí)行信息進行實時顯示。系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖2 所示。
圖2 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
3 硬件設(shè)計
3.1 核心控制器件
LPC1114是基于ARM Coter-M0的控制器,具有高達32KB的Flash程序存儲器和8KB靜態(tài)RAM存儲器,一個FAST-modePlus 的C 接口,CPU 的工作頻率最高可達50MHz,晶體振蕩器的工作范圍為1MHz-25MHz,具有處理速度快、價格低廉的特點,可用于高集成度、低功耗的嵌入式系統(tǒng),被廣泛應(yīng)用于電子行業(yè)、通信產(chǎn)品、家庭自動化產(chǎn)品、便攜式監(jiān)視器等方面。
3.2 數(shù)字溫度傳感器:DS18B20
DS18B20 具有體積小、功耗低、抗干擾性強和適應(yīng)性好的特點,分辨率最高可達12位,可檢測溫度范圍為–55°C~+125°C,精度可達土0.5°C,最大工作周期為750 毫秒,可以提供9 位溫度讀數(shù)指示。采用單總線數(shù)據(jù)通信方式,從核心控制器件LPC1114 到DS18B20 僅需一條連線就可以實現(xiàn)讀寫操作。
3.3 無線模塊CC2430
CC2430 延用了CC24320 的架構(gòu),是一款真正符合IEEE802.15.4標準的片上Zigbee產(chǎn)品。在單個CC2430芯片上整合了ZigBee 射頻前端﹑內(nèi)存和微控制器。它使用8KB的MCU,具有128KB 可編程內(nèi)存和8KB 的RAM,還包括模數(shù)轉(zhuǎn)換器(A/D)﹑定時器﹑AES128 協(xié)同處理器、看門狗定時器,晶振休眠定時器,上電復(fù)位,掉電檢測電路和21 個I/O 口。
3.4 液晶顯示12864
液晶顯示12864 用ST7920 作為控制器和驅(qū)動器,可以提供33 路com 輸出和64 路seg 輸出。ST7920 驅(qū)動器可以與ST7921 配合使用,最多可輸出256 ×32 液晶點陣。
4 軟件設(shè)計
系統(tǒng)使用TKStudio 開發(fā)軟件,編寫底層驅(qū)動程序和應(yīng)用層函數(shù)。系統(tǒng)中信號的采集、變換、處理、控制信號發(fā)送與接收都是用C 語言進行編程。
圖3、圖4 和圖4 分別為LPC1114 主程序流程圖、溫度傳感器節(jié)點流程圖和ZigBee 網(wǎng)關(guān)程序流程圖。
圖3 LPC1114主程序流程圖
圖4 溫度傳感器節(jié)點流程圖
圖5 ZigBee網(wǎng)關(guān)程序流程圖
5 結(jié)束語
本系統(tǒng)采用采用ZigBee 和GPRS 無線通信方式相結(jié)合的方式設(shè)計溫度控制系統(tǒng)。DS18B20 芯片可以很好地采集溫度信息;ZigBee 無線傳輸網(wǎng)絡(luò)可以實現(xiàn)主控模塊與溫度信息采集節(jié)點的數(shù)據(jù)傳輸,外圍擴展功能模塊可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)顯示,便于調(diào)試和維護;報警信息可以通過GPRS 網(wǎng)絡(luò)傳送到用戶終端,實現(xiàn)對溫度信息實時監(jiān)控的目的,無需專門布設(shè)通信線路,可以有效降低成本。通過測試表明:系統(tǒng)設(shè)計達到了設(shè)計目標的要求。測試精度可達土0 . 5 °C ,可以廣泛應(yīng)用于民用及工業(yè)控制等領(lǐng)域。
-
無線通信
+關(guān)注
關(guān)注
58文章
4752瀏覽量
145190 -
ZigBee
+關(guān)注
關(guān)注
158文章
2282瀏覽量
246179 -
GPRS
+關(guān)注
關(guān)注
21文章
985瀏覽量
131276
發(fā)布評論請先 登錄
常見的無線通信系統(tǒng)產(chǎn)品解決方案
無線通信技術(shù)的選擇與設(shè)計技巧
無線通信的基本概念
PLC無線通信模塊安全性問題
PLC無線通信模塊在智能制造中的應(yīng)用
PLC無線通信模塊的優(yōu)缺點 PLC無線通信模塊開發(fā)板使用
PLC無線通信模塊的工作原理 PLC無線通信模塊網(wǎng)絡(luò)配置
PLC無線通信模塊技術(shù)參數(shù) PLC無線通信模塊故障排除
PLC無線通信模塊應(yīng)用場景 PLC無線通信模塊使用手冊
電子耦合在無線通信中的應(yīng)用
基于PWM的溫度控制系統(tǒng)設(shè)計
PLC數(shù)據(jù)采集無線通信網(wǎng)關(guān)是什么

評論