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          基于ZigBee技術(shù)的節(jié)水灌溉系統(tǒng)設(shè)計(jì)

          作者: 時(shí)間:2011-02-21 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          由于基于IEEE 802.3標(biāo)準(zhǔn)的以太網(wǎng)在使用雙絞線的情況下最多只能傳輸100 m,網(wǎng)絡(luò)接入點(diǎn)一般會在距數(shù)據(jù)處理中心數(shù)公里以外的距離,遠(yuǎn)不能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。因此,設(shè)計(jì)了一種光纖以太網(wǎng)接口,使其能夠適應(yīng)較遠(yuǎn)距離的傳輸。本系統(tǒng)采用的方案為,通過S3C2440驅(qū)動DM9000-1O/100M自適應(yīng)網(wǎng)卡芯片,經(jīng)網(wǎng)絡(luò)隔離變壓器匹配輸出,再由隔離變壓器匹配輸入給IP113A實(shí)現(xiàn)以太網(wǎng)光纖信號轉(zhuǎn)換,最后經(jīng)由光纖收發(fā)模塊進(jìn)行光信號傳輸,其結(jié)構(gòu)圖如圖4所示。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/156683.htm

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          數(shù)據(jù)采集站與傳輸基站在電路設(shè)計(jì)上是相同的,只是在軟件上有所區(qū)別,其電路主要包括無線模塊、與濕度間通信的串口模塊、防止程序出現(xiàn)異常的看門狗模塊以及供電模塊等。

          3 系統(tǒng)軟件部分設(shè)計(jì)
          為了滿足大面積覆蓋的需求,本系統(tǒng)采用MESH型與星型相結(jié)合的混合型網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),即底層采用星型網(wǎng)絡(luò),上層采用MESH型網(wǎng)絡(luò),兩者在管理上是相互獨(dú)立的。
          在底層,傳輸基站定時(shí)T s,以廣播的形式向其管轄區(qū)域內(nèi)的數(shù)據(jù)采集站發(fā)送傳輸基站數(shù)據(jù)請求幀;數(shù)據(jù)采集站收到請求幀后,會將采集到的數(shù)據(jù)通過采集站數(shù)據(jù)幀將數(shù)據(jù)上傳給傳輸基站;傳輸基站收到數(shù)據(jù)后,將采集上來的數(shù)據(jù)進(jìn)行濾波和數(shù)據(jù)融合,并對長時(shí)間沒有響應(yīng)的數(shù)據(jù)采集站的ID進(jìn)行記錄;在收到數(shù)據(jù)處理中心發(fā)出的數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)請求幀后,傳輸基站將處理好的數(shù)據(jù)上傳給數(shù)據(jù)處理中心。
          數(shù)據(jù)處理中心與傳輸基站的數(shù)據(jù)傳輸采用的是輪詢方式,它會根據(jù)需要,在一定的時(shí)間內(nèi)以單點(diǎn)廣播的方式,對網(wǎng)絡(luò)中的傳輸基站發(fā)送數(shù)據(jù)處理中心數(shù)據(jù)請求幀,傳輸基站收到針對自己的數(shù)據(jù)請求幀后,按照一定的路由方式上傳數(shù)據(jù)。當(dāng)需要修改數(shù)據(jù)傳輸參數(shù)時(shí)(如定時(shí)發(fā)送時(shí)間間隔),可通過控制幀進(jìn)行設(shè)定,傳輸基站收到后會將修改的值發(fā)送給數(shù)據(jù)處理中心進(jìn)行確認(rèn)。圖5和圖6分別表示傳輸基站模型和網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

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          對于無線通信網(wǎng)絡(luò)來說,通信協(xié)議不僅可以保證網(wǎng)絡(luò)的可靠通信,還可以大大提高網(wǎng)絡(luò)的通信效率,節(jié)省能耗。由于智能節(jié)水灌溉系統(tǒng)所監(jiān)測的參數(shù)具有緩慢變化的特性,因此本系統(tǒng)的通信協(xié)議采用“詢問-應(yīng)答”方式,采用這種方式不僅可以避免數(shù)據(jù)并發(fā)所造成的通信阻塞,還可以很好地對應(yīng)答節(jié)點(diǎn)進(jìn)行有效的監(jiān)控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障節(jié)點(diǎn)并進(jìn)行維修。圖7為系統(tǒng)的通信協(xié)議框架。
          本系統(tǒng)在頂層采用的是節(jié)點(diǎn)分布比較規(guī)則的MESH型網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?,其中?shù)據(jù)處理中心相當(dāng)于sink節(jié)點(diǎn),目標(biāo)傳輸基站相當(dāng)于source節(jié)點(diǎn),且節(jié)點(diǎn)的位置是已知的??梢詫ESH網(wǎng)絡(luò)分割成若干個(gè)簇,每個(gè)簇?fù)碛幸粋€(gè)簇頭節(jié)點(diǎn)與sink節(jié)點(diǎn)直接相鄰,當(dāng)sink節(jié)點(diǎn)廣播Interest時(shí),簇頭節(jié)點(diǎn)根據(jù)目標(biāo)source節(jié)點(diǎn)的簇頭信息,有選擇性地進(jìn)行廣播,這樣就可以避免一個(gè)Interest在全網(wǎng)段廣播造成的能量浪費(fèi)。

          4 系統(tǒng)測試與結(jié)論
          經(jīng)過實(shí)際的測試,完全可以滿足系統(tǒng)在功能方面的需求,在對模塊的無線收發(fā)與網(wǎng)絡(luò)傳輸可靠性的測試中取得了比較理想的結(jié)果。
          (1)通過使用TI公司的SmartRFStudio信號測試軟件,CC2430在最強(qiáng)發(fā)射功率條件下,在室外晴朗的環(huán)境下測得收發(fā)距離在50 m以上,如圖8所示。

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          (2)使用Linux下的Hping指令對數(shù)據(jù)處理中心的網(wǎng)絡(luò)部分進(jìn)行測試,連續(xù)7天無故障運(yùn)行,同時(shí)在使用Hping-flood,即網(wǎng)絡(luò)最大數(shù)據(jù)流量對其進(jìn)行測試時(shí),仍可正常工作。
          整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)還需要在ARM處理器上進(jìn)行應(yīng)用級數(shù)據(jù)融合算法設(shè)計(jì),另外需要對上位機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)測界面進(jìn)行設(shè)計(jì)以及在農(nóng)田現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)試工作。


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