基于ZigBee的温度监控系统毕业设计
基于ZigBee和GPRS无线传输的电机网络温度监控系统设计
的业务 。 根据网络 中承担任务 的不 同 ,
器 、利 用 GP S网络传输汇总 节点数 R
网络设 备可 以分 为 网络 协调 器 、网络 据 的完整无线 网络 ( 如图 1 示 ) 所 。网 路 由器和网络终端设 备。Zg e iB e网网络 、 网状网络和 簇状 网络 3种拓扑结构。
K . 0 YL1 2 L具有如 下特点 : 0 ①载波频 率为 4 3 z; 型 ,然后阐述 了 D P工作模块 、电源模块 、外部寄存器接 口 3 MH S ②多种可选 的通讯接 口, R .3 和 T L ③ 8 如 S2 2 T ; 个通讯信道 ; 电路 、存储模块和传感器调理及放大电路的设计 ,最后介绍了 ④传输数 率为 9 0 b s; 数据格式 为 8 18 /0 ⑥ 便携式接收显示子系统的设计 。该地面探测系统 陛 鹾 60p ⑤ N /E18 1; 清 稳定,原 提供方波传输功 能 , 方便非标 的编码客户使用 ; ⑦收发一体 , 理可行 ,能实时地为 莉 戒分队 供战呖 息。 黾 圆
传 输 的特 点。 一 台 Zg e iB e设 备 可 连 接 多达 2 4台 Zg e 5 iB e设 备 ,这 些 设 备使 用干 电池供 电,可 以持 续供 电达
一
据 。G R P S具有数 据传 输速 率高 、永
当温 度传感器 检测温度 信号后 ,
久在 线等优 点 ,被广 泛应用 于远程 监 经 内含 Zg e iB e传 感器 节点 R D模 块 F
Zg e 网 络 ib e 与传 感器 节点 的通
、
无线互联 网接入功能 ,并支持 永远在线 。内置原装进 口商 性 信
zg e ib e网络数 能 西 门子 GP S芯片 ,采用双 看 门狗设 计 ,支持工业标 准 据传 输 协 调 器 节 R
基于ZigBee技术的体温自动监测系统的设计
基于ZigBee技术的体温自动监测系统的设计摘要:为实现人流密集场所的人员体温监测,设计了基于ZigBee技术的体温自动监测系统。
该系统可大量部署红外传感器进行体温采集,通过节点自组网进行数据传输和命令下达,加快测温效率,避免人员聚集,且无线传输协议ZigBee进行数据传输,保障数据的时效性、准确性,上位机软件显示各节点测量温度,根据测温数据进行温度曲线图地绘制,并将测温数据进行存储。
与传统测温方式相比,该系统降低了人员交叉感染的可能性,减少了工作人员的工作量。
关键词:红外传感器;ZigBee无线传输;CC25301 引言国内进行人员体温测量大部分是使用测温枪,在人员密集场所,防疫人员通过测温枪进行人员体温测量,传统的测温方式,需要工作人员近距离接触人群,存在间接感染的风险,本系统实现了多节点自组网测温,且工作人员在工作区通过软件观察人体体温数值,从而避免了病毒的间接传染,实现零接触、高效率、低风险的测量,提高了监测数据的时效性和准确性。
2系统设计方案2.1功能需求分析(1)测温高效化普通的人员流动量大的地点,工作人员大部分使用体温枪去进行人员的体温测温,容易导致人员抱团拥挤,会有潜在的间接感染病毒的风险。
(2)数据准确性在电磁噪声的影响下或者测温传感器不灵敏,会造成数据的测温不准确,人员疏忽不能按规定测温体温值的问题频频出现。
(3)测温数据后台可视化目前市面上大部分测温设备,只能通过设备显示屏去观测测温值,工作人员只能看一个设备的显示温度,导致工作效率低,无法让上层部门及时观察人群测温数据。
2.2系统总体设计本系统分为采集模块、数据传输模块、协调器模块、软件控制模块,系统实现了高效率测温,数据可靠传输、上位机软件实时显示测温体温值和控制节点状态等功能。
基于ZigBee系统的体温自动监测系统通过采集节点进行体温数据采集,协调器负责启动一个网络并向临近节点发出组网请求,体温数据通过无线传输至协调器节点,再由CH340模块输送至上位机软件,进行数据显示、数据存储等功能。
基于Zigbee(CC2530)的温湿度上位机监测系统设计——毕业设计
基于ZigBee技术的温湿度远程监测系统设计学生:陈园(指导老师:吴琰)(淮南师范学院电子工程学院)摘要: 针对目前温室大棚农作物大面积种植,迫切需要科学的方法进行智能远程监测的研究现状,设计出一套温湿度远程监测系统。
该系统是有多个采集终端和一个协调控制器组成。
多个终端分别放置不同的大棚内进行实时采集数据,协调控制器的作用就是将多个采集终端通过无线传输过来的的数据进行分析并和PC机连接。
PC机上运行上位机软件实时的监测各大棚的温湿度信息。
多个终端和协调控制器均采用TI公司新一代CC2530芯片;温湿度传感器采用市场上比较流行的DHT11;无线传输采用ZigBee协议;上位机软件采用labVIEW编写,并通过RS-232与协调控制器连接通信。
通过实物测试了ZigBee无线传输的稳定可靠性,丢包率在误差范围内。
温湿度采集有0.5s延时时间,满足实时性要求。
关键词:终端;协调控制器;DHT11;CC2530;ZigBee;上位机Design of Remote Monitoring System for Temperature andHumidity based on ZigBee TechnologyStudent: Chen Yuan(Faculty Adviser:Wu Yan)(college of electronic engineering, Huainan Normal University)Abstract:According to the current situation of the research on the intelligent remote monitoring of greenhouse crops, the research status of intelligent remotemonitoring is urgently needed, and a set of remote monitoring system fortemperature and humidity is designed. The system is composed of a plurality ofacquisition terminals and a coordinated controller. Multiple terminals are placed indifferent greenhouses for real-time collection of data, the role of the coordinationcontroller is to collect more than one collection terminal through wireless datatransmission over the data analysis and PC machine connection. Temperature andhumidity information operation software of PC real-time monitoring of thegreenhouse on PC. A plurality of terminals and a coordinated controller are used ina new generation of CC2530 chip of TI company; temperature and humidity sensorused on the market more popular DHT11; wireless transmission based on ZigBeeprotocol; PC software using LabVIEW, and connected with the communicationthrough the RS-232 and coordination controller. The reliability of ZigBee wirelesstransmission stability test through the physical, the packet loss rate is in the rangeof error. Temperature and humidity acquisition 0.5s time delay, meet the real-timerequirements.Keywords:Terminal; coordination controller; DHT11;CC2530; ZigBee; host computer1. 绪论1.1 设计背景和研究意义现如今我国已经成为世界第一粮食生产大国,据有关统计说明,我国农作物设施栽培面积已经超过210万hm2。
基于ZigBee技术的温度采集系统的设计毕业设计论文
毕业论文声明本人郑重声明:1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。
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对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。
本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。
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论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。
对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。
学位论文作者(签名):年月关于毕业论文使用授权的声明本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。
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基于ZigBee的无线温度监测系统设计
De i n o r l s e pe a ur o t r ng s s e a e n Zi Be sg f wi e e s t m r t e m nio i y t m b s d o g e D N igh E Q a O G Qn —e.H i n
Ab ta t n o d rt v i h r o n s s c s d f c ly t i n n i tn n e a rmoe w r ls e e au e s r c :I r e O a od s o t mi g u h a i u t o w r g a d man e a c , e t ee s tmp rt r c i i i mo i r g s se n ti y tm b s d o Z g e H p o o e w i h i c u e tmp r t r c l c in w r ls t n miso , s ra on a e n iBe W S rp s d h c n l d d e e au e ol t , i e e s r s si n e o a e l i
基 于 Zg e iB e的 无 线 温 度 监 测 系统 设 计
董庆 贺 何 , 倩
(. 1 桂林电子科技大学 电子工程 与 自动化学 院, 广西 桂林 5 10 40 4; 2 桂林 电子科技 大学 信息与通讯技术广西重点 实验室, 西 桂林 5 10 . 广 4 04)
(q @ g e.d .n d h ute u c)
Ke o d :t er uecl c o;Wi l sSno e ok( N ;dt o t ig yw r s e mp a r o et n t l i r e esr t r WS ) a m n o n es N w a i r
本科毕业设计论文--概要设计基于zigbee的温度监测系统设计与实现
基于zigBee的温度监测系统设计与实现MainDisplay概要设计修改履历目录1 文档概述 (4)1.1 文档目的和范围 (4)1.2 术语/缩略语 (4)1.3 参考文档 (4)2 模块概述 (4)2.1 模块功能定义 (5)2.2 模块结构 (5)2.3 模块动作时序 (7)3 接口说明 (7)3.1 数据结构定义........................................................................................................ 错误!未定义书签。
3.2 函数 (7)3.2.1 模块间接口函数 (8)3.2.2 模块内接口函数 (12)1文档概述1.1 文档目的和范围该项目主要描述Main LCD显示模块,ZigBee无线数据传输模块,DHT11温湿度数据采集模块,ARM 数据处理模块的外部接口函数和内部实现函数,还有各模块之间的连接。
1.2 术语/缩略语1.3 参考文档列出所参考的式样或者文档等2模块概述项目的开发环境是Keil uVision4 ,采用的开发语言主要为C语言,还有部分汇编语言。
本设计主要分四部分,第一部分是以ARM Cortex-M0 系列的LPC1114为核心处理器;第二部分是以DHT11为温度传感器,用以采集节点处的温度;第三部分是以zigbee(CC2530)为路由器和协调器,路由器用以发送采集到后经过处理器处理后的数据到协调器,协调器再把数据传送到ARM主处理器上;第四部分为显示器模块。
2.1 模块功能定义2.2 模块结构画出模块间结构及模块内结构图。
对于模块内细分的小模块也最好列表说明各小模块的功能。
模块名称模块类型概要说明LCD_Init 接口液晶显示器初始化W25X16_Init 接口W25X16初始化LCD_Clear 接口全屏显示白色UART_init 接口初始化串口接口开启显示器LCD_DisplayOn接口关闭显示器LCD_DisplayOffLCD_XYRAM 接口设置显存区域LCD_SetC 接口设置TFT屏起始坐标LCD_Clear 内部模块清屏TFT内部模块显示字符串LCD_ShowStringLCD_Show_hz 内部模块显示16*16点阵中文delay 内部模块短暂延时内部模块给ILI9325的寄存器写数据LCD_WR_DATALCD_WR_REG 内部模块确定给哪个寄存器写数据LCD_RD_DAT内部模块读取ILI9325的寄存器里的数据A内部模块显示16*16点阵英文字符LCD_ShowChar内部模块显示字数LCD_ShowNum2.3 DHT11模块动作时序DHT11接收到开始信号触发一次温湿度采集,如果没有接受到主机发送开始信号,DHT11不会主动进行温湿度。
基于ZigBee技术的温度采集系统设计毕业论文
基于ZigBee技术的温度采集系统设计毕业论文大连海事大学毕业论文二○一四年六月基于ZigBee技术的温度采集系统设计专业班级:通信工程2班姓名:罗景元指导教师:谭克俊信息科学技术学院基于Zigbee技术的温度采集系统设计摘要近年来随着无线通信、计算机传感技术的飞速发展和融合,无线传感网技术(WSN)应运而生,而Zigbee以其低成本、低数据速率、超低功耗的特点满足了当前无线传感网络技术的应用与普及。
本论文研究课题是基于Zigbee的无线温度采集系统,该系统可以应用到智能家居领域从而节省人力和能源,具有非常广阔的应用前景和研究价值。
文章首先介绍了Zigbee技术与网络拓扑结构,通过介绍无线温度采集系统的基本原理,制定系统总体设计方案。
进而完成了对控制模块、终端节点相关软硬件的设计。
系统采用星型网络拓扑结构,建立了一个主节点与多个从节点搭建的自组网,来实现无线数据传输。
通过数字温度传感器SHT11采集温度数据,在Zigbee终端节点根据设定好的路由协议多跳上传至协调器节点,协调器节点将收集到的温度数据处理由串口线路传给上位PC机,在PC机上的串口终端上实时显示监测收集到的数据。
最后对传感器模块硬件电路、无线收发模块硬件电路以及整个系统进行了测试,结果显示系统运行平稳,验证了本系统设计方案的可行性。
关键词:无线通信;无线传感网;ZigBee;温度采集ABSTRACTIn recent years, with the rapid development of wireless communications, computer sensing technology and the fusion, wireless sensor networktechnology(WSN) arises at the historic moment. known for its low cost, the characteristics of the low data rate, low power consumption Zigbee satisfy the current applications of wireless sensor network technology and popularization. This thesis research topic is based on the Zigbee wireless temperature acquisition system,The system can be applied to the field of intelligent household saving manpower and energy. it has very broad application prospects and research value.This paper introduces the Zigbee technology and the networktopology,Through the introduction of the basic principle of wireless temperature acquisition system, the system overall design scheme,Then completed the control module, terminal node related hardware and software design.System USES the star network topology structure, set up a master node and multiple slave nodes set up ad-hoc network, to realize wireless data transmission.Through digital temperature sensor SHT11 temperature data collected in Zigbee terminal nodes according to set good routing protocol jump uploaded to the coordinator node,The coordinator node will be collected by the temperature data processing by a serial line to the upper PC, and displayed in real time on PC serial port terminal monitoring data collected.At the end of the sensor module, wireless transceiver module hardware circuit and the whole system is tested, the results show that the system runs stably, verify the feasibility of the system design.KEY WORDS: wireless communication;Wireless sensor network;ZigBee;temperature acquisition目录第1章绪论 (1)1.1 课题背景与意义 (1)1.2 无线温度采集的现状与未来展望 (1)1.3 论文的主要研究内容 (2)第2章Zigbee技术 (4)2.1 Zigbee技术简介 (4)2.1.1 Zigbee是什么 (4)2.1.2 Zigbee的优势 (4)2.1.3 Zigbee的主要特性 (5)2.2 Zigbee协议栈结构 (5)2.3 ZigBee的网络拓扑结构 (7)2.3.1 星形拓扑结构 (7)2.3.2 树形拓扑结构 (8)2.3.3 Mesh拓扑结构 (8)2.4 IEEE 802.15.4 规范 (9)2.4.1 物理层规范 (10)2.4.2 MAC层规范 (11)第3章温度采集系统的硬件设计 (13)3.1系统整体设计 (13)3.2 硬件设计 (14)3.2.1 系统硬件平台 (14)3.2.2 ZigBee通信模块 (15)3.2.3 通信模块电路设计 (16)3.3 温湿度数据采集原理 (18)3.4 温湿度传感器SHT10 (19)第4章温度采集系统的软件设计 (21)4.1 系统软件平台概述 (21)4.2 Z-Stack2007协议栈软件 (22)4.2.1 Z-Stack软件架构 (22)4.2.2 Z-Stack软件流程 (24)4.3 程序设计 (25)第5章总结 (29)参考文献 (30)致谢 (32)基于Zigbee技术的温度采集系统设计第1章绪论1.1 课题背景与意义在过去20年里,互联网(Internet)极大地方便和改变了我们的生活。
基于ZigBee技术的病人体温监测系统设计
基于ZigBee技术的病人体温监测系统设计近年来,随着人们的生活水平的提高,疾病的严重程度也在加剧。
此时,人们对疾病的早期发现和预防变得尤为重视。
其中最基本的一项就是测量体温,因此设计一种基于ZigBee技术的病人体温监测系统,能够有效地帮助人们监测病人体温,提高对疾病的预先发现和预防。
本文将分享一种使用ZigBee技术的病人体温监测系统设计方案。
设计原理基于ZigBee技术的体温监测系统的原理是使用传感器测量体温,并将数据以无线方式传输到显示器处。
传感器部分由两部分组成。
第一部分是蓝牙温度传感器,它能够测量病人体温,并将数据通过ZigBee方案无线传输给监测器。
第二部分是监测器,它接收来自传感器的数据,并通过监测器的显示屏进行显示。
硬件设计该体温监测系统的硬件部分由传感器和监测器两个主要组成部分组成。
传感器的外观与通用的温度计类似:它由表头和表柄组成。
表头部分是传感器的核心部分,通过接触病人的皮肤来测量体温。
该传感器采用数字式热敏电阻为温度检测元件,并通过前置放大电路和AD转换电路将信号转换为数字信号,然后将其发送到内部的微控制器中。
监测器是负责接收和显示体温数据的主要设备,通过ZigBee模块实现体温数据的无线传输。
同时,它还可以进行时间设置、警报设置等非常有用的功能。
作为轻便的设备,设计将监测器的屏幕做到足够大,以便在任何地方很容易读取与理解数据。
软件设计为了实现监测器接收和显示数据的目标,需要实现相关软件设计。
具体设计包括以下内容:1.与传感器通讯模块软件代码:这部分代码将使用微控制器解析传感器荧光棒的数字信号,并将其转换为需要的体温值,然后通过无线传输至监测器;2.监测器接收和显示模块软件代码:这部分代码将负责接收来自传感器的数据,并将其显示在监测器的屏幕上。
同时,具备时间与警报设置、电子表计等功能性质。
总结基于ZigBee技术的病人体温监测系统可以有效的监测病人体温,提前识别潜在的健康问题。
基于ZigBee技术的温度数据采集监测系统的设计
基于ZigBee技术的温度数据采集监测系统的设计一、概述随着物联网技术的飞速发展,无线传感器网络在工业生产、环境监测、智能农业等领域得到了广泛应用。
温度数据采集作为基础且关键的环境参数之一,对于保障生产安全、提高生产效率、实现智能化管理具有重要意义。
ZigBee技术作为一种短距离、低功耗的无线通信技术,凭借其低成本、易部署、高可靠性等特点,已成为无线传感器网络的主流技术之一。
本文旨在设计一种基于ZigBee技术的温度数据采集监测系统。
该系统利用ZigBee无线传感器网络采集环境温度数据,通过数据传输和处理,实现对温度信息的实时监测和分析。
系统设计注重实用性和可靠性,力求在保证数据准确性的同时,降低成本和提高效率。
本论文的主要内容包括:对ZigBee技术和无线传感器网络进行概述,分析其在温度数据采集监测系统中的应用优势详细阐述系统设计的整体架构,包括硬件选型、软件设计、网络通信协议等方面对系统的关键技术和实现方法进行深入探讨,如数据采集、传输、处理及显示等通过实验验证系统的性能和稳定性,并对实验结果进行分析和讨论。
本论文的研究成果将为无线传感器网络在温度数据采集监测领域的应用提供有益参考,对推动相关行业的技术进步和产业发展具有积极意义。
1.1 研究背景随着物联网技术的飞速发展,无线传感器网络(Wireless Sensor Networks, WSN)在环境监测、工业控制、智能农业等领域得到了广泛的应用。
作为WSN的关键技术之一,ZigBee技术因其低功耗、低成本、短距离、低速率、稳定性好等特点,成为实现WSN的重要手段。
温度数据采集监测系统作为WSN的一个重要应用,通过对环境温度的实时监测,为生产生活提供准确的数据支持,对于保障生产安全、提高生活质量具有重要意义。
传统的温度数据采集监测系统多采用有线方式,存在布线复杂、扩展性差、维护困难等问题。
为了解决这些问题,基于ZigBee技术的无线温度数据采集监测系统应运而生。
(完整版)基于ZigBee的多点温度采集系统设计与实现(毕业论文)
HUNAN UNIVERSITY 毕业设计(论文)设计论文题目:基于ZigBee的多点温度采集系统设计与实现学生姓名:宋强军学生学号:专业班级:通信工程三班学院名称:信息科学与工程学院指导老师:肖玲学院院长:章兢2011 年6 月1 日基于ZigBee的多点温度采集系统设计与实现摘要随着生产技术的发展,温度数据检测技术广泛应用于工业远程控制系统,并逐步显示出远程和网络的特性。
传统的温度采集系统,主要方式是有线连接节点,此方法的特点是布局复杂和可扩展性差。
事实上,在某些领域有线连接方式甚至不能应用。
因此,最理想的方法是采用无线连接收集和传送数据。
作为新兴的短距离,低功耗低成本的无线通信技术,zigbee 已广泛应用于工业控制,消费性电子,家电自动化,医疗监控等领域。
本文在对无线传感器及其网络协议技术分析的基础上,设计出一种基于zigbee为基础的无线温度采集系统。
用基于zigbee网络的无线方式通过温度测量节点收集温度数据。
通过串口通信线路连接主要节点和前端电脑。
然后,电脑存储温度数据至数据库,以便实现数据的统一管理。
论文首先介绍了Zigbee技术研究内容以及无线传感器网络的研究现状。
随后总结了Zigbee技术的优点,接下来对Z-Stack协议栈结构进行了分析。
接着介绍了系统的硬件和软件设计。
首先从硬件方面论述了温度传感器模块、数据汇聚模块的系统构成。
接着论述了系统的软件设计,主要对上位机用户监控界面的设计和温度传感器模块、数据汇聚模块的设计这三部分进行了介绍。
数据汇聚模块实现组建网络、分配网络地址的功能,温度传感器模块实现加入网络、数据采集、数据存储、数据上传、通信、等功能。
关键词:Zigbee,无线传感器网络,多点温度采集,Z-StackDesign and Realization of Multi-Node TemperatureAcquisition System Based on ZigBeeAbstractWith the development of producing technology, monitoring techniques of temperature data are being applied to all kinds of industrial process control systems and gradually showing the feature of far-distant and networking. In the traditional temperature acquisition system, the method to connect nodes is wired, this way possesses the characteristic of complex layout and poor extensibility. In fact, the wired way even cannot be utilized in some application. Therefore, the ideal way to collect and transmit data is employing wireless connection. As a kind of emerging short-distant, low-power consumption and low-cost wireless communication technology, ZigBee , medical monitoring and so on.In this Paper,on the basis of the wireless sensor network Protocol analysis technology,, a kind of temperature acquisition system which based on ZigBee wireless transmission technology is designed in this article, the temperature data collected through the temperature measuring nodes is transmitted to the major-node by ZigBee network in a wireless method,the major-node communicates with the upper computer through the serialport line, thereafter, the PC stores the temperature data into the databasein order to realizing the uniformly control of the data. Firstly, the general research situation in the field of Zigbee and the development trend are reviewed. It also reviews the research content of the WSN. Then the paper discusses the network Structure .Following the paper takes an in-depthstudy of the Z-Stack designed by TI. In the field of ,the structure ofmodules is described in details including the temperature sensor moduleand the data acquisition module .In the software design ,GUI and module’ssoftware are discussed, which includes the formation of networks ,address assignment ,join the network ,data acquisition, data storage ,data upload, communication.Key words: Zigbee, wireless sensor network, Multi-Node Temperature Acquisition ,Z-Stack目录1 绪论......................................................................................................................................1.1无线传感器网络...........................................................................................................1.1.1无线传感器网络概况 ........................................................................................1.1.2无线传感器网络应用现状 ................................................................................1.1.3无线传感器网络未来展望 ................................................................................1.2基于Zigbee技术的无线传感器网络.........................................................................1.3本文主要结构...............................................................................................................2 TI Z-Stack协议栈..............................................................................................................2.1.1 Zigbee协议栈结构............................................................................................2.2 Zigbee网络拓扑结构..................................................................................................2.3 Z-Stack协议栈介绍 ....................................................................................................2.3.1网络寻址.............................................................................................................2.3.2绑定.....................................................................................................................2.3.3路由协议.............................................................................................................2.3.4消息发送函数.....................................................................................................2.3.5网络的组建过程 (1)2.3.6消息接收函数 (1)2.4本章小结 (1)3 系统介绍 (1)3.1系统的整体介绍 (1)3.2系统硬件介绍 (1)3.2.1主要硬件简介 (1)3.2.2温度传感器模块电路原理图 (1)3.2.3数据汇聚模块(协调器) (1)4 软件设计实现 (1)4.1上位机(PC机)监控界面 (1)4.2模块的软件设计 (2)4.2.1数据汇聚模块(协调器)的软件设计 (2)4.2.2温度传感器模块(终端节点)的软件设计 (2)4.3 本章小结 (2)5 总结与展望 (3)5.1总结 (3)致谢 (3)参考文献 (3)1 绪论1.1无线传感器网络1.1.1无线传感器网络概况无线传感器网络与传统的网络不同,它是以数据为中心的自组织无线网络,网络的节点部署密集,网络拓扑结构动态变化。
基于ZigBee技术的温湿度无线监测系统设计——毕业论文答辩
2.5、课题研究内容-设计亮点
(1)通过多种途径实现系统低功耗效果。 使用太阳能电池,结合电源管理电路; 选用低功耗芯片; CC2430工作时的电流损耗为27mA ,在休眠模式下仅为0.9μA的 电 流损耗 ; 温湿度传感器SHT75在3.3V电源供电,每秒测量一次,测量精度 为12位的情况下,芯片的平均功耗为90μW。 利用SHT75传感器时序特性;
3
2.1、课题设计与工作总结-研究目的
(1)解决有线温湿度监测系统布线的麻烦; (2)降低温湿度监测系统的成本; (3)解决传统监测系统网络容量小的问题; (4)解决系统后期拓展兼容性的问题。
4
2.2、课题设计与工作总结-方案设计
5
2.3、课题研究内容-作品演示
6
ห้องสมุดไป่ตู้
2.5、课题研究内容-结果分析
(1)网络容量大于6000个节点; (2)实现对网络中3个数据采集节点进行控
制、采集数据; (3)网络路由器充当路由和中继的功能,网
络数据传输范围大于100米; (4)温度采集范围:(-40℃-100℃)
精度:(士0.3℃) ; (5)湿度采集范围:(0%-100%)
精度:(士1.8%) 。
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基于ZigBee技术的温湿度 无线监测系统设计
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基于ZigBee技术的温湿度 无线监测系统设计
1
介绍内容:
1、课题介绍 2、课题设计与工作总结 3、课题延伸探讨
2
1、课题介绍:
1.1、课题标题:
基于ZigBee技术的温湿无线监测系统设计。
1.2、课题归属: 广东省大学生创新实验项目。
1.3、课题指导老师: lxc。
基于Zigbee的温度采集系统设计
基于Zigbee的温度采集系统设计【摘要】为了降低生产成本,减少工作量。
设计了温度采集系统,该系统采用CC2530芯片作为核心芯片,以z-stack平台组建zigbee无线网络。
该无线网络包括协调器,三个终端设备,将每个终端设备里内置温度传感器作为数据来源,进行环境温度数据采集,并将采集到的数据通过zigbee无线网络的传输最终经串口调试助手显示在电脑上。
进而实现最简单的温度采集目标。
【关键词】Zigbee;CC2530;温度采集1.系统设计该采集系统由Zigbee协调器,三个终端设备组成。
在任何一个网络中协调器均负责组建无线网络,协调整个网络以及与各节点的通信,还要完成成员身份管理、链路状态信息管理以及分组转发等任务。
而三个终端设备经申请后加入该无线网络并被分配网络地址后与协调器绑定在一起进行数据采集。
将采集到的数据传输给协调器并经串口调试助手显示在上位机界面。
2.系统硬件设计2.1 CC2530芯片介绍CC2530是用于2.4-GHz,IEEE 802.15.4、Zigbee和RF4CE应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。
其原理图如图1所示。
图1 CC2530原理图CC2530结合了领先的RF收发器的优良性能,采用标准的增强型8051CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM还有其他更强大的功能。
CC2530有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB的闪存。
2.2 传感器模块在本实验采用CC2530片内温度传感器。
每个终端设备均内置了温度传感器,通过它们采集回来的数据经与TEM_SENSOR相连的A/D转换模块得到主控芯片能够识别的数字量随后进行软件滤波得到稳定的信号。
将处理后的数据通过Zigbee协议栈组建的无线网络传输给协调器。
进而可以通过串口线显示在电脑上观察到直观的数据。
2.3 ADC采集模块CC2530内部具有一个12位的ADC,利用3.3V电源加载到第二个滑动变阻器两端,随着阻值的变化电压变化,而ADC采集此变化值输入到AIN7。
基于Zigbee(CC2530)的温湿度上位机监测系统设计——毕业设计讲解
基于ZigBee技术的温湿度远程监测系统设计学生:陈园(指导老师:吴琰)(淮南师范学院电子工程学院)摘要: 针对目前温室大棚农作物大面积种植,迫切需要科学的方法进行智能远程监测的研究现状,设计出一套温湿度远程监测系统。
该系统是有多个采集终端和一个协调控制器组成。
多个终端分别放置不同的大棚内进行实时采集数据,协调控制器的作用就是将多个采集终端通过无线传输过来的的数据进行分析并和PC机连接。
PC机上运行上位机软件实时的监测各大棚的温湿度信息。
多个终端和协调控制器均采用TI公司新一代CC2530芯片;温湿度传感器采用市场上比较流行的DHT11;无线传输采用ZigBee协议;上位机软件采用labVIEW编写,并通过RS-232与协调控制器连接通信。
通过实物测试了ZigBee无线传输的稳定可靠性,丢包率在误差范围内。
温湿度采集有0.5s延时时间,满足实时性要求。
关键词:终端;协调控制器;DHT11;CC2530;ZigBee;上位机Design of Remote Monitoring System for Temperature andHumidity based on ZigBee TechnologyStudent: Chen Yuan(Faculty Adviser:Wu Yan)(college of electronic engineering, Huainan Normal University)Abstract:According to the current situation of the research on the intelligent remote monitoring of greenhouse crops, the research status of intelligent remotemonitoring is urgently needed, and a set of remote monitoring system fortemperature and humidity is designed. The system is composed of a plurality ofacquisition terminals and a coordinated controller. Multiple terminals are placed indifferent greenhouses for real-time collection of data, the role of the coordinationcontroller is to collect more than one collection terminal through wireless datatransmission over the data analysis and PC machine connection. Temperature andhumidity information operation software of PC real-time monitoring of thegreenhouse on PC. A plurality of terminals and a coordinated controller are used ina new generation of CC2530 chip of TI company; temperature and humidity sensorused on the market more popular DHT11; wireless transmission based on ZigBeeprotocol; PC software using LabVIEW, and connected with the communicationthrough the RS-232 and coordination controller. The reliability of ZigBee wirelesstransmission stability test through the physical, the packet loss rate is in the rangeof error. Temperature and humidity acquisition 0.5s time delay, meet the real-timerequirements.Keywords:Terminal; coordination controller; DHT11;CC2530; ZigBee; host computer1. 绪论1.1 设计背景和研究意义现如今我国已经成为世界第一粮食生产大国,据有关统计说明,我国农作物设施栽培面积已经超过210万hm2。
基于ZigBee技术的无线温、湿度监测系统的设计与实现
基于ZigBee技术的无线温、湿度监测系统的设计与实现摘要:本文基于ZigBee技术,设计并实现了一种无线温、湿度监测系统。
该系统利用ZigBee无线通信技术,实现了温、湿度采集节点与上位机之间的数据传输。
通过对系统的设计与实现,验证了该系统在温、湿度监测方面的可行性和实用性。
1. 引言温度和湿度是影响人们生活和工作环境的重要参数。
传统的温、湿度监测系统通常需要使用大量的有线传感器,并且数据传输受到限制。
为了解决这些问题,本文基于ZigBee无线通信技术,设计了一种无线温、湿度监测系统。
2. 系统设计本系统由温、湿度采集节点和上位机组成。
温、湿度采集节点使用ZigBee无线传感器节点,通过温度和湿度传感器采集环境数据,并将数据通过ZigBee无线通信模块发送给上位机。
上位机通过ZigBee无线通信模块接收数据,并将数据显示在界面上。
3. 系统实现温、湿度采集节点采用ATmega128单片机作为主控制器,通过I2C总线连接温度和湿度传感器,实现对环境数据的采集。
同时,采集节点还集成了ZigBee无线通信模块,通过UART接口与主控制器进行通信。
上位机使用PC机作为主控制器,通过ZigBee无线通信模块接收温、湿度采集节点发送的数据。
上位机通过串口与ZigBee模块进行通信,并将接收到的数据显示在界面上。
用户可以实时监测温度和湿度的变化,并进行相应的调整。
4. 系统测试通过对系统的测试,验证了该系统的可行性和实用性。
实验结果表明,该系统能够准确地采集温、湿度数据,并且稳定性良好。
同时,系统的响应速度也较快,能够满足实时监测的需求。
5. 结论本文基于ZigBee技术,设计并实现了一种无线温、湿度监测系统。
该系统具有无线传输、实时监测和稳定性良好等特点,能够满足温、湿度监测的需求。
未来可以进一步优化该系统,提高传输速率和扩展监测范围,以满足更多应用场景的需求。
基于ZigBee的无线温度检测系统设计毕业设计论文
ZigBee技术就是一种基于IEEE 802.15.4协议标准的近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术,主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间进行数据传输以及典型的有周期性数据、间歇性数据和低反应时间数据传输的应用,已成为当下较为流行的无线通信技术。
本设计意在设计一种基于ZigBee的温度检测系统,用以实现对分散节点的温度采集,采集后的温度实时地显示。本设计可以有效满足工农业检测过程中对多测点、移动性及便捷性等方面的要求,并且能够有效解决有线网络的布线难题和成本问题,具有十分广阔的应用前景。
(1)协议是免专利费采
用直接序列扩频在工业科学医疗(ISM)频段,2.4GHz(全球)、915MHz(美国)和868MHz(欧洲),免执照频段。
(2)低功耗:由于ZigBee的传输速率较低,传输数据量较小,并且采用了休眠模式,因此ZigBee设备功耗很低,仅靠两节5号电池就可以维持长时间使用。
由于ZigBee技术具有上述特点,因而广泛应用在短距离低速率电子设备之间的数据传输。ZigBee联盟预测的主要应用领域包括工业控制、消费性电子设备、汽车自动化、农业自动化和医用设备控制等。
1.3
ZigBee技术具有低成本、低功耗、近距离、短时延、高容量、高安全及免执照频段等优势,广泛应用于智能家庭、工业控制、自动抄表、医疗监护、传感器网络应用和电信应用等领域。
xxx大学xx学院
基于ZigBee技术的温度测量系统的设计
2 系统硬件结构 设计
测温系统的网络 中有协调器节点、 由器节点 、 路 采集节点三种不同类型的节点.
收稿 日期 :0 2 0 — 1 2 1- 1 1 通讯作者 : 国童 (9 9 , , 陈 1 7 一)男 讲师.E mm :h n tn @16cr - lce go g 2 . n o.
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终节 端点
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器节点 , 由器节点通过路 由算法选择出其 中的最佳 路
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图l 无线 温度 在线监测系统结构
的数据进行整理 、 融合 , 通过 R 2 2串口上传至监控主机 . S3 最终监控主机将接 收到 的数据进行处理 , 显示 在界面上 , 并存储 于数据库 中; 同时向路 由器或终端节点发送信息和指令. 主机 由用户进行管理 , 监控 实
1 无线温度测 量 系统 的组成及 原理
系 统 由无线 温 度 监 测 网络 和监 控 主机 共 同组成 , 系统 结构 如 图 1 所示 .
/
无线温度监测 网络是 由终端节点 、 由器节点及 路
协调器节点组成的网状无 线网络 , 节点之间采用 Zg i — Be e 协议实现通信. 监测 网络 的最底层是部署在实际 监测环境中的终端节点 , 监测终端节点负责对监控的 现场温度数据进行采集 , 将采集得到的数据发给路由
第 2 卷第 1 4 期
21 0 2年 2月
宁德师范学院学报( 自然科学版)
Junlf igeN r a U i ri ( a r ine ora o nd om nv sy N t a S ec) N l e t ul c
基于ZigBee的温度监测系统设计(毕业论文)解析
编号:( )字 号本科生毕业设计题目:姓名: 学号: 班级:二〇一四年六月基于CC2530的温度监测系统设计 李明达 04101918 信息工程2010-4班中国矿业大学本科生毕业设计姓名:李明达学号:04101918 学院:信息与电气工程学院专业:信息工程设计题目:基于CC2530的温度监测系统设计专题:指导教师:华钢职称:教授二〇一四年六月徐州中国矿业大学毕业设计任务书学院信息与电气工程学院专业年级信息2010级学生姓名李明达任务下达日期:2013年12月30日毕业设计日期:2013年12月30日至2014年6月10日毕业设计题目:基于CC2530的温度监测系统设计毕业设计专题题目:毕业设计主要内容和要求:1.设计基于CC2530的无线温度检测节点;2.多个节点组成一跳网络;3.节点可睡眠;4.设计节点软件;5.简单设计上位机软件院长签字:指导教师签字:年月日指导教师评语(①基础理论及基本技能的掌握;②独立解决实际问题的能力;③研究内容的理论依据和技术方法;④取得的主要成果及创新点;⑤工作态度及工作量;⑥总体评价及建议成绩;⑦存在问题;⑧是否同意答辩等):成绩:指导教师签字:年月日评阅教师评语(①选题的意义;②基础理论及基本技能的掌握;③综合运用所学知识解决实际问题的能力;③工作量的大小;④取得的主要成果及创新点;⑤写作的规范程度;⑥总体评价及建议成绩;⑦存在问题;⑧是否同意答辩等):成绩:评阅教师签字:年月日中国矿业大学毕业设计答辩及综合成绩摘要本文主要对煤矿监控系统中温度的监测进行研究和分析,根据国内目前对于温度监测方法的研究,设计了一种基于CC2530的温度监测系统。
本文首先对本课题的研究意义及国内发展现状进行分析和研究,详细比较了几种现有的温度监测方法,根据煤矿监控系统所处的复杂环境需要,提出了基于CC2530的温度监测系统设计。
随后本文对设计所采用的ZigBee无线自组网技术和ZigBee开发套件进行了简要介绍,并对设计所采用的Z-Stack协议栈的工作流程作详细介绍。
基于ZigBee的温度检测系统设计
目录1.概述 (1)1.1课题背景 (1)1.2 课题研究的目的和意义 (2)1.3 国内外研究概况 (3)1.4 论文的主要研究内容及论文安排 (4)2.ZigBee协议及所采用的芯片介绍 (5)2.1 ZigBee概述 (5)2.2 ZigBee网络基础 (7)2.2.1 网络节点类型 (7)2.2.2 网络拓扑形式 (7)2.2.3 工作模式 (9)2.3 CC2430芯片 (9)2.3.1 CC2430概述 (9)2.3.2 CC2430 芯片的主要特点 (11)3.基于ZigBee的温度采集系统 (12)3.1 开发环境简介 (12)3.1.1 C51RF-3-PK ZigBee无线网络技术专业开发平台 (12)3.1.2 IAR Embedded Workbench简介 (12)3.2 系统详细设计 (13)3.2.1系统整体结构 (13)3.2.2 节点的硬件设计 (14)3.2.3 系统的程序设计 (16)3.2.4 基于ZigBee的温度采集系统程序流程图 (20)3.3 上位机 (21)3.3.1 上位机的功能简介 (21)3.3.2 上位机软件的程序的流程图 (22)3.3.3 上位机运行效果 (24)4.系统测试 (25)4.1系统测试步骤 (25)4.2 系统测试结果 (25)4.2.1 系统的硬件测试 (25)4.2.2 协议栈的测试 (25)4.2.3 上位机的测试 (25)4.3系统测试结果分析 (25)5.总结与展望 (26)6.致谢 (27)7.参考文献 (28)1.概述1.1课题背景信息技术发展日新月异,传统的有线通信方式因为其成本高、布线复杂,已经不能完全满足人们的应用需求了。
由此,无线通信技术应运而生。
无线网络技术按照传输范围来划分,可分为无线广域网、无线城域网、无线局域网和无线个人域网。
无线个人域网即短距离无线网络,典型的短距离无线传输技术有:蓝牙(Bluetooth)、ZigBee、WiFi等。
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基于ZigBee的温度监控系统毕业设计一、zigbee应用有了ZigBee的一些技术优势,也谈到了不足之处,目前有些说法把它跟其它他的无线技术,如Wi-Fi、Bluetooth、RFID、NFC等等进行类比,说某种技术不如另一种,甚至说某种技术要取代另一种,这样的说法是片面的。
作为一种低速率的短距离无线通信技术,ZigBee有其自身的特点,因此应该有为它量身定做的应用,尽管在某些应用方面可能和其他技术重叠。
下面就来简单看看ZigBee可能的一些应用,包括智能家庭、工业控制、自动抄表、医疗监护、传感器网络应用和电信应用。
二、系统总体设计1.系统总体方案Zigbee的主要优势是低功耗和组网,网络的组建是zigbee不同于其他无线协议的主要优势所在,一个网络的组建形式决定了整个系统能否畅通,顺利的工作,因此选择合理的网络结构是非常重要的。
为了实现任意无线节点之间都可以传递信息的目标,在串状连接方式的基础上又发展了网状连接方式。
网状连接方式又称为点到点到点(point-to-point-topoint)方式,它与传统的点到多点连接方式最大的不同是,网状连接方式中的每一个节点都有无线微处理器,所以无需无线路由器就可以实现与另一节点之间的互连。
由于这个新的网络特征,每个无线节点不仅可以收发信息,还可以自动转发信息到网络中的其他任意节点。
由于网状连接方式中每个节点的智能化,所以,当网络中任一节点故障时,附近的无线节点会代替该故障的节点,继续进行信息的传输和转发,从而大大提高了系统可靠性。
同时,由于任意无线节点之间通过无线连接就如接力赛跑一样,信息可以通过无线节点组成的网络传输到更远的地方。
网状结构如下图图2-3网状结构网络拓扑结构的选择本系统采用网状结构,通过传感器节点采集温度,并发送这些数据到中心收集节点进行处理。
当采集节点的距离太远是我们必须增加路由节点的传递采集节点要发给中心收集节点,在采集节点与中心收集节点之间合适的位置放置几个路由器将大大提高整个网络的稳定传输,为了简单期间,只有一个中心节点收集这些信息,处理后通过串口送到计算机,这些信息可以在串口调试工具或超级终端上看到。
2、芯片的选择zigbee网络节点硬件设计的的核心是微处理器芯片。
微处理器模块在无线收发模块的协作下完成zigbee网络的建立与维护,数据采集与处理,无线数据收发以及zigbee2007协议栈的正常运行[3]。
在网络节点的硬件设计中可以根据成本与操作可行性等因数选择不同的的设计方案,本设计选择集微处理器模块和无线收发模块于一体的单芯片解决方案。
设计选用ti公司最新zigbee芯片cc2530f256,工作在2.4ghz频段,是符合ieee 802.15.4规范的真正片上系统解决方案,也是目前众多zigbee设备产品中表现最为出众的微处理器之一。
三、系统硬件电路设计1、硬件部分总体介绍本设计将温度传感器采集来的数据通过zigbee协议传递到上位机显示,并能够在现场实时显示采集的温度,人机交互采用按键控制,LED灯闪烁,和数码管指示,系统框图如下图。
2、电源部分设计CC2530的供电电源为3.3V,其误差范围为±0.5V。
我们最常用的电源为5V,比如普通的直流电源和电脑的USB借口电源都是5V的,所以如果给CC2530供电我们有两种选择。
第一普通的干电池电压在1.5V左右,如果是新干电池其电压范围一般都在1.5V以上,所以两节干电池串联起来其电压值可以达到3.2V左右,实际测量中其值为就在3.2V左右,这个误差范围在CC2530电源误差范围之内,所以用干电池供电时一种供电方式。
第一我们采用稳压芯片,在市场中最常用的3.3V稳压芯片为AMS1117,如图3-2所示图3-2 AMS1117其典型电路图如下图图3-3 AMS1117典型电路使用输入旁路电容,10uF的钽电容适用于几乎所有的应用。
输出电容如果使用钽电容,AMS1117要求输出电容的最小值为10uF。
真对本设计的电源设计如下图所示图3-4 供电电源电路3、显示部分的设计本设计的显示采用数码管显示,如下图所示图3-5 供电电源电路4、按键部分设计针对按键这部分,在自己的硬件上根据TI这种按键的使用方法制作了AD键盘,AD键盘共有5个按键,分别为上、下、左、右、中原理图如下图,在PCB布局上就按照1-5分别对应上下左右中的顺序布局。
5、温度采集与报警设计5.1温度采集电路温度传感器我们采用单总线的DS18B20,其硬件电路比较简单,使用比较方便,而且读取的温度值非常准确,适用与一般环境下的温度采集。
其电路图如下图所示图3-8 普通按键电路5.2报警电路这里我们采用无源蜂鸣器,这样报警的音调我们可以自己去控制,报警电路如下图所示图3-9 报警电路6 、其余电路的设计6.1 串口调试电路的设计电路图如下所示6.2 状态指示灯电路的设计状态指示灯的设计就比较简单,其原理图如下图图3-11 指示灯电路四、系统软件的设计4.1软件部分总体介绍软件设计整体流程本设计的网络拓扑结构选择树状结构,树状结构必须有路由的加入,所以本设计的软件部分设计分别要对协调器、路由器、终端节点分别进行设计。
下图为整个系统的流程图图4-1 系统整体流程从图中可以看出,终端节点有两种与协调器的通信方式,当终端节点检测到的协调器信号强度超过路由器时,将直接与协调器通信,相反如果检测不到协调器的信号或者信号强度比路由节点的若,则通过路由节点将数据传送给协调器。
4.2协调器的软件设计协调器是整个网络的核心,协调器负责创建和维护整个网络,为每个加入该网络的设备分配一个网络地址,在协调器启动时其网络地址将自动设置为0x0000。
本设计协调器的工作流程图如下图图4-13协调器启动流程图4.3路由的软件设计路由器的设计相对协调器和终端设备要简单些,设置其启动类型后他就负责转发协调器与终端节点的数据,只起到一个中继器的作用,在z-stack中我们编译文件f8wRouter.cfg就能把设备初始化为一个路由设备,在该文件中在Router Settings里只定义了-DRTR_NWK这比协调器少了一个-DZDO_COORDINATOR,所以设备只能实现路由的功能了。
路由的工作流程相对协调器要简单很多,如下图所示图4-14路由启动流程图4.4终端节点的软件设计终端节点负责采集温度数据,发送给协调器,并能够实时的报警。
因此终端节点的软件设计包括其本身终端节点的功能外,还要设计温度采集部分,和报警部分。
终端节点的流程如下图所示。
图4-15终端节点流程图五、上位机设计上位机负责接收协调器通过串口发送来的数据并实时显示。
上位机软件如下图所示图5-1上位机软件主页面在软件中串口号和波特率是可以选择的,左上角有个界面配置,打开后如下图所示图5-1上位机软件配置面该配置页面可以配置协议的规范,包头、包尾、校验位等,设置完成后点击完成即可。
六、测试结果连接好硬件设备在终端节点与协调器绑定成功后,选择好串口名称,设置好波特率,打开串口后页面显示如下,此时我们只用了两个节点,该页面为为设置报警数据前的页面,温度值正常显示为黑色,并且在设置的定时时间内周期性的闪烁,闪烁的样式是棕色与黑色交替显示。
图5-1位置设报警数据前正常显示页面图5-1超过一定时间没有接收到数据页面为了测试报警,随意设置一个低于当前温度的报警数据,此时上位机的显示部分立即变成红色,如下图所示,图5-1温度超限报警页面七、结论本设计应用了无线通信领域最前沿的ZigBee技术和低功耗单片机CC2530有机结合在一起,实现了无线传输数据的智能化、网络化,可广泛应用于工业控制领域。
该系统已经通过实验测试,工作稳定,基于ZigBee的温度监控系统具有如下特点:◆节约时间,增加多个节点可以解决距离近的问题。
◆信息传输稳定,在2.4GHZ的频段下工作,不易被干扰。
◆超低功耗,避免了经常更换电池的麻烦。
◆适用范围广,可延伸至多种领域。
◆功能强,价格低,便于推广。
该设计在工业领域有很高的应用价值,本设计知识一个框架结构,如果要具体应用还需要进一步的开发,但是在本设计的基础上开发将非常的方便,zigbee技术具有广阔的应用前景,ZigBee为我们描绘了一个美好的未来,或许这些场景里我们不会太遥远了,让我们拭目以待,这只蜜蜂将会给我们的工作和生活带来怎样的变化。
参考文献[1] 周怡颐,凌志浩,吴勤勤.ZigBee无线通信技术及其应用探讨[J].自动化仪表,2006,26(6):5-9[2] 瞿雷.一种新的无线网络通新技术ZigBee[J]. 单片机与嵌入式系统应用,2006,26(l):12-14[3] 江修波.ZigBee技术及其应用闭.低压电器,2005,(7):27-29[4] 高亮,周德扬,杨刚.24GE比无线数据传输系统.北京广播学院学报,2005.12(3):32-36[5] 孙宇.工业控制中可靠的专用无线数据传输的研究团.信息技术,2004,28(l):51-52[6] 葛崛,车轩. 工业监控中的远程通信方案闭.电气时代,2003,(9):44-4[7] 张飞,齐华.蓝牙技术在数控系统实时数据传输中的应用研究田.现代电子技术,2005,(13):56-571112。