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基于CC2530的ZigBee协调器节点设计 总被引:1,自引:0,他引:1
为了使无线传感器网络节点获得更好的通信效果,给出了采用TI公司的CC2530作为主芯片对ZigBee网络中的协调器节点进行设计的方法。该方法选用TI公司的CC2591作为射频前端芯片,并给出了硬件设计中各功能模块的连接方式,同时对协调器组建网络及子节点通过关联协调器节点接入网络进行了分析。实际测试结果表明,该设计的节点通信距离较远且接收灵敏度高,能适用于智能家居等多种场合。 相似文献
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ZigBee技术是一种短距离、低速率、低功耗、网络容量大且具有自组织自愈功能的无线通讯技术[1]。该文提出了一种基于ZigBee技术的无线医疗监护系统解决方案,系统硬件平台基于TI公司的CC2530芯片,软件平台基于TI公司的Z-Stack协议栈。温度及脉搏传感器采集人体的生理数据,通过GPRS(通用无线分组业务)及Ethernet(以太网)传输,最终实现医院对患者生理信息的远程采集和诊断。 相似文献
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基于ZigBee的无线传感网络在工业、家居、医疗等行业领域的发展成为发展的一种趋势,采用TI公司的Z-STACK协议栈,在IAR的开发环境下,以CC2530芯片为核心控制各传感器构建出家居的无线传感器网络。分布在各个房间的传感器为一个终端节点,收集到的传感信息通过星型网络无线发给协调器,协调器通过串口发送给上位机显示出终端节点所在的房间、传感器类型、网络地址和传感器数据或者状态。通过分析各个房间的传感器数据或状态,我们可以通过串口发送相应的命令到协调器上,协调器通过单播的方式发送信息到相应房间的节点上,实现开关灯及窗帘,最终实现ZigBee网络通信和家居控制。 相似文献
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传统气象监测系统中的通信组网方式有成本高、部署困难、监测节点相互独立等缺点。为改善这些不足,文章以无线通信协议ZigBee为基础,实现了一个自组织、低成本、低功耗的无线气象监测系统。文章对TI公司的开源ZigBee协议栈Z-Stack进行剖析和介绍,分析了其核心OSAL操作系统的运行流程,添加了自定义的气象监测应用,实现了气象数据的传输监控。 相似文献
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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。 相似文献
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为了实现ZigBee无线抄表系统中ZigBee无线网络与以太网两个异构网络的融合,通过对无线网关的需求分析,提出了一种基于AT91SAM9261 ARM微处理器和CC2430无线收发芯片的ZigBee无线网关设计方案。详细介绍了关键模块的硬件组成及工作原理,着重讨论了ZigBee协议栈的构建和基于C/OS-II嵌入式操作系统的以太网通信软件的设计方法。实际应用结果表明,该方案稳定、可靠,满足无线抄表系统对数据透明传输的要求。 相似文献
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《微型机与应用》2017,(13)
设计了一种ZigBee无线网络节点的监控系统,并通过无线移动网络实现远程监控。该系统采用CC2530微处理器,移植ZSTACK体系,在该体系基础上建立ZigBee网络的无线通信环节,成功运行在ZigBee网络节点上。在网络协调器上连接一个SIM900A模块,采用TTL电平转化的方式连接串口,实现ZigBee网络与远程服务器的通信传输。网络节点处分别设置两个端口,一个设置为输入,采集端口处状态,作为监视端口;另一个设置为输出,控制端口处状态,作为控制端口。阿里云服务器具备公网IP,可以作为本实验的远端服务器,在此以该服务器上的网络调试助手作为显示与控制界面,显示网络状态并远程控制网络节点。 相似文献
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基于ZigBee网络的智能铁鞋系统设计 总被引:1,自引:1,他引:0
针对目前现有的无线通信铁鞋系统在使用过程中出现的问题,提出一种新型的智能铁鞋设计方案。该系统的拓扑结构由协调器和采集器节点构成,利用ZigBee无线传感器网络实现节点间的互联组网,采用CC2531作为协调器节点的核心控制芯片,CC2530作为采集器的核心控制芯片。此外,采用CC2591作为末端放大器,以提高发射功率,进一步增大传输距离(由传统的75 m提高到1 km以上)。最后,利用VC++和SQL Server 2005实现了控制室铁鞋检测控制系统上位机的设计。实践表明,该系统可靠性高、传输距离远,能满足现场需求。 相似文献