WH-1 物联网实验箱套件综合说明
物联网实验箱MS-B308

同时实现快速且高效的认 证和加密。具有保持功能 的低功耗模式可实现从睡 眠状态中的快速唤醒并且 大大降低了执行周期任务
时的能耗。 物联网也称传感网,由此 可是传感器在物联网中的 低位。本书结合传感器原 理及技术课程,给出大量 传感器编程使用实验。实 验中结合各类传感器介绍 了单总线、IIC、SPI 等板
感器、触摸按键模块、LED 模块、风扇模块。 5) 调试工具 J-link 调试 CC2538 和 A9 芯片
CC-debug 调试 CC2530 和 CC2540 芯片
stellaris 调试 CC3200 芯片
1.1.3 实验资源
实验类型
单片机原 理及应用
试验
项目 C51 内核
实验名称 LED 灯闪烁实验 按键中断实验 串口中断实验 LCD 实验 ADC 数据采集实验 DMA 通道实验 看门狗实验 定时器实验
SHA256 加解密实验
专门针对 ST 公司推 出的 STM32 系列 MCU 的 SoC 进行讲解。结合单片
机基础实验,熟悉 STM32F103 的基础编
程。
CC2538 是一款针对高性 能 Zigbee 应用的理想片上 系统 (SoC)。该器件包含 基于 ARM Cortex M3 的强 大的 MCU 系统,具有高达 32KB 的片上 RAM 和高达 512KB 的片上闪存以及可 靠的 IEEE 802.15.4 射频 功能。这使得该器件能够 处理涉及安全性、要求严 格的应用以及无线下载的 复杂网络堆栈。 32 个通 用输入和输出 (GPIO) 以 及串行外设接口可实现到 电路板其它部分的简单连 接。强大的安全加速器可 在 CPU 处理应用任务的
级总线原理及其编程方 法。使学生更多了解传感
器应用方面的知识。
物联网工程综合实验箱支撑课程

物联网综合实验箱支撑课程目录一、物联网通信技术 (1)二、RFID原理及应用 (2)三、传感器原理及应用 (2)四、ARM体系结构与接口技术 (2)五、嵌入式Linux系统开发 (3)1. Linux系统部分 (3)2. Linux操作系统移植部分 (3)3. Linux驱动开发 (4)六、Android底层及应用开发 (4)七、综合项目案例 (5)一、物联网通信技术二、RFID原理及应用(1)RFID_125Khz读卡实验(2)RFID_13.56Mhz读卡实验(3)RFID_13.56Mhz写卡实验(4)RFID_13.56M读写秘钥实验(5)RFID_2.4G读卡实验(6)RFID_指纹识别测试实验(7)RFID综合测试实验三、传感器原理及应用四、ARM体系结构与接口技术1.FS-JTAG开发工具环境搭建实验2.ARM 汇编编程相关实验3.ARM寄存器读写实验4.LED控制实验(GPIO驱动开发实验)5.MMU实验6.ADC实验7.PWM蜂鸣器实验8.串口通信实验9.看门狗实验10.按键中断驱动11.重力改用实验(I2C实验)12.CAN总线通信实验(SPI实验)13.RTC实时时钟实验14.汇编内存Copy实验15.红外传感实验五、嵌入式Linux系统开发1.Linux系统部分(1)Linux常用命令及vi的使用实验(2)Linux系统shell程序设计实验(3)Linux系统GCC编译器的使用实验(4)Linux系统GDB调试工具使用实验(5)Linux系统Makefile编写实验(6)Linux系统标准I/O实验(7)Linux系统文件目录操作编程实验(8)Linux系统文件信息的遍历实验(9)Linux系统fork等系统调用实验(10)fork等函数编写执行命令实验(11)Linux系统守护进程实验(12)Linux系统无名管道通信实验(13)Linux系统有名管道通信实验(14)Linux系统信号机制实验(15)Linux系统信号量实验(16)Linux系统共享内存通信实验(17)Linux系统TCP网络协议编程实验(18)Linux系统UDP网络协议编程实验(19)Linux系统select I/O复用实验(20)Linux系统消息队列实验(21)Linux系统多线程实验(22)Linux串口通信实验(23)4G通话、短信实验(24)GPS数据接收实验(25)ZigBee无线通信实验2.Linux操作系统移植部分(1)Linux系统配置TFTP实验(2)Linux系统配置NFS实验(3)BootLoader(Uboot)开发实验(4)Linux内核编译实验(5)以太网卡驱动移植(网络驱动开发实验)(6)EMMC驱动移植(7)USB驱动移植(8)SD卡驱动移植(9)LCD驱动移植(10)根文件系统开发实验(11)Ramdisk文件系统制作实验3.Linux驱动开发(1)简单字符设备驱动实验(2)pipe实验(3)poll实验(4)异步通知实验(5)秒表字符设备(6)tasklet实验(7)工作队列实验(8)利用udev、sys动态创建设备结点(9)按键驱动实验(10)电容屏驱动实验(11)温度传感器驱动实验(12)LED驱动实验等(13)PWM驱动(14)SPI驱动开发(15)CAN总线通信(16)AD驱动开发(17)LED驱动(18)PWM驱动(19)ADC驱动(20)看门狗驱动(21)键盘中断驱动(22)液晶屏绘图(23)RTC驱动(24)摄像头采集(25)IIC驱动开发(26)Linux启动logo修改实验(27)音频接口实验(28)智能安防监控系统V1.0(29)Hello, QT!(QT实验,)六、Android底层及应用开发1.Android底层开发实验(1)Android环境配置实验(2)Android文件系统制作实验(3)Android镜像烧写实验(4)Android编译实验(5)Android UART通讯实验(6)Android HAL LED点灯实验(7)Android蜂鸣器实验(8)Android温度传感器实验(9)蓝牙通信实验(10)Android下4G电话、短信实验(11)Android下GPS定位实验(12)HDMI实验(功能演示)2.Android应用开发(1)界面编程(2)常用组件(3)线程进程(4)数据存取(5)图形图像设计(6)事件处理(7)多媒体开发(8)传感器编程和桌面组件(9)网络编程(10)Android应用程序国际化(11)Google服务(12)Android游戏编程基础(13)Android NDK编程(14)其它Android实验及项目七、综合项目案例(1)《无线传感网络拓扑系统》(2)《智能安防监控系统V1.0》(3)《多功能音乐播放器》(4)《基于Android平台的社交类应用程序》(5)《华清远见物联网云服务智能管控系统V1.0》。
物联网实验箱开发套件IOT-ZBJ模块

IOT-ZBJ开发套件介绍IOT-ZBJ物联网实验开发套件(又名GAINSJ)是一款功能强大的物联网和无线传感网络开发设备,它提供了资源丰富的软硬件开发平台和网络可视化软件。
套件还提供了基于C语言的开发环境、调试器、编译器和网络分析工具等。
完善的硬件、软件及技术支持使得用户可以将该套件广泛应用于工业、科研和教学等领域。
IOT-ZBJ套件节点采用了符合ZigBee标准的JENNIC SoC芯片JN5139。
节点板载温湿度传感器、RS232接口以及JN5139的I/O扩展端口,用户可以根据不同的应用需求进行设计开发,每个IOT-ZBJ节点都已经包括了ZigBee联盟授权的 License,用户可以无限制地自由使用而不用为此支付其他任何费用。
IOT-ZBJ实验开发套件提供了完整且兼容IEEE802.15.4标准和ZigBee规范的通信协议栈,可以实现Star、Cluster、Mesh等多种网络拓扑,在此基础上用户可以根据所提供的协议栈设计适合需求的物联网应用。
1.硬件参数:1.IOT-ZBJ节点●集成JENNIC SoC芯片JN5139、传感器等于一体●CPU:16MHz 32位RISC核,兼容2.4G IEEE802.15.4●板载内存:128KB片内FLASH, 96KB片内RAM●工作电压:2.2V~3.6V●工作频率:2400M~2483.5M●休眠电流:<14μA●TX电流:<45mA;RX电流:<50mA●接收灵敏度:-96.5dBm●传输速率:最大250Kbps●节点开关:2个复位开关,1个电源选择开关,3个LED指示灯●供电方式:2节5号电池●接口:RS232接口、外扩40针I/O端口、两节电池盒一个2.开发环境●串口下载程序3.传感器●每个节点集成高精度温湿度传感器(-40℃~123.8℃)●高精度光传感器(可根据用户需求配置)●可根据需要自主扩展传感器4.天线●标准天线SMA接口鞭状天线5.RS232串口线6.电源适配器7.配套光盘2.软件参数:1.IOT-ZBJ实验教程《低速无线个域网实验教程》及配套实验教程源代码。
物联网综合实验箱IOT-L01-05--典型实验案例

物联网综合实验箱IOT-L01-05--典型实验案例物联网综合实验箱[IOT-L01-05]--典型实验案例物联网通信技术实验-实验2 WiFi模块的使用实验目的学习和了解WiFi模块的配置和使用方法实验步骤Step 1、通过串口配置WiFi模块。
出厂默认情况下,位于节点3上的WiFi模块工作在AP模式下,位于节点1,2上的模块工作在Client 模式下。
此步就是学习如何通过串口对WiFi 模块进行配置和使用。
将PC机的串口与节点3旁的UART4 DB9串口相连,将S4拨动开关打至靠近DB9串口一端(之后称此位置为“上”,与之对应的原理串口一端的为“下”,另一个为“中”)。
将节点3上的拨动开关拨至靠近WiFi模块一端(之后称此位置为“左”,其它分别为“中”“右”)。
在PC机上打开配套光盘“\物联网综合实验箱\应用程序”目录下的“HLK-RM04_CONFIG_V1.2”程序,选择正确的端口号,为节点3上电,点击节点3底板上的S1按键,在应用程序上点击“搜索模块”,如果正确连接并搜索到了WiFi模块,会出现如下图所示提示信息,点击“查询配置”按键,将会显示此时WiFi模块的各个配置信息。
WiFi模块(工作在AP模式下)的配置信息工作模式选择:该WiFi模块一共有三种工作模式可供选择。
串口转以太网:数据在在串口和有线以太网口之间互传,本实验箱不会用到该功能。
串口转WiFi并工作在无线网卡模式下:数据在串口和WiFi间互传既3.1节所描述的工作方式,于此同时它以无线网卡模式工作,也就是说它必须连入某个指定的WiFi网络才可以正常工作。
串口转WiFi并工作在无线AP模式下:数据在串口和WiFi间互传既3.1节所描述的工作方式,于此同时它以无线AP模式工作,也就是说它会自己创建一个WiFi网络。
网络协议选择:该WiFi模块在TCP/IP协议栈中传输层的工作模式,一个分为四种工作模式既TCP服务器、TCP客户端、UDP服务器和UDP客户端。
物联网实验箱

CY-TIY
系统概述:
传感网/物联网技术是面向21世纪的最新技术,具有非常广阔的市场前景的巨大市场。
根据物联网的三层特征,首先对于物联网感知层的教学,平台提供了多种射频识别和传感器节点和路由器网络等硬件和网络协议的和数据采集控制软件等资源。
无线传感器网络技术被评为是未来四大高技术产业之一,理想(Dream)RF-WSN系列高级教学/开发平台系针对当前主流无线传感器网络实验教学与开发的整体解决方案。
可以组建无线传感器网络实验室,可以很好的讲解和演示无线传感器网络中的各种概念和特性,可以选择主流通讯应用(802.15.4、802.11、GPRS、Buletooth、TCP/IP),和专注无线传感网网络(包含8个无线传感器网络路由器和节点
CY-TIY创羿物联网实验箱是创羿公司精心设计的一款集教学、竞赛、工控开发于一身ZigBee无线传感器网络实验箱,实验箱以飞思卡尔公司的以ARM7为内核ZigBee芯片MC13224为核心,该芯片支持国际802.15.4标准以及ZigBee、ZigBee PRO和ZigBee RF4CE标准;提供了104dB的链路质量,优秀的接收器灵敏度和健壮的抗干扰性,多种供电模式,多种传感器(CY-TIY集成了温湿度传感器、人体红
外传感器、火焰传感器、加速度传感器、酒精传感器、陀螺仪传感器、光敏传感器、霍尔传感器、震动传感器、步进电机传感器和继电器传感器等等,并能够在此基础上实现点对点射频通信、传感器无线采集、上位机控制和与安卓板通信等实验,大大改进了传统物联网实验箱的功能)。
物联网实验箱开发套件IOT-SYX-005

IOT-SYX-005型物联网智能实验箱IOT-SYX-005型物联网智能实验箱是专门针对各级各类高校以及科研机构研发的新一代物联网实验箱,也是目前市场上唯一一款可以支持在线编程(无需Jtag烧写器和专门的编程软件)的物联网实验箱。
IOT-SYX-005实验箱“麻雀虽小,五脏俱全”,可以支持物联网、RFID、单片机、嵌入式、无线网络、以太网各种技术内容;实验内容集趣味演示、教学实验、应用开发、科学研究于一体,界面精美,使用方便。
可以满足各高校电子与网络类实训课程、高校的物联网、单片机、嵌入式、网络课程的实验、公司的物联网项目研发、以及科研机构的物联网研究之需求。
可以说,不同需求的客户都可以在IOT-SYX-005型物联网智能实验箱上获得需要的内容和支持。
IOT-SYX-005实验箱电路原理图开放,客户据此可自行设计和开发新的软硬件,公司可提供完善的技术支持和指导。
实验箱基本功能:1.高职高专院校的电子与网络类实训课程2.高校的物联网、单片机、嵌入式、网络课程的实验平台3.公司的物联网项目研发平台4.科研机构的物联网研究平台实验箱的特点1.与市面上所有支持Zigbee协议的CC2530实验箱兼容2.支持RFID实验3.支持基于ARM9的嵌入式系统实验4.丰富的实验内容(见实验内容附表)实验箱的独特功能(与现有其他实验箱相比)1.无需任何插拔的在线编程与批量下载,一键完成5个节点的编程2.开放的、可移动的接入与管理3.传感控制的闭环联动,充分反映物联网实质的实验内容4.防硬件插错提醒5.开放的硬件接口,可进行自主的开发6.多个实验箱之间可以组网,轻松实现不同实验箱之间的互动愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
星博信息技术:ZigBee实验箱

物联网实验箱
Weave®物联网实验箱是专门针对各类物联网实验与研究而开发的新一代物联网实验箱,该实验箱基于ZigBee无线传输技术为载体,根据ZigBee技术的低功耗、低速率、自组网等特点,快速验正各类行业应用。
另外实验箱配套丰富的实验示例,均由高校名师根据多年教学经验编写,让广大师生、研究人员与开发人员更快速的进行物联网实验。
适用群体:
高校物联网专业实验与竞赛;
公司的物联网项目研发;
科研机构的物联网研究;
ZigBee技术行业应用
实验箱配置清单
(注:本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。
请预览后才下载,期待您的好评与关注!)。
上海企想信息技术有限公司 产品说明书

上海企想信息技术有限公司产品说明书产品名称:物联网实验套件产品型号:QX-WTJ-RF制作日期:2014年7月我们的宗旨:顾客至上,服务至上,信誉至上。
我们的精神:永不放弃、永不抱怨、没有任何借口。
我们的坚持:坚持以诚信为本,以服务为基础,扩大市场影响力。
坚持以改进生产技术为基础,提高市场占有率。
坚持以引进人才为基石,培养企业核心竞争力感谢您使用本公司出品的产品,为了让您轻松体验产品,我们随机配备了内容详尽的产品说明,您从中可以获取有关产品的介绍,使用方法等方面的知识。
在您开始使用本产品之前请先仔细阅读说明书,以便您能正确的使用本产品,如有任何印刷错误或翻译失误望广大用户谅解,当涉及内容有所更改时,恕不另行通知,谢谢。
目录1、物联网实验套件 (4)2、物联网实验套件配套软件 (10)3、物联网实验套件配套实训资源 (12)4、物联网实验套件技术规格 (14)5、物联网实验套件使用注意事项与保养方法 (16)6、售后服务及维修 (19)1、 物联网实验套件物联网实验套件是物联网技术学习的基本实验套件,包括RFID 、WiFi 、GPRS 、蓝牙。
RFID 实验套件QX-WTJ-RF 包括1个低频读写器、1个高频读写器、1个超高频读写器、若干RFID 标签,可进行RFID 标签读写、读写器与PC 通信、信令控制、读写器嵌入式编程等实验。
名称:低频RFID 读写器型号:QX-WTJ-RF-LF简介:◎模块化设计:包括LF 射频顶板和支持电路底板◎支持标准:EM ID ,ISO11784/85(FDX-B )◎读卡距离:0-5cm ,读卡时间:约32.768ms ,工作频率:125KHz ◎提供高性能通信串口RS232,数据透明传输◎提供以太网RJ45和WIFI 网络接口◎供数据访问接口以方便计算机应用程序开发名称:高频RFID读写器型号:QX-WTJ-RF-HF简介:◎模块化设计:包括HF射频顶板和支持电路底板◎支持标准:ISO14443A,ISO14443B,ISO15693◎读卡距离:0-7cm,读卡时间:1-2ms,工作频率:13.56MHz ◎提供高性能通信串口RS232,数据透明传输◎提供以太网RJ45和WIFI网络接口◎供数据访问接口以方便计算机应用程序开发名称:超高频RFID读写器型号:QX-WTJ-RF-UHF简介:◎模块化设计:包括UHF射频顶板和支持电路底板◎支持标准:EPC Gen2(ISO18000-6C)、ISO18000-6B◎读卡距离:1-6m,读卡时间:1-2ms,工作频率:912-924MHz ◎提供高性能通信串口RS232,数据透明传输◎提供以太网RJ45和WIFI网络接口◎供数据访问接口以方便计算机应用程序开发GPRS套件QX-WTJ-GP包括1个GPRS传感控制节点、1个GPRS Modem。
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WH-1 物联网实验箱套件WH-1型物联网创新实验系统包括硬件设备、软件资源、实验资源三大部分。
硬件设备包括微型无线传感器、通用传感器及被控对象、嵌入式网关其他配套设备。
软件资源包括无线传感器网络软件,嵌入式网关软件,PC数据管理与分析软件,实验资源包括基于控制器的基础实验、传感器信息采集实验、无线信号收发实验、综合系统演示。
Zigbee 网络通讯实验、及组件控制实验等,通过对这三部分资源的充分学习,可为物联网工程应用打下坚实的基础,并能通过不同传感器的特性,不同网络的组成形式,开发出更多实用性强的物联网应用模式。
WH-1型物联网创新实验平台,体现了一个完整的物联网体系架构,包含传感层:传感器节点模块其中有五个节点感知,和一个路由。
在感知节点和路由上我们采用的是同一种芯片CC2530,方便用户操作及学习。
网络层:各节点之间的通信,信息的交互。
节点之间的通方式是zigbee通信协议。
应用层:通过上位机对下面节点的控制。
根据获取的温度、湿度、光照等可以实现相应的联动控制。
例:当温度达到一定值时,就开启加湿器等等WH-1型实验平台提供两种演示方式:1、为Windows 应用程序的控制,可直接通过应用程序对节点的控制及信息的采集。
在应用程序中不需要数据库过度。
获取实时的数据显示在界面上,控制是通过向串口发送控制命令、或获取信息。
现时的数据只是某一时刻发送命令的返回值。
若无返回则保持现有的数据,有数据返回则更新为现有数据。
2、第二种方式的实现方式是应用程序—>数据库—>网页,在应用程序中我们会将采集到的数据进行分析并即时的存放进数据库中,数据库分为不同的表,不同节点返回的数据放在不同的数据表中,网页通过获取数据库不同表的数据来相应的显示节点的状态,及控制节点的输出。
该实验箱我们提供了每个节点的单独控制及信息的获取,其中实验包括串口的数据获取、控制命令的发送、返回数据的处理分析、网络的数据传输、及相应的数据库操作等。
在第二种演示方式中我们提供的程序可获取数据库中的数据并实时的显示在网页上。
同时网页还可观察数字量输入模块的状态,模拟量输入的电压、电流的变化等。
在嵌入式上我们做到了应用程序的开发,实现了与PC机同样的功能,嵌入式上用的系统是wince 5.0 。
通过这些学习可以让学习人员对C#、CC2530芯片的应用、嵌入式系统等应用技术的相应了解。
在整套实验箱材料及硬件中,包括硬件设备、软件资源、实验资源三大部分。
其中硬件包括6块底板(为无线节点模块和传感器模块供电)、5个无线节点模块(MCU CC2530)、5个传感器模块、一个协调器(MCU CC2530)、一个嵌入式网关和其他配套设备。
该实验箱程序的设计是在最开始先学习串口的数据传输及获取。
单个节点的控制、信息的采集,综合系统的应用。
嵌入式我们采用同样的方法。
先是引导学习然后是综合案例的开发。
不过在嵌入式上我们会着重的安排一些相应知识的学习,像嵌入式系统的安装、使用等。
实验箱开发套件可以根据用户的需要,完成用户所需的功能。
不需要把每个节点都放在线上。
哪怕是只有一个节点,也可以实现节点传感器控制、数据的读取等相应操作。
实验箱所有节点所使用的波特率为57600.在做实验时请保证在程序中所使用的波特率与其一致,否则会出现无数据返回或出现乱码等。
实验箱的相关硬件设备如下图所示:配置说明: 系 统 配 置名称数量 说明 节点(2530) 7 WH-1基本节点:温湿度传感器(1个)、数字量输入7路(1个)、数字量输出4路(1个)、模拟量输入4路(1个)、模拟量输出4路(1个)、串口通讯(1个),协调器(1个),可构建实时传感器网络网关 1 WH-1汇聚网关设备与节点组成无线传感网络,汇聚传感器所采集到的数据。
并用于程序下载,在线调试,仿真在线烧录器 1 WH-1专用烧录设备支持在线烧录节点程序,无需插拔式编程传感器模块 8 WH-1传感器模块标准配置, 统一接口设计温湿度传感器,数字量输入,数字量输出,模拟量输入,模拟量输出节点射频天线 9 SAM 专用节点射频天线充电器 1 节点充电器数据线 6包括烧录线,USB 线,USB 转接线,串口线,网线 1. 节点各传感器的相关参数实验箱采用统一的底板供电模式,在底板上可以外接我们提 供的各种传感器模块,传感器模块有电压、电流的采集,及数字量输入输出模块,温湿度传感器模块等都可以直接安装在底板上。
(1)模拟量输入模块:共四路,两路电压输入(0-5V) 两路电流输入(20MA-200MA),这些数据的采集最后都可以实时的显示在程序上,网页上也可显示,而且数据库中会做相应的保存。
(2)模拟量输出模块:输出需要的电压(3)数字量输出模块:共四路,控制四路继电器来实现相应执行器的控制,可以实现单路、或多路的同时控制。
(4)数字量输入模块:共七路,可以同时多路输入。
(5)温湿度传感模块:温度的量程是:-20℃~+130℃;分度:0.01℃,湿度的量程是:0~100%,分度为0.01%,模块上还焊接了一个光敏电阻可以通过获取现场的光照度,根据光照的强弱来实现相应的联动控制。
(6)协调器模块:RS232 底层节点的数据传输都是通过这个模块。
(7)底板:底板供电为5V,经过电源转换芯片将5V转化为3.3V,为无线节点供电。
(8)无线节点模块:射频单片机构成,MCU CC2530(SoC 设计,工业标准增强型,128Kbyte Flash AD 10bit 1Ch)2.4GHz (IEEE 802.15.4)相关节点的图示如下:性能参数:节点硬件配置微处理器CC2530 (SoC 设计,工业标准增强型,128Kbyte Flash AD 10bit1Ch)2.4GHz (IEEE 802.15.4)传送速率最大250Kbps传输通道16个可选频段传输距离在0-100m可调超低功耗睡眠:0.6-0.9uA电源 1.5vAA 2Z-STACK TI标准ZIGBEE协议实现网络协议兼容XMesh网状协议和ZigBee标准协议,支持Z-MAC(集成CSMA、TDMA机制)、X-MAC等,可实现1000+节点自组网低功耗协议实现UltraLowPower,电池使用最大化安全传输AES加密方式,实现安全传输开发环境NesC编译器、KeilC编译器多跳100多跳,数据融合,数据均衡节点图片数字量输入7路数字量输出4路温湿度传感器模拟量输入4路模拟量输出4路串口通讯协调器板硬件微处理器CC2530 (SoC 设计,工业标准增强型,128Kbyte Flash AD 10bit1Ch)2.4GHz (IEEE 802.15.4)节点插座支持节点模块热插拔,通过标准接口与节点连接调试接口调试接口,可在线调试节点程序RS232接口支持标准RS232接口,速率9600bps~115200bps可选USB接口USB 2.0 Full speedXport 内置网络协议电源USB口5V供电/外接5V电源/2.7-3.3V电池供电协调器图片嵌入式板硬件配置核心处理器处理器 Samsung S3C2440A 主频400MHz 最高533MHz SDRAM-64MNAND FLASH-256M NOR FLASH-2M数据业务支持GPRS,最大下行速率85.6Kbps,最大上行速率 21.4Kbp,支持CSD,支持传输速率:2.4,4.8,9.6,14.4ps,支持 USSD 补充业务接口50PIN 连接器,B2B 连接器发射功率Class 4(2W) EGSM 900,Class 1(1W) GSM1800频段EGSM900, GSM1800串口支持 RTS/CTS 流控、支持虚拟多串口、波特率:300bps-115.2Kbps、不支持自适应波特率。
兼容CM320的AT指令标准电压 3.5V-4.7V待机电流4mA软件配置应用软件支持华为、中国电信、中国移动M2M通信协议WMMP标准,可以注册、登陆华为服务端嵌入式网关图片1、嵌入式网关模块(1)CPU:Samsung S3C2440A,主频400MHz,最高533MHz。
(2)SDRAM:板载64M SDRAM(3)Nand Flash:256M(4)以太网:一个10M以太网RJ-45 接口(5)RS232:3个(6)SD:1个SD卡存储接口(7)USB:1个USB Host(8)USB:1个USB Slave B 型接口(9)触摸屏:4.3寸(10)LED显示:4个LED工作状态指示(11)按键:4个功能按钮应用系统介绍实验箱提供的程序,可以实时显示在线的节点、温度、湿度等相关信息。
(1) 实验箱开发板采用的波特率为57600,程序提供串口自选择,如若计算机有多个串口可以根据具体情况,选择和开发板相连接的串口。
在“节点显示”中,点击”全网获取“,可显示在线的节点,选中复选框”自动获取“,可实时显示在线的节点。
在温湿度图像显示区域内,可通过”获取温湿度“显示节点所在位置的温度,湿度信息。
(2)单节点控制与信息显示,在“DI数字量输入显示“区域中,点击”获取状态“可以实时的显示出DI模块的第几路、共几路的输入。
DI模块中共有七路输入。
可以同时多路输入。
在“DO模块控制“中,在表框中输入命令符(0~F)为十六进制数,程序设计只可以输入一个字符,可以进行多路同时控制输出,命令符默认为0.也可以点击图片进行控制,但只可以单路控制。
在“AI模拟量输入显示“中,点击”获取状态“可以获取AI输入的电压、电流值。
共四路,两路电压、两路电路。
点击后,会一直获取AI模块的输入信息,按钮显示为”停止获取“,如需停止,则点击即可。
表框里显示的是现时的数据,而不继续刷新。
实验资源介绍实验资源分为PC机(C#、CC2530芯片)实验、嵌入式实验两部分。
两部分资源实验都是从基础实验开始做起,最后实现系统的搭建。
实验列表PC无线传感网实验实验一建立CC2530开发环境实验二GPIO实验实验三LCD控制试验实验四中断实验实验五系统时钟源选择实验实验六32KHz 振荡器使用实验实验七功耗管理实验实验八睡眠定时器实验实验九看门狗定时器实验实验十串口通讯实验实验十一ADC实验实验十二简单无线收发实验实验十三误码率测试实验实验十四频谱分析实验实验十五Z-Stack 点对点通讯实验实验十六Z-Stack 星状网通讯实验实验十七Z-Stack 树状网通讯实验实验十八Z-Stack MESH网通讯实验实验十九Z-Stack Zigbee PRO通讯实验实验二十ZigBee数据包分析实验PC C#实验实验一串口数据的收、发实验实验二单节点的控制及信息的获取实验三根据相应的要求实现联动控制实验四综合系统演示实验五数据库的建立实验六网页的实时刷新实验七通过网页对节点进行控制实验八将获取的数据实时显示在网页上嵌入式网关实验(WinCE 5.0)实验一开发环境的建立实验二HELLO实验实验三串口实验实验四网口通讯实验实验五LCD+触摸屏实验实验六GPRS实验实验七WEB Server实验实验八数据采集实验。