10Zigbee实验报告《采集温度信息》
zigbee实训报告总结

zigbee实训报告总结IntroductionZigbee是一种低功耗、低速率、低成本的无线通信技术,旨在提供简便的无线连接解决方案。
本篇文章总结了我们参加的Zigbee实训的经验和成果。
1. 实训目的本次实训旨在让我们了解Zigbee技术的基本原理和应用,培养我们在物联网领域的实践能力。
通过进行实际操作和实验,我们可以更好地理解并掌握Zigbee协议栈的功能和使用方法。
2. 实训内容2.1 硬件准备在实训开始前,我们需要准备相应的硬件设备,其中包括Zigbee通信模块、开发板以及相应的传感器。
这些硬件设备使我们能够建立起一个基于Zigbee的无线传感器网络。
2.2 Zigbee协议栈在实训过程中,我们学习了Zigbee协议栈的结构和功能。
它包括物理层、MAC层、网络层和应用层。
我们在实验中使用TI的Z-Stack软件包进行协议栈的开发和调试。
2.3 网络拓扑建立我们学习了如何建立Zigbee网络的拓扑结构,包括星型拓扑、树型拓扑和网状拓扑。
同时,我们还了解了路由协议和网络子树的概念,以及如何使用网络层的路由表实现数据包的路由。
2.4 数据传输与处理在实验中,我们学习了如何使用Zigbee传输数据。
通过配置和使用Zigbee的数据帧,我们能够实现不同设备之间的数据传输,并在接收端对传输的数据进行处理和解析。
3. 实训成果在实训的过程中,我们不仅仅是理论的学习,更是实际的操作。
通过完成一系列的实验任务,我们熟悉了Zigbee技术的应用,掌握了Zigbee协议栈的开发和调试方法。
同时,我们还学会了使用Zigbee通信模块建立无线传感器网络,并成功实现了数据的传输和处理。
这些实践经验对我们今后从事物联网相关工作具有很大的帮助。
4. 总结与展望通过参加这次Zigbee实训,我们对物联网领域的Zigbee技术有了更深入的了解。
我们学会了如何利用Zigbee协议栈搭建无线传感器网络,并实现了数据的传输和处理。
zigBee无线温度数据采集系统设计

zigBee无线温度数据采集系统设计于博;丁高林;郑宾【摘要】在传统的模拟信号远距离温度测量系统中,需要很好地解决引线误差补偿问题、多点测量切换误差问题和放大电路零点漂移误差问题等技术问题,才能达到较高的测量精度。
另外一般监控现场的电磁环境都非常恶劣,各种干扰信号较强,模拟温度信号容易受到干扰而产生测量误差,影响测量精度。
因此,在温度采集系统中,采用抗干扰能力强的新型数字传感器和新兴的ZigBee无线传输技术桐结合的方案是解决这些问题的最有效方案,新型数字温度传感器DSl8820具有体积更小、精度更高、适用电压更宽、采用~总线、可组网等优点,在实际应用中得到了良好的测温效果,另外通过为系统添加新的测量手段,无线技术能够帮助其改进流程。
%In the traditional analog signal distance temperature measuring system, we need to solve the problem of load error compensation, multimetering cut error and amplifying circuit of zero drift and so on, get higher measurement accuracy. In addition, electromagnetic environmentof ordinary local monitoring, there are stronger interference signal, analog temperature signal is easy to be interferenceed so that produce measurement error ,so affect the measurement accuracy. Therefore, in the temperature acquisition system, the most effective scheme is taking use of the scheme which combines the higher antijamming capability of new type of digital sensor with burgeoning ZigBee wireless transmission. The new type digital temperature sensor volume, higher accuracy, applying to further voltage, adopting to one-wire bus, in practical application we obtain favorable effect of temperature measuring. On measurment means,wireless technology is able to improve the technological process. DS18B20 possesses smaller and Network Connection, the side through add new 【期刊名称】《电子测试》【年(卷),期】2012(000)012【总页数】4页(P38-41)【关键词】ZigBee;无线传输;新型数字温度传感器;DS18820【作者】于博;丁高林;郑宾【作者单位】中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室,山西太原030051;中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室,山西太原030051;中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室,山西太原030051【正文语种】中文【中图分类】TP2740 引言工业无线技术被称为工业控制领域的革命性技术,是继现场总线之后的又一个热点技术,是降低自动化成本、提高自动化系统应用范围的最有潜力的技术,也是未来几年工业自动化产品新的增长点。
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的无线温湿度采集系统设计

采集节点
数据的收发:
ZigBee设备间通信:设备发送端,调用自定义的发送函数 (SampleApp_Send_P2P_Message)发送数据;接收端就调用事件 任务处理(SampleApp_ProcessEvent)、 消息处理函数 (SampleApp_MessageMSGCB)接收数据。
Z-Stack由main()函数开始执行,main()函数共做了2件 事:一是系统初始化,另外一件是开始执行轮转查询式操 作系统。用户自己添加的应用任务程序在Zstack中的调用过 程为:main()-->osal_init_system()--> osalInitTasks()->SampleApp_Init(),具体如右图:
2020/2/20
1 绪论
1.1 课题的研究背景及意义
ZigBee技术具有低成本、低功耗、低速率的特点和高 可靠性、组网简单、灵活等优势。ZigBee技术主要领域有 大棚温湿度采集控制、家庭办公自动化、工业与环境监测 及人员定位与医疗护理等。
ZigBee技术满足了无线通信、网络大范围覆盖、网络 灵活性高以及维护管理方便等要求,是将来物联网发展的 趋势。
开始 系统初始化 执行操作系统
2020/2/20
4 系统软件设计
Z-Stack中操作系 统是基于优先级的轮转 查询式操作系统,执行 流程图如右图:
2020/2/20
开始
Y macEventLoop()
N Y
nwk_event_loop()
N Y
Hal_ProcessEvent()
N Y
APS_event_loop()
绑定时间事件 进入事件 用户事件
4 系统软件设计
网状网程序设计:
基于ZigBee的多点温度采集系统设计与实现

( 广西大学 电气工程学 院 , 广西 南宁 5 0 0 ) 0 4 3
摘 要 : 针对广 阔空间环境温度采集 系统对功耗及成本 的要求 , 设计了基 于无线传感 网络技术的多点温度采集 系统 .以 CC 4 0 2 3 为主 控芯片 , 选用 D 1 B 0作为温度采集节点的传感器 , S 2 8 基于 Z g e iB e协议 栈构建无线网络实现主从节点之间数据 的采集与传输 , 利用串 口通信技术与 P C机通信 , 并编程 实现数据处理 、存储与显示 。
采集系统 , 现 了主 从节 点间数 据 的无线 传输 , 实 同时上
图l
收稿 日期: 0 -1 —1 2 9 0 0 6
温度采集 系统结构 图
化技 与 》00 第2 卷 期 术 应用 21年 9 第2
s n o ftm p rt r c u sto o e te s se r aie aaa q iii na d ta f r to e we n m an—o ea d e s ro e eau e a q ii nn d ,h y tm e lz sd t c u sto n rnso mai nb t e i n d n i
Ac ust n S se Ba e n Zg e q ii y t m s d o iBe i o
LEICh , un HE a - a g S S n - ui Xi o y n , U he g h
( c o l f lc a E gn eig Gu n x ies y Na nn 3 0 4Chn ) S h o e 砸c l n ie r , a g i v ri , n ig5 0 0 ia 0E n Un t
基于ZigBee技术的温湿度数据采集系统设计毕业设计

毕业设计基于ZigBee技术的温湿度数据采集系统设计摘要:本设计提出了一种利用新型低功率、低成本的ZigBee无线网络技术来实现分布式温湿度检测系统的方法。
该方法采用了一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器芯片SHT11来对温湿度进行数据采集,并采用符合ZigBee标准的CC2430射频芯片作为传感器节点的数据采集和处理单元。
在IAR开发环境下编写和编译传感器节点程序,实现了无线传感器网络采集温湿度信号及传感器节点之间的数据传输功能。
本设计对无线传感器网络化农业工业等温湿度数据采集系统进行了测试和应用性试验,结果表明该系统各项技术性能指标达到设计要求,具有推广和应用价值。
关键词:ZigBee,温湿度,SHT11,CC2430,无线传感网络,数据采集Abstract:This paper proposes a method to realize the distributed detection system of temperature and humidity using zigbee wireless network technology which is new low-power, low cost. The method collects data on temperature and humidity by using a single chip relative humidity and temperature multi sensor comprising a calibrated digital output, using the line with zigbee standard CC2430 radio chip as the sensor nodes in data collection. After writing and compiling procedures in the IAR development environment, sensor nodes achieve a wireless sensor network by collecting temperature and humidity signals and transmission data between nodes. The design makes the application experiment on wireless sensor networks of agricultural industrial temperature and humidity data acquisition system, the results show that the technical performance indicators meet the design requirement with the promotion and application value.Keyword: ZigBee, Temperature and humidity, SHT11, CC2430, Wireless sensor networks, Data acquisition目录1 前言 (5)2 无线传感器网络 (5)2.1 无线传感器网络体系结构 (6)2.2 无线传感器网络特点 (7)2.3 无线传感网络的发展趋势 (8)3 Zigbee技术简介 (9)3.1 Zigbee技术的由来 (9)3.2 Zigbee的技术特点 (9)3.3 Zigbee协议栈 (10)3.4 Zigbee网络拓扑结构 (11)4 系统总体方案设计 (12)4.1 系统总体框架 (12)4.2 无线传感网络节点设计 (12)4.3 系统设计芯片的选择 (13)4.3.1 SHT11介绍 (13)4.3.2 CC2430介绍 (16)4.3.3 RS-485 (17)5 系统的硬件设计 (18)5.1 采集单元设计 (18)5.2 CC2430单元设计 (20)5.2.1 处理器单元设计 (20)5.2.2 通讯模块设计 (21)5.2.3 天线 (21)6 系统的软件设计 (22)7 系统测试 (23)7.1 系统测试结果 (25)7.1.1 组网测试结果 (25)7.1.2 数据传输及显示测试结果 (25)结论 (26)参考文献 (27)致谢 (28)1 前言目前的环境状况逐渐恶化,已引起人们广泛的关注。
zigbee实验报告

将 J-link 与电脑相连。
实验内容(算 法、程序、步 骤和方法)
将转接口插到 J-link 仿真器的 JTAG 端
Zigbee 模块
2 . 将转接板与节点相连,将路由器代码下载到 Z igbee 模块中。 二.配置协调:
将转接板与节点相连,将协调器代码下载到 Z igbee 模块中。 三.先给协调器上电,再上电路由器。 四.在节点上按 SW1 按键可让另一节点的指示灯亮。 五.再按一次 SW1 按键,灯灭。
忻州师范学院计算机科学与技术系学号:姓Fra bibliotek:实验报告
班级:
1302 班
课程名称
无线网络技术
实验课时
2
实验项目
Zigbee 实验
实验时间
2015.12.14
指导老师
实验成绩
实验目的(本 次上机实验所 涉及并要求掌 握的知识点) 实验环境(本 次上机实验所 使用的平台和 相关软件)
1. 了解并认识 Zigbee; 2. 掌握 Zigbee 的配置方法及实现; 3. 利用 Zigbee 完成无线点灯实验。
硬件部分:
PC 机;Zigbee 模块; 软件部分:
keil u Vision4 开发环境、J-Link 驱动程序。
一.配置路由:
1. 取出 J-link 仿真器,将转接口插到 J-link 仿真器的 JTAG 端,通过转接线将 J-link
与转接板连接,通过 10pin 转接线将转接板与节点连接,通过 J-link 的标配 USB 线,
1/2
调试过程及实 验结果(详细 记录程序在调 试过程中出现 的问题及解决 方法,记录程 序执行的结
果)
总结(对上机 实验结果进行 分析,上机心 得体会及改进
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。
除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。
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。
2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。
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3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。
4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。
论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。
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。
本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。
同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。
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#define LED0 P1_0//定义LED_1为P10口控制
#define LED1 P1_1//定义LED_2为P11口控制
//按键控制口
#define KEY1 P0_0 //定义按键为P00口控制
#define KEY2 P0_1 //定义按键为P01口控制
#define KEY_1 1
UartTX_Send_String(TempValue,4);
UartTX_Send_String("\r\n",4);
Delay(50000);
}
}
//延时函数
void Delay(uint n)
{
uint i;
for(i=0;i<n;i++);
for(i=0;i<n;i++);
for(i=0;i<n;i++);
}
else
{
key_ct2 = 0;
keyval &= ~0x02;
}
return(keyval);
}
第二页
实验内容与步骤
//温度传感器初始化函数
void initTempSensor(void)
{
DISABLE_ALL_INTERRUPTS(); //关闭所有中断
InitClock(); //设置系统主时钟为32M
{
P0SEL &= ~0X03;
P0DIR &= ~0X03; //按键在P00、P01口,设置为输入模式
P0INP |= 0x03; //上拉
}
// BIT1表示按键KEY2 BIT 0表示按键KEY1
uchar keyval=0;
uchar key_ct1 = 0;
uchar key_ct2 = 0;
}
//主函数
void main( void )
{
char i;
char TempValue[10];
InitLed(); //初始化LED
InitKey(); //初始化按键控制IO口
InitUART0(); //初始化串口
initTempSensor(); //初始化ADC
while(1)
{
LED1 = !LED1;
for(i=0;i<n;i++);
for(i=0;i<n;i++);
第三页
实验内容与步骤
实验总结
1,系统每25统计一次温度,由定时器1来精确定时;2,温度需要通过多次采样减少误差;. 3,得到温度后通过串口发送给上位机;4,有看门狗复位的功能;5,采集温度和发送数据时都有指示灯。
{
key_ct1 = 0;
keyval &= ~0x01;
}
if(KEY2 == 0) //低电平有效
{
//抖动处理
if(key_ct2<10)
key_ct2++;
else
key_ct2 = 5;
//按键KEY1
if(key_ct2 == 2)
keyval |= 0x02;
else
keyval &= ~0x02;
{
ADC_SINGLE_CONVERSION(ADC_REF_1_25_V | ADC_14_BIT | ADC_TEMP_SENS); //使用1.25V内部电压,12位分辨率,AD源为:温度传感器
ADC_SAMPLE_SINGLE(); //开启单通道ADC
while(!ADC_SAMPLE_READY()); //等待AD转换完成
uchar KeyScan(void)
{
if(KEY1 == 0) //低电平有效
{
//抖动处理
if(key_ct1<10)
key_ct1++;
else
key_ct1 = 5;
//按键KEY1
if(key_ct1 == 2)
keyval |= 0x01;
else
keyval &= ~0x01;
}
else
value = ADCL >> 2; //ADCL寄存器低2位无效
value |= (((UINT16)ADCH) << 6);
AdcValue += value; //AdcValue被赋值为4次AD值之和
}
value = AdcValue >> 2; //累加除以4,得到平均值
return ADC14_TO_CELSIUS(value); //根据AD值,计算出实际的温度
TempValue[0] = (char)(AvgTemp/100)%10 + '0';
Teቤተ መጻሕፍቲ ባይዱpValue[3] = 'C';
//sprintf(TempValue, (char *)"%dC ", (INT8)AvgTemp);
UartTX_Send_String("ADTestRead = ",13);
实验内容与步骤
程序代码:
#include "ioCC2530.h" //申明该文件中用到的头文件
#include "initUART_Timer.h"
#include "stdio.h"
//宏定义
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define KEY_2 2
//全局变量定义
INT16 AvgTemp;
//函数定义部分
void Delay(uint n);
void InitLed(void)
{
P1DIR |= 0x13; //P10、P11定义为输出
LED0 = 0;
LED1 = 0;
}
//按键初始化
void InitKey(void)
2019——2020学年第二学期
专业
班级
学号
姓名
日期
第一页
实验题目
实验目的
检验学1,系统每25统计一次温度,由定时器1来精确定时;2,温度需要通过多次采样减少误差;. 3,得到温度后通过串口发送给上位机;4,有看门狗复位的功能;5,采集温度和发送数据时都有指示灯。习成果,熟悉sfr的配置和片上资源的使用
AvgTemp = 0;
for( i = 0 ; i < 64 ; i++)
{
AvgTemp += getTemperature();
AvgTemp >>= 1; //每次累加后除2.
}
AvgTemp -= 10;
TempValue[2] = (char)(AvgTemp)%10 + '0';
TempValue[1] = (char)(AvgTemp/10)%10 + '0';
TR0 = 0x01; //开启温度传感器
ATEST = 0x01; //将温度传感器与ADC连接起来
}
//读取温度传感器AD值函数
INT8 getTemperature(void){
UINT8 i;
UINT16 AdcValue;
UINT16 value;
AdcValue = 0;
for( i = 0; i < 4; i++ )