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[恒温阀芯]内置基于单片机控制的智能无线传感器设计

by admin / 2019/07/18 / Published in 未分类

  通过分析现有的无线传感器网络,改进了无线传感器节点的通信协议,并提供了无线传感器网络的特定媒体访问和路由。出了代码的方案和描述,设计了基于单片机控制的集成智能无线传感器。析了传感器的硬件部分,指出了软件设计的实施步骤,最后进行了实验分析。
  真结果表明,该方法解决了无线传感器中异构接口转换的问题,提高了单片机控制的效率,具有一定的应用价值。MCU命令;集成传感器;异构接口转换;无线传感器网络中图分类号:TN911? 34; TP273文件代码:A货号:1004? 373X(2017)13? 0080? 03摘要:传统嵌入式智能无线现有无线传感器网络分析,无线传感器节点通信协议增强,提供特定的无线传感器网络支持接入方案和模式路由,以及代码的描述。行了板载传感器实验,进行了传感器实现,进行了实验传感器结果,以及传感器的实验实验。线传感器网络中异构接口转换的问题提高了单片机控制的效率,具有一定的应用价值。

内置基于单片机控制的智能无线传感器设计_no.103

  键词:单片机命令;集成传感器;异构接口转换;无线传感器网络简介在21世纪,由于其高效率和节能,MCU被广泛应用于各个领域[1]。是,在当前技术的快速发展中,单个MCU应用程序还未能更好地满足帖子的要求。线传感器与单片机的结合具有许多潜在的应用:它通过无线检测技术与计算机技术集成,并与现代网络进行通信[2]。允许实时控制和控制单片机,具有很高的潜力[3]。于面向应用的领域的特性有助于这项研究,恒温阀芯集成的智能无线传感器提供了更好的工作性能[4? 5]。外,基于单芯片控制的集成智能无线传感器解决了混淆异构系统接口的复杂问题[6-7]。时,基于芯片控制的无线传感器具有非常好的节能效果,并且在无线变化复杂的情况下具有强大的应急响应能力[8? 9]。此,本文提出了一种基于单片机控制的集成智能无线传感器设计方法:无线传感器网络架构分析可以定义无线节点的硬件要求。感器,以及WSN通信协议。
  据传输控制期间数据校验和通信数据命令的软件实现。真结果表明,该方法提高了单片机控制效率,具有一定的应用价值。件设计在设计无线传感器网络的过程中,信息节点的SINK节点和处理中心是核心的关键要素。线传感器网络节点无线传感器网络是一个小型集成系统。名节点有许多方法,但大多数方法原则上相似,但它们通过不同的处理器和通信协议来区分。成无线传感器网络的节点的节点在图1中示出。数据获取部分中,各种传感器,例如温度和湿度传感器,速度加速度传感器,传感器压力和振荡传感器,根据监测目标的要求,信号发生源和监测精度选择传感器类型。此,为了便于传感器搜索并降低成本,本文档中的数据采集方法是使用软件模拟方法完成的,因此该节点具有更多的一般特征。
  数据处理部分中,由软件模拟方法收集的不同类型的数据经受二次处理,并且与节点相关联的附加信息也被添加到处理中。外,在二级处理期间,有必要完成后处理,例如指导,错误和验证,还包括其他相关的计划和管理操作。据生成和处理部分由微控制器实现。终数据在微控制器的控制下以有序的方式传输。数据传输部分中,该部分最重要的作用在于根据相应协议的指示调制检测信号并传输数据,即相互软件/硬件辅助。电源中,必须认真对待电源的质量,恒温阀芯同时考虑能耗问题。据获取部主要进行有关信号监测和单片机控制的动态监测,以便于为无线传感器网络[10-11],其中,所述软件数据被用于获得信息的搜索实验,这使得节点更加通用。据处理部分主要对生成的无线传感器数据执行二次处理,关联节点信息,验证和纠正错误数据,调度和管理传感器信息。据部分主要实现信号的不带集成无线智能传感器,并根据适当的协议,这是连接软件/硬件[12的主要部分的单芯片的全智能控制读? 13。线传感器节点的节点实现的实现主要包括数据处理和传输两部分。据处理部分主要使用Intel I5处理器,它与MSC系列的产品完全兼容? 51并提供良好的适应性。要支持诸如ISP和E2PROM数据存储的系统编程的存储设备。入速度必须为32 B /页。
  8 GB 8GB。系统的运作从0到静态操作24赫兹和2.7〜5.5V的电源的情况下,无线传感器信号的频率对应于所述功率的灵敏度系统输出信号,系统接收和无线检测网络半径之间的关系如下:SINK节点信息处理:SINK中心节点:它首先履行处理中心功能并且订单是及时的在不同的位置,然而,每个位置之后的数据合并允许您移动到下一步。SINK节点主要使用S3C44BOX Athlon ARM7TDMI内核,它耗电量很小,设计基本上是静态的,适用于敏感应用。处理器是ARM​​的66 MHz DMI处理器,支持ICE调试和代码压缩。节点的所述组合物的示意图示于图2。3C44BOX包含基于一个MCU集成手持设备和系统,以及支持的解决方案调试的应用程序,使用的是32位结构体系说明,快速和规划能力。点连接使用9针RS 232接口。
  上所述,基于单片机控制的集成智能无线传感器设计应在资源消耗有限的情况下调整无线传感器设计,以高效率,低功耗的方式传输和处理数据。量。线传感器网络的软件设计和实现需要大量数据采集和处理,以及对应用环境的高要求,以及现场的快速响应和低传输功率。成微控制器控制过程因此,有必要掌握设计过程中的适应性和高集成能力。项式编码用于使用多代编码多个数据的检测和验证。码规则是:定义数据,添加校验位并使用数据位移动,相当于校验位。
  就是说,等式(4)使得可以知道通过除以多项式,商是余​​数。们看到在编码过程中,使用模2进行操作,并且当没有进行借用时,存在:要获得的CRC码的整数倍。数据验证过程中,CRC码除以余数为0,表示数据正确,否则是错误。算法的实现如下:uintCal_ere(){wh1le(1英寸’= 0){对于(I = 0x80的:I = 0; I / = 2)(!(crcl0x8000)= 0){如果{CRCL * = 2 = CRCL 0xl021:} // CRC余数乘以2,然后CRCelse ERCL {* = 2}如果((* IRTP)!= 0)= 0X1021 CRCL://多个CRC原始}的ptr 返回(Crcl):通过编码CRC,使用模2操作,根据空间转换思想实现快速有效的解决方案和无线传感器规划。
  真实验用于测试由本文设计的单片机控制的内置智能无线传感器的性能。试硬件环境的主机运行主处理器:intelcoreTM i7 3.40 GHz,主机的活动内存:4.00 GB与主板兼容的USB记忆棒。试软件环境是Windows 7 Professional 64位操作系统,客户操作系统和服务器操作系统内存为1 GB,2个CPU。
  于该文献主要设计内置的智能无线传感器,因此无线传感器首先从无线网络接收数据,结果如图4所示。3.图3显示随着无线数据的时间和数量继续增加,从集成MCU接收的数据增加的速率增加。试无线传感器的抗干扰能力。要考虑控制单片机时的无线信号检测,如图4所示。图4可以看出,经过无线网络20分钟的数据后,数据信号是相对的。定,无明显波动,数据接收可达到单片机控制的综合标准。语本文构建了一个由单片机设计的集成智能无线传感器,由硬件和软件两部分组成。
  件部分主要由处理中心的信息节点和SINK节点组成。件设计部分主要使用多项式编码。据仿真实验结果,本文的设计基本符合实际工作要求,具有较高的可靠性和抗干扰能力。
  本文转载自
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