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摘要:温湿度是现在生产生活,科研工作等方面非常重要的物理量,人工测量温湿度存在效率低,测量数据精度低等问题,有线测量也存在布线困难,线路老化,后期维护成本高等问题。采用无线方式采集数据,克服了有线的制约因素,具有非常广泛的应用前景。 本设计提出的电子防潮箱网络化,是在原先的有线温湿度数据采集的基础上改为无线数据采集。无线通信采用ZigBee技术,利用CC2530 ZigBee模块组成无线通信部分,无线通信部分与防潮箱控制板相连组成无线数据采集网络。防潮箱控制板的微控制器采集温度数据后,通过数码管显示出来,同时将数据写入串口,终端节点读取串口数据,然后通过无线网络发送给协调器,协调器节点将接收的数据发送给上位机,上位机通过串口调试工具将采集的温湿度数据显示出来。 本文重点讨论电子防潮箱硬件设计以及以CC2530芯片为核心组建的ZigBee网络,分析ZigBee网络拓扑结构。通过对协调器和终端组网过程的分析,组建简单的星型无线网络,完成无线通信。 关键词:防潮箱 无线通信 ZigBee CC2530
目录 摘要 Abstract 1-绪论-1 1.1-课题背景-1 1.2-短距离无线通信发展现状-1 2-系统总体方案设计-3 2.1-系统总体设计-3 2.2-无线通信技术选型-3 2.3-ZigBee技术概述-4 2.3.1-ZigBee的网络拓扑结构-4 2.3.2-ZigBee协议架构-5 2.3.3-Z-Stack协议栈-7 2.4-ZigBee无线通信芯片的选型-7 3-系统硬件设计-8 3.1-硬件总体设计-8 3.2-防潮箱控制板单元电路设计-8 3.2.1-数码显示驱动电路-8 3.2.2-SHT11温湿度传感器-9 3.2.3-多功能按键电路-10 3.2.4报警控制电路-11 3.2.4-STM8S端口配置-12 3.3-无线通信单元电路设计-13 3.3.1-协调器模块-13 3.3.2-终端模块-15 3.4-总结-17 4-系统的软件设计-18 4.1-程序总体设计-18 4.2-协调器部分软件设计-18 4.2.1-初始化-19 4.2.2-接收上位机指令-20 4.2.3-接收数据-21 4.2.4-发送数据请求-22 4.3-终端部分软件设计-22 4.3.1-获取温湿度数据-23 4.3.2-接收发送数据请求-24 4.4-总结-25 5-系统调试分析-26 5.1-软硬件问题及解决-26 5.2-设计不足-28 参考文献-29 致谢-30 6.2 设计不足-29 参考文献-30 致谢-31 |

