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[導讀]基于ZigBee無線技術的電器溫度監(jiān)控系統(tǒng)研究

摘要:利用ZigBee技術和RS-232接口設計了一套基于MRF24J40MA的ZigBee無線網(wǎng)絡溫度監(jiān)控管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)的特點是節(jié)點低功耗,一些分散在較遠距離的物理量可以通過通信在電腦上集中顯示,實現(xiàn)了對電器設備溫升參數(shù)在較遠距離內的實時監(jiān)控。該技術在一些電氣設備的遠程、集中監(jiān)控管理有較好的應用價值。
關鍵詞:ZigBee:無線傳感器網(wǎng)絡;MRF24J40MA

0 引言
    溫度是電器設備的一個重要參數(shù),溫度可以間接地反映出電器設備的運行狀態(tài),許多故障的發(fā)生都會伴隨著溫度的不正常,所以溫度的測量在電器的檢測中是非常必要的。
    傳統(tǒng)溫度測量都是通過有線的方式組成網(wǎng)絡傳送數(shù)據(jù)。但是這種傳輸方式存在一定的局限性,比如遠距離傳輸時的不可靠、線路干擾、電壓絕緣、以及需要布線等問題。對于以上缺點就要尋求無線傳輸來解決。在我國,無線傳輸方式頻段在2.4GHz是工業(yè)、科學、醫(yī)療(ISM)頻段,無需申請許可。在這個頻段上,按技術規(guī)范、協(xié)議劃分,有幾個無線通信方式。本文采用的無線通信方式是一種新興的近距離、低速率無線網(wǎng)絡技術ZigBee。
    ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡是基于IEEE 802.15.4技術標準和ZigBee網(wǎng)絡協(xié)議而設計的無線數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡。這種網(wǎng)絡是近距離、低速率無線傳感器網(wǎng)絡,具有射頻傳輸成本低、各節(jié)點只需要很少的能量、功耗低、適于電池長期供電、快速組網(wǎng)自動配置、自動恢復和高級電源管理等優(yōu)點。與其他無線協(xié)議相比,ZigBee無線協(xié)議提供了低復雜性、較小的資源要求,最重要的是它提供了一組標準的規(guī)范。它還提供了三個工作頻帶,以及一些網(wǎng)絡配置和可選的安全功能。

1 系統(tǒng)設計方案
    本設計采用Microchip公司生產的18F4620作為MCU,MRF24J40MA模塊作為ZigBee無線模塊。微芯公司的協(xié)議棧源代碼開放,為開發(fā)人員提供很大的方便。還有配套的ZENATM可生成對應方案的配置文件,為編程者提供參考。
    無線測溫系統(tǒng)的目的就是將分布在不同位置的溫度值通過ZigBee通信協(xié)議發(fā)送到PC機,為PC機處理信息提供數(shù)據(jù)。
    終端傳感設備由帶有溫度傳感器的ZigBee模塊組成。其功能是周期性地檢測目標溫度,隨后將檢測到的溫度值通過ZigBee通信協(xié)議發(fā)送到路由器或者協(xié)調器。路由器在接收來自終端傳感設備的數(shù)據(jù)后會向協(xié)調器發(fā)送。協(xié)調器在得到數(shù)據(jù)后將各個節(jié)點的溫度數(shù)據(jù)通過RS-232接口發(fā)送給PC端顯示,PC機與協(xié)調器之間還可以進行交互操作。圖1為無線測溫度系統(tǒng)總體結構圖。



2 硬件設計
    本系統(tǒng)所用的ZigBee無線模塊采用MRF24J40MA,MRF24J40MA與單片機之間的接口框圖如圖2所示,該模塊采用了四線制SPI接口,CS腳接單片機的RC0,INT接單片機的RB0,WAKE接單片機的RC1,RESET接單片機的RC2。

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    該系統(tǒng)協(xié)調器與PC機相連采用RS232接口,RXD、TXD分別接單片機的RX、TX引腳。協(xié)調器通過該接口將來自各個節(jié)點的溫度數(shù)據(jù)發(fā)送給上位機,上位機通過VB的調試界面可以讀出協(xié)調器上傳的數(shù)據(jù),以達到監(jiān)控的目的。該RS232接口電路如圖3。


    終端傳感器設備主要由一個溫敏電阻、一個ZigBee模塊和一個最小單片機系統(tǒng)組成。終端設備可以按實際需要分布在不同的地方,將采集到的溫度值發(fā)送到協(xié)調器,終端傳感設備的原理圖如圖4所示。



3 軟件設計
3.1 協(xié)調器程序設計
    協(xié)調器在完成網(wǎng)絡的生成以及加入管理以后,就接收來自各個節(jié)點的溫度數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)通過串口顯示到PC機上,程序流程圖如圖5所示。

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3.2 傳感器節(jié)點程序設計
    傳感器節(jié)點在上電以后,進行硬件初始化。在加入已有網(wǎng)絡后,定時向協(xié)調器或者路由設備發(fā)送溫度值。傳感器節(jié)點程序流程圖如圖6所示。



4 實驗結果
    本系統(tǒng)中RS-232接口的波特率采用19200Bps,無校驗位,8個數(shù)據(jù)位,1個停止位。在連好所有硬件以后,打開VB調試程序,設置好后,對協(xié)調器上電。稍后,在窗口里面提示組網(wǎng)成功。然后對終端傳感設備上電,窗口里會提示新的節(jié)點加入以及該節(jié)點的溫度值。實驗界面如圖7所示。



5 結語
    本文介紹了基于ZigBee的溫度測量及監(jiān)控的軟硬件設計,對于電器以及環(huán)境中其他一些參數(shù),同樣可以通過傳感器轉化成電信號,并通過該無線網(wǎng)絡平臺進行傳輸。ZigBee方案簡便易行、成本低廉,可以很好地解決有線通信方式布線難度大、成本高、不易維護和升級等問題,具有較高的組網(wǎng)靈活性和傳輸可靠性,在建筑自動化網(wǎng)絡、住宅安防系統(tǒng)、工業(yè)控制網(wǎng)絡、遠程抄表以及PC外設等領域有著廣闊的發(fā)展前景。

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