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基于ZigBee的單片機(jī)無線通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

2014-01-21 00:53:34李偉
電子設(shè)計(jì)工程 2014年22期
關(guān)鍵詞:字節(jié)單片機(jī)無線

李偉

(鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 江 蘇 鹽 城 2 24006)

近距離的無線通信技術(shù)近幾年有很大的發(fā)展,其中WiFi(IEEE 802.11)、藍(lán)牙以及ZigBee是應(yīng)用比較多的幾種標(biāo)準(zhǔn)。這幾種協(xié)議側(cè)重點(diǎn)各有不同,相對(duì)于前面兩者來講,ZigBee由于其可靠性、低功耗及安全性等特性在無線傳感器網(wǎng)絡(luò)[1](Wireless Sensor Network)中得到了較為廣泛的應(yīng)用。特別是用于醫(yī)療健康監(jiān)測(cè)的可穿戴傳感器(Wearable Sensor)領(lǐng)域發(fā)展的較為迅猛。國外對(duì)無線傳感器技術(shù)研究較早,也已經(jīng)有很多成熟的產(chǎn)品面世,如iMote2、TelosB、MicaZ以及WaspMote等[2]。隨著開源單片機(jī)系統(tǒng)開發(fā)平臺(tái)Arduino[3]的普及,基于ZigBee協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的XBee系列產(chǎn)品也日漸流行。本文主要針對(duì)XBee產(chǎn)品系列中的XBee Pro ZB,探討了使用ZigBee協(xié)議進(jìn)行單片機(jī)之間無線通信的方法。

1 ZigBee

1)簡 介

ZigBee是一種基于IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的低功耗個(gè)域網(wǎng)(PAN)協(xié)議,這是一種短距離、低功耗、低成本的通信技術(shù)。它由ZigBee聯(lián)盟制定,主要適合于短距離無線數(shù)據(jù)傳輸,可以構(gòu)成一個(gè)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)。ZigBee基于802.15.4,它在802.15.4所規(guī)定的物理層和媒體訪問控制層的上面添加了自己的網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層和安全服務(wù)規(guī)范。在ZigBee協(xié)議中,根據(jù)設(shè)備的通信能力,可分為全功能設(shè)備(FFD))和精簡功能設(shè)備(RFD)[4];根據(jù)設(shè)備的功能,可以分為協(xié)調(diào)器(coordinator)、路由器(router)和終端設(shè)備(end-device)3種邏輯設(shè)備。協(xié)調(diào)器是一種FFD設(shè)備,它是網(wǎng)絡(luò)的中心節(jié)點(diǎn),負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的啟動(dòng)和配置。一個(gè)網(wǎng)絡(luò)中只允許有一個(gè)協(xié)調(diào)器,當(dāng)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)啟動(dòng)和配置完成后,它的功能就相當(dāng)于一個(gè)路由器。路由器也是一種FFD設(shè)備,它主要負(fù)責(zé)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)的路由信息,并轉(zhuǎn)發(fā)消息到其他設(shè)備,擴(kuò)展信號(hào)的傳輸范圍。終端設(shè)備可以是FFD設(shè)備或RFD設(shè)備,它具有加入和退出網(wǎng)絡(luò)的功能,并能接收和發(fā)送報(bào)文,一般連接傳感器設(shè)備,作為監(jiān)測(cè)點(diǎn),可睡眠或喚醒,因此可以用電池供電?;赯igBee協(xié)議的產(chǎn)品很多,其中較為流行的是Digi公司的XBee,因而我們使用的也是Xbee系列的產(chǎn)品。

2)XBee的配置

XBee的產(chǎn)品種類比較多,不僅有基于ZigBee協(xié)議的,也有支持802.15.4以及藍(lán)牙的,我們選用的是基于ZigBee協(xié)議的XBee Pro ZB。使用之前我們必須對(duì)XBee的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)定,可以到Digi的官方網(wǎng)站下載最新版的配置軟件XCTU,其基本界面如下:

配置之前需將XBee通過USB口與電腦相連,運(yùn)行XCTU,在“PC Settings”中里選擇XBee適配器映射出來的USB串口通信端口(USB Serial Port),設(shè)置好波特率等參數(shù),XBee模塊出廠里默認(rèn)的設(shè)置為9600b/s,這個(gè)一般不需要更改。點(diǎn)擊Test/Query按鈕,如果正常連接的話會(huì)出現(xiàn)一個(gè)顯示Modem類型、固件版本以及序列號(hào)等信息的對(duì)話窗口,其中的序列號(hào)是這個(gè)無線通信模塊的64位唯一硬件編號(hào)。完成測(cè)試后到配置軟件的 “Modem Configuration”選項(xiàng)修改“PAN ID”等參數(shù)并寫入到XBee模塊。PAN ID指的是兩個(gè)或多個(gè)無線通信模塊所構(gòu)成的PAN(個(gè)域網(wǎng))的ID編號(hào),因此對(duì)于屬于同一個(gè)網(wǎng)絡(luò)中的XBee模塊來說這個(gè)參數(shù)一定要相同。

圖1 X-CTU配置界面Fig.1 X-CTU configuration interface

XBee本身只是一個(gè)無線的通信模塊,雖然僅使用兩個(gè)XBee本身也能夠?qū)崿F(xiàn)兩個(gè)點(diǎn)之間的數(shù)據(jù)傳輸,但其只具有通信的功能,不具備什么控制能力,當(dāng)需要擴(kuò)展外部器件如傳感器時(shí)幾乎不太可能。為了增強(qiáng)整個(gè)系統(tǒng)的功能,最好把它連接到單片機(jī)上,我們選擇開源單片機(jī)開發(fā)平臺(tái)Arduino作為XBee模塊的控制面板。用于Arduino擴(kuò)展XBee的擴(kuò)展板有很多種,也可以自己動(dòng)手直接將XBee模塊接到Arduino控制板上,不過存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。我們采用的是XBee V5[5]擴(kuò)展板,市場(chǎng)價(jià)格大概在三十元左右。

2 將XBee連接到Arduino

XBee模塊與Arduino之間其實(shí)就是通過串行接口 (即Tx和Rx引腳)進(jìn)行通信。

對(duì)于簡單的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信來講,只需要通過串行接口向XBee模塊寫數(shù)據(jù)就可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的發(fā)送;當(dāng)XBee模塊通過無線通道接收到數(shù)據(jù)時(shí),通過讀串行接口可以很方便地獲得這些數(shù)據(jù)。用X-CTU軟件配置好兩個(gè)XBee模塊的參數(shù)后,兩個(gè)插上XBee模塊的Arduino控制器就可以像有線RS232串口通信一樣相互傳送數(shù)據(jù)了。當(dāng)然,如果要實(shí)現(xiàn)我們所期望的結(jié)果還需要給Arduino添加一個(gè)XBee適配器的驅(qū)動(dòng)。對(duì)于我們使用的Arduino UNO控制器,可以在Arduino官網(wǎng)下載一個(gè)Arduino 0018版編程軟件,它里面的drivers目錄里就可以找到這個(gè)驅(qū)動(dòng)。先把寫到的測(cè)試程序下載到Arduino控制板,再將配置好參數(shù)的XBee模塊通過V5擴(kuò)展板插到Arduino控制板。

圖2 XBee模塊與Arduino的連接電路圖Fig.2 Connection diagram between Xbee module and Arduino

我們把其中一個(gè)XBee模塊設(shè)為主機(jī),其主要代碼如下:

主機(jī)程序:

int open=4; //開燈按鈕連在數(shù)字端口4

char flag; //定義“向從機(jī)發(fā)送LED燈亮標(biāo)志”的變量

void setup()

{

pinMode(open,INPUT); //設(shè)置按鈕為輸入模式

Serial.begin(9600); //波特率為9 600 b/s

}

void loop()

{

//如果亮燈按鈕按下

if(digitalRead(open)==LOW)

{

flag='a';

Serial.print(flag);//向從機(jī)發(fā)送燈亮標(biāo)志

}

delay(20);//延時(shí)20 ms,等待數(shù)據(jù)發(fā)送成功

}

從機(jī)程序:

int led_pin=9; //LED燈連在數(shù)字端口9

int val; //定義“接受主機(jī)發(fā)來的LED燈亮滅標(biāo)志”的變量

void setup()

{

pinMode(ledpin,OUTPUT);//設(shè)置LED燈為輸出模式

Serial.begin(9600); //波特率為9 600 b/s

}

void loop()

{

if(Serial.available()>0) //查詢串口有無數(shù)據(jù)

{

val=Serial.read(); //讀取主機(jī)發(fā)送的數(shù)據(jù)

if(val==‘a(chǎn)') //如果主機(jī)發(fā)送字符'a',則點(diǎn)亮LED

{

digitalWrite(led_pin,LOW);//LED燈點(diǎn)亮

}

}

}

以上程序可以實(shí)現(xiàn)兩個(gè)XBee模塊間的簡單通信。要實(shí)現(xiàn)成塊數(shù)據(jù)的傳輸比如將采集到的各種傳感器數(shù)據(jù)發(fā)送和接收,過程就變得比較復(fù)雜。XBee模塊有兩種數(shù)據(jù)傳輸模式 :AT (Transparent/Command) 模 式 及 API(Application Program Interface)模式。AT模式主要用于配置XBee模塊的參數(shù)以及簡單的文本傳輸,使用比較簡單,但其功能非常有限。相對(duì)而言API模式的功能要強(qiáng)大很多,不過使用起來也比較復(fù)雜,在此我們只簡單討論一下API模式。

在API模式下信息以數(shù)據(jù)幀的方式傳輸,其幀結(jié)構(gòu)主要包括4個(gè)部分:

1)起始符

2)數(shù)據(jù)部分的長度(用2個(gè)字節(jié)的十六進(jìn)制表示)

3)幀數(shù)據(jù)部分(包括附加控制數(shù)據(jù))

4)校驗(yàn)和

表1 幀結(jié)構(gòu)Tab.1 API frame structure

如表1所示,起始符為0x7E表示一個(gè)數(shù)據(jù)幀的開始??梢杂谜Z句if(Serial.read()==0x7E)來檢測(cè)是否接收到一個(gè)新的數(shù)據(jù)幀,不能確定一個(gè)幀的起始位置無法正確得到有效數(shù)據(jù),因?yàn)闊o從判斷當(dāng)前收到數(shù)據(jù)字節(jié)代表的是什么。數(shù)據(jù)長度是以16進(jìn)制表示的數(shù)據(jù)部分的長度。數(shù)據(jù)部分包括真正要傳輸?shù)男畔⒁约盀榱吮WC數(shù)據(jù)的可靠傳輸而附加的控制信息,包括幀的數(shù)據(jù)類型、幀的序號(hào)、64bit的物理目的地址、16bit網(wǎng)絡(luò)目的地址及其它相關(guān)信息。幀的有效載荷即真正的數(shù)據(jù)信息首字節(jié)的偏移量可由幀結(jié)構(gòu)的第一個(gè)字節(jié)——幀類型計(jì)算得到,其長度可由數(shù)據(jù)長度字段減去首字節(jié)的偏移量得到。數(shù)據(jù)部分的獲取幀結(jié)構(gòu)最后一個(gè)部分為一個(gè)字節(jié)的校驗(yàn)和,需要注意的是校驗(yàn)和部分的計(jì)算不包括起幀的起始符及數(shù)據(jù)長度部分。

使用Arduino的一個(gè)好處是我們?cè)诰W(wǎng)上可以找到大多數(shù)常見外圍器件的第三方函數(shù)庫[6],在很多情況下可以大大地減少編程工作量或降低編程的難度。對(duì)于XBee模塊我們當(dāng)然可以選擇使用現(xiàn)成的函數(shù)庫來簡化通信的過程,用戶可以根據(jù)自己的需要選擇不同的編程語言如C/C++、Python、Java或Processing等。

3 結(jié)論

基于ZigBee協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的XBee除了能構(gòu)成一個(gè)點(diǎn)到點(diǎn)的通信控制系統(tǒng)外,還可以根據(jù)實(shí)際需要構(gòu)建一個(gè)具有可伸縮特性的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)。每一個(gè)XBee模塊類似于MAC網(wǎng)卡,有自己唯一的64位物理地址,而加入網(wǎng)絡(luò)后會(huì)由協(xié)調(diào)器分配一個(gè)16位的網(wǎng)絡(luò)地址,這意味著一個(gè)傳感器網(wǎng)絡(luò)最多可以達(dá)到65 000個(gè)節(jié)點(diǎn)[6],因而有著很大的應(yīng)用前景。

[1]Robert Faludi.Building Wireless Sensor Networks[M].USA:O′Reilly Media Inc,2011.

[2]Shnayder V,Chen B,Lorincz K,et al.Sensor Networks for Medical Careh.[EB/OL][2012-03-01].http://www.docin.com/p-351457076.html.

[3]Michael McRoberts.Beginning Arduino[M].USA:Apress,2002.

[4]田亞.基于ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D].同濟(jì)大學(xué),2007.

[5]王中生,黃動(dòng)力,陳國紹,等.基于ZigBee的遠(yuǎn)程醫(yī)療監(jiān)護(hù)系統(tǒng)研究與實(shí)現(xiàn)[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2014(2):98-99,104.WANG Zhong-sheng,HUANG Dong-li,CHEN Guo-shao,et al,Research and implementation of remote medical monitoring system based on ZigBee[J].Modern Electronics Technique,2014(2):98-99,104.

[6]瞿雷.ZigBee技術(shù)及應(yīng)用[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2007.

[7]董哲,宋紅霞.基于ZigBee的無線儀表通信系統(tǒng)的研究[J].工業(yè)儀表與自動(dòng)化裝置,2013(6):55-58.DONG Zhe;SONG Hongxia.Study of wireless instrument communication system based on ZigBee [J].Industrial Instrumentation&Automation,2013(6):55-58.

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