基于Zigbee技术的家用无线网络
无线节点采用Freescale公司的微控制器GT60和无线收发芯片MCl3192.无线网络节点的组成结构框图如图6所示.GT60与MCl3192之间通过CPI口进行通信.
设计时应考虑到高频电路对传感器信号的干扰,传感器调理电路与高频发射接收部分可分开设计.天线设计是无线模块设计的关键,直接影响到传感器节点的通信质量和通信距离.可以参照常用的2.4GHz天线的设计方法本设计采用了偶极子微带PCB板天线,所有铜箔走线均采用微带传输线的原理.以减少发射引起的传输损耗,获得了比较大的输出功率和较高的接收灵敏度.GT60和MCl3192的供电电压都是3V,系统可以采用纽扣电池供电其他节点的设计与脉搏传感无线节点的设计相似.
网络控制器和脉搏传感节点的应用程序流程如图7、图8所示.
4实验与结论
应用构建的家庭无线网络平台对被监护者的脉搏信号进行实时测试采样频率是150Hz,采用8位的A/D转换器,该家用无线网络可以正确地对脉搏信号进行采集.测试过程中,无线网络能够连续正常工作.为了测试网络的丢包率,每隔10ms发送一个数据包,连续发送1000个数据包,丢失的数据包数除以总发送的数据包数得到丢包率;连续测量10次,求平均值.测得的丢包率与传感节点与中心节点的距离的关系如图9所示.
通过图9可以看出,在点对点的距离小于10m时.丢包率小于1%,可以通过应用层设置重传机制进一步降低丢包率,点对点通信距离为20~30m.传感节点的电池可以连续工作3~5d.实验验证了构建的家用无线网络进行脉搏信号监护的可行性.系统进一步扩展,可实现其他生理信号的无线监护.
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