基于TinyOS的嵌入式無線傳感器網絡設計
2.3 通信模塊
無線收發(fā)模塊主要完成傳感器節(jié)點之間、節(jié)點與無線傳感器網絡網關之間的數據交換功能,這里采用Nordic公司的nRF24E1芯片。nRF24E1內部集成了2.4 GHz的nRF2401無線收發(fā)器,其增強型8051內核和9輸入的10位A/D轉換器無線收發(fā)模塊能夠實現點對點、點對多點的無線通信,具有體積小,功耗低和外圍電路簡單等特點。對于無線傳感器網絡中的一些只實現數據采集和傳送功能的節(jié)點可以由nRF24E1內嵌的8051單片機進行控制處理,所以可直接采用nRF24E1和傳感器模塊構成傳感器節(jié)點。然而,對于數據處理要求高,功能復雜,計算量大,要為通信協(xié)議、功能協(xié)調、應用處理等提供硬件支持的節(jié)點(如網關節(jié)點),則采用MSP430作為處理器,nRF24E1作為無線通信模塊,其連接圖如圖3所示。本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/163620.htm
通過配置特殊寄存器,可使nRF24E1工作在ShockBurst無線方式。數據低速輸入高速發(fā)送,功耗極低,并可通過軟件控制開關進一步降低能耗。用 MSP430的P1口控制nRF24E1,通過配置CE,PWR,CS三個控制管腳,使芯片工作在不同的模式。當nRF24E1工作在發(fā)送方式時,接口引腳為CE,CLK1和DATA;當CPU請求發(fā)送數據時,置CE為高電平。此時,將接收機地址和有效載荷數據送入nRF24E1,置CE為低電平,激活 ShockBurst發(fā)射;當nRF24E1工作在接收方式時,接口引腳為CE,DR1,CLK1和DATA。在正確設置射頻包輸入載荷的地址和大小后,置CE為高電平。此后,nRF24E1監(jiān)測信息輸入,若收到有效數據包,則給處理器一個中斷,并置DR1為高電平,使處理器將有效載荷數據取走,待系統(tǒng)收到全部數據后再置DR1為低。此時,如果CE保持高電平,則等待新的數據包;若CE置低電平,則開始其他工作流程。
2.4 電源模塊
傳感器網絡能量有限,目前主要解決節(jié)約電能的方法是采用休眠機制,即節(jié)點在沒有事件發(fā)生時盡快進入休眠狀態(tài);而在有事件發(fā)生時及時自動醒來,并喚醒鄰居節(jié)點,形成數據轉發(fā)的拓撲結構。在光線充足的地方采用太陽能電池代替化學電池,使節(jié)點有更長的工作時間。
3 嵌入式操作系統(tǒng)的設計與實現
無線傳感器網絡是由大量節(jié)點組成的網絡系統(tǒng),每個節(jié)點可看作一個微型的嵌入式平臺。現有的嵌入式操作系統(tǒng)大多是實時操作系統(tǒng),很少考慮能源供應,而且占用空間很大。由于無線傳感器網絡節(jié)點處理能力、電源及存儲能力有限,采用 TinyOS嵌入式系統(tǒng),并引入輕線程、主動消息、事件驅動和組件化編程。TinyOS是一種專門為嵌入式操作系統(tǒng)設計的基于組件的操作系統(tǒng),由nesC 語言實現,主要應用于無線傳感器網絡。TinyOS根據嵌入應用可以輕易增減控制執(zhí)行的功能,而且編譯器可避免數據競爭的現象,可節(jié)省硬件資源,并能執(zhí)行多個快速響應的控制操作。
3.1 組件
TinyOS操作系統(tǒng)一般由Main組件(初始化硬件并執(zhí)行調度程序)、應用組件(實現具體應用功能)、系統(tǒng)組件(為應用層組件提供服務)、HPL(硬件描述層)構成。這種體系結構使得TinyOS非常方便用戶使用,增加了操作系統(tǒng)的移植性和軟件的復用性。
3.2 接口
這里的接口是一個雙向通道,它具有的功能和事件通知能力是雙向的,向調用者提供命令和實現命令者進行事件通告。代碼如下:
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