一種低成本城市停車誘導系統(tǒng)中區(qū)域性Zigbee網絡的設計
4區(qū)域性Zigbee網絡的軟件設計
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/265563.htm協(xié)調器結點中LPC11C14的主程序流程圖如圖3所示。上電后首先完成初始化。若接收到CC2530發(fā)送的車位狀態(tài)變化信息,給CC2530發(fā)送反饋,隨即更新數(shù)據(jù)庫。若接收到停車請求,則根據(jù)數(shù)據(jù)庫中的車位當前狀態(tài),判斷有無空閑車位。若有空閑車位,運行停車位尋優(yōu)算法,確定最優(yōu)停車位。之后,通過GPRS模塊向用戶反饋結果。
圖3 LPC11C14的主程序流程圖
圖4 協(xié)調器CC2530的主程序流程圖
協(xié)調器結點中CC2530的主程序流程圖如圖4所示。初始化后,首先判斷是否收到車位狀態(tài)變化消息。若未收到,進入休眠狀態(tài);若收到,則從休眠狀態(tài)回到正常狀態(tài)。接下來,為防止車位狀態(tài)存儲到數(shù)據(jù)庫前丟失,需在CC2530內部的Flash存儲器中臨時存放。之后,通過路由器結點給終端結點發(fā)送反饋。最后,把車位變化信息發(fā)送給LPC11C14并等待反饋。若在規(guī)定的時間內沒有收到反饋,則重發(fā);若收到反饋,則進入休眠狀態(tài)。
終端結點的主程序流程圖如圖5所示。初始化后對車位檢測傳感器進行數(shù)據(jù)采集,得到的數(shù)據(jù)經過CC2530自帶的A/D模塊進行AD轉換,然后以循環(huán)覆蓋的方式存入CC3530內部的FLASH.之后,判斷當前狀態(tài)與上一個狀態(tài)是否相同。若車位狀態(tài)發(fā)生變化,由Zigbee射頻模塊通過路由器結點向協(xié)調器結點發(fā)送數(shù)據(jù),并等待協(xié)調器結點的反饋。若在規(guī)定的時間內沒有收協(xié)調器結點的反饋,則重發(fā)數(shù)據(jù);若收到反饋,則開啟定時中斷后進入休眠狀態(tài)。接下來等待定時中斷喚醒,進行下一次的數(shù)據(jù)采集。
圖5 終端結點的主程序流程圖
圖6 路由器結點的主程序流程圖
路由器結點的主程序流程圖如圖6所示,若接收到終端結點發(fā)送的車位狀態(tài)變化信息,則產生外部中斷,從休眠狀態(tài)回到正常狀態(tài)。然后以循環(huán)覆蓋的方式存入CC3530內部的FLASH.接著將車位狀態(tài)變化的信息發(fā)送給協(xié)調器結點,并等待協(xié)調器結點的反饋。若在規(guī)定的時間內沒有收到反饋,則進行重發(fā);否則,向終端結點轉發(fā)協(xié)調器結點發(fā)送的反饋,之后進入休眠狀態(tài),等待外部中斷喚醒。
5實物展示及模擬運行結果
圖7為所開發(fā)出的測試系統(tǒng)的實物展示圖。在圖7的中上部,左邊是協(xié)調器結點的LPC11C14板,右邊是協(xié)調器結點的CC2530板。在LPC11 C14板中,左邊帶有天線的部分是商品化的GPRS模塊。在CC2530板中,中上部帶有天線的部分是商品化的Zigbee射頻模塊。由于這兩部分的頻率均處于微波頻段,因此為保證可靠性采用商品化的成熟模塊。在圖7的中下部,左邊是路由器結點,右邊是終端結點。為保證測試效果,這兩個結點在測試時均采用的是商品化的Zigbee模塊,測試通過后可將底板替換為自己開發(fā)的底板(即:目前協(xié)調器結點中CC2530板所用的底板)。
圖7 測試系統(tǒng)的實物展示圖
為測試區(qū)域性Zigbee網絡軟、硬件設計的有效性,事先在LPC11C14板的嵌入式數(shù)據(jù)庫中存入如表1所示的測試數(shù)據(jù)。之后,利用手機發(fā)送短信向LPC11C14板的GPRS模塊提出停車請求。接下來,LPC11C14運行停車位尋優(yōu)算法。根據(jù)表1中的數(shù)據(jù),經計算后得出結論:005號車位最佳。然后,LPC11C14的GPRS模塊向手機回復短信。短信的發(fā)送和接收界面如圖8所示。根據(jù)計時結果,從觸發(fā)短信發(fā)送按鈕到收到反饋的時間不超過10秒。
圖8 手機發(fā)送和接收短信的顯示界面
注:1)當前狀態(tài)為0時,表示車位為占用狀態(tài);當前狀態(tài)為1時,表示車位空閑。2)兩邊車位的占用情況為0時,表示兩邊車位均未被占用;為1時,表示有一邊被占用;為2時,表示兩邊均被占用。
6結論
以嵌入式芯片LPC11C14和Zigbee通信芯片CC2530為主要部件,設計了一套用于停車誘導的區(qū)域性Zigbee網絡的硬件電路,同時開發(fā)了協(xié)調器、路由器和終端三類節(jié)點的控制和通信程序。測試實驗表明,所設計的Zigbee網絡可準確接收用戶的停車請求,并能及時反饋最佳車位信息,從用戶請求到收到反饋的時間不超過10 s.
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