無線照明系統(tǒng)休眠策略的研究與實現(xiàn)
2.2 節(jié)點配置
根據(jù)系統(tǒng)各節(jié)點的功能要求,嵌入式控制器能夠?qū)W(wǎng)絡(luò)進(jìn)行集中控制,被配置成協(xié)調(diào)器,作為網(wǎng)絡(luò)的建立者;路由節(jié)點作為特殊的節(jié)點,僅作為數(shù)據(jù)匯聚點進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā),不執(zhí)行其他操作;而開關(guān)節(jié)點僅在手動開關(guān)操作后被喚醒,在網(wǎng)絡(luò)中活躍的時間較短,不需進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā),被配置為終端設(shè)備。
3 網(wǎng)絡(luò)節(jié)點節(jié)能方案實現(xiàn)
網(wǎng)絡(luò)節(jié)點低功耗設(shè)計是無線傳感器網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)熱點之一。因此,需要通過從硬件設(shè)計和軟件設(shè)計2個方面提出和總結(jié)節(jié)點的低功耗設(shè)計方法。常見的ZigBee SoC解決方案中,節(jié)點由處理器(MCU)、無線收發(fā)器(RF)、外設(shè)和供電部分組成。其中,處理器作為節(jié)點的核心單元,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理和芯片內(nèi)部資源的調(diào)配;無線收發(fā)器進(jìn)行數(shù)據(jù)包收發(fā),實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通信功能。
對于SoC架構(gòu),可采用單部件無線傳感器休眠模型進(jìn)行分析。根據(jù)參考文獻(xiàn),無線收發(fā)器是節(jié)點功耗的主要來源。一般情況下,ZigBee網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸量較小,大部分節(jié)點處于空閑狀態(tài)。為減小網(wǎng)絡(luò)的能源消耗,可利用ZigBee節(jié)點提供的多種休眠模式,關(guān)閉空閑節(jié)點的無線收發(fā)器,使處理器進(jìn)入休眠狀態(tài)。
3.1 事件驅(qū)動
開關(guān)節(jié)點的功能在于檢測開關(guān)面板的操作,發(fā)送開關(guān)信息到相應(yīng)的照明節(jié)點,不需主動參與無線通信。開關(guān)節(jié)點采用能耗最低的深度休眠模式,關(guān)閉數(shù)字穩(wěn)壓器、高速RC振蕩器和所有晶體振蕩器,只能通過外部中斷進(jìn)行喚醒,其休眠和喚醒過程如圖2所示。本文引用地址:http://www.ljygm.com/article/155939.htm
評論