基于ZigBee技术的智能家居安全监控系统设计毕业设计.doc
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1、基于ZigBee技术的智能家居安全监控系统设计摘要 ZigBee是一种新兴的短距离无线通信技术,为实现对家庭安全的实时监控,提出了智能家居远程安全监控系统设计方案。系统基于ZigBee技术和GSM/GPRS网络进行设计,能够通过彩信和短信发出监控图像和报警信息,接收远程指令;同时引入了多种传感器,实现了对家用电器的远程控制,实现了智能家居远程监控。重点阐述了系统的硬件、软件设计以及系统的性能测试,实现了多个监控装置的无线联网。实验结果表明,所设计的系统能够实现安全、便捷的智能家居远程监控,并具有较高的可用性和可靠性,验证了ZigBee技术应用于低速个域网具有低功耗、可扩展性以及较高的实用性等特
2、点。 关键词:智能家居; 无线网络; ZigBee;【Abstract】ZigBee is a new kind of short distance wireless communication technology,To realize the real-time monitoring of family security, and put forward the intelligent household remote security monitoring system design scheme. System based on ZigBee technology and GSM/GP
3、RS network design, can through the MMS and SMS send monitoring image and alarm information, receiving remote instruction; At the same time introduced a variety of sensors, realize the household appliances remote control, realize the intelligent household remote monitoring. Elaborated the system hard
4、ware, software design and system performance test, and realize multiple monitor wireless networking. The experimental results show that the designed system can realize the safe, convenient intelligent household remote monitoring, and has high availability and reliability. 【Keywords】: smart home; Wir
5、eless network; ZigBee;目录1 绪论11.1 引言11.2 报警器发展现状11.3 课题的主要内容现实意义12 系统总体方案设计32.1 总体方案设计32.2 系统工作原理33 器件选择及简介53.1 热释电红外线传感器及其基本原理53.2 微波探测器63.3 AT89S51单片机概述73.3.1 AT89S51单片机功能特性83.3.2 AT89S51单片机的管脚说明84 具体电路模块设计104.1 防盗探测器电路设计104.1.1 热释电红外传感器电路设计104.1.2 微波探测器电路设计114.2 放大电路设计114.3 时钟电路设计124.4 复位电路设计124.5
6、 报警电路设计134.5.1 LED发光报警电路设计134.5.2 扬声器报警电路设计135 报警器软件设计145.1 主程序工作流程图145.2 中断服务流程图146 软件仿真16结论23致谢24参考文献25附录26附录1 proteus仿真图26附录2 源程序271. 绪论1.1 引言智能家居又称智能住宅,正朝着具备无线远程控制、多媒体控制、高速数据传输等功能的方向发展,其关键技术为兼容性强的家庭控制器和满足信息传输需要的家庭网络。目前,传输网络多采用综合布线技术,限制了系统的应用场所,而且费用较高。采用无线方式构建灵活便捷的智能家居安全监控系统,成为当前的研究热点。目前,应用于智能家居的
7、无线通信技术主要包括: Ir2DA红外线技术、蓝牙技术和ZigBee技术等。IrDA属于短距离、点对点的半双工通信方式,使用不便且失误率高,不适用于家庭的组网方式;蓝牙技术则因为网络容量有限,成本较高,不适于节点较多的家居网络应用。本研究通过采用传输范围适中、安全可靠、网络容量较大的ZigBee技术,设计智能家居远程安全监控系统。1.2 智能家居系统的国内外研究现状121智能家居系统的国外研究现状自从世界上第一幢智能建筑在美国出现后,国外的智能家居已经获得了长足的发展。一些知名企业如IBM、CISCO、Siemens、Samsung、Microsoit、Sony、Panasonic很早就投身到
8、这一领域,最初他们的产品种类繁多,各自采用的技术标准也不尽相同。发展至今,已经形成了比较统一的通信协议标准,这些协议标准在国际智能家居和家庭网络中占据主导地位。国外目前比较流行的智能家居品牌有:AMX、Crestron、ELAN、HAI(美国海益)【l】以及已经打入中国市场的Honeywell(霍尼韦尔)、LG。国外这些智能家居品牌主要采用的通信协议标准有:1)LonWorks协议LonWorks协议是由美国Echelon公司与Motorola和东芝公司共同倡导的,于1990年正式公布而形成的。它采用了ISOOSI模型的全部七层通行协议,采用了面向对象的设计方法,通过网络变量把网络通信设计简化
9、为参数设置,其通信速率从300bs至15Mbs不等,直接通信距离可达2700m,支持多种通信介质。其最大特点是在总线上挂接具有神经元(Neuron)芯片的控制节点,而这些芯片内已经固化有标准的网络通信协议、内嵌式网络操作系统和运作的时间数据库。可以说LonWorks协议最大的应用领域就是在楼宇自动化方面,它包括建筑物监控系统的几乎所有领域,即能源管理、消防、救生、供暖通风、测量、安保等。LonWorks协议中的介质访问控制层,即ISOOSI模型中的第1、2层,已经被接纳为建筑自动化控制网络(BACnet)的标准,同时也被美国国家标准协会(ANSI)制定的有关标准所采纳。2)CEBus协议CEB
10、us(ConsumerElectroniCS Bus,消费电子总线)是美国于1984年4月开始组织开发的一种智能家庭网络系统的标准,经过多年研究,于1992年正式推出,并正式命名为CEBus。CEBus采用的传输介质可以是多种多样的:电力线、双绞线等。它在电力线载波模式工作时最具有优势。CEBus协议是一种开放式标准,在通信协议上遵循ISOOSI七层协议框架。CEBUS省略了ISOOSI七层协议中的传输层(TransportLayer)、会话层(Session Layer)和表达层(PresentationLayer),仅保留物理层(PhysicalLayer)、链路层(LinkLayer)、
11、网络层(NetworkLayer)和应用层(ApplicationLayer)。CEBUS协议具有两个典型特点:一是,在介质访问控制子层(MAC)采用总线结构的CSMACDCR(Carrier-sensingMultipleAccesswithCollisionDetectionandcollisionresolution,即载波侦听多路访问冲突检测协调协议),即一个网络节点在需要通过总线来发送数据时,它首先要检测总线上是否有数据在传输,只有确认总线上没有数据在传输时,它才向总线发送数据,以确保任何两个节点不会同时占用总线而产生冲突;二是CEBus总线专门配置了专用的应用语言系统CAL(Com
12、monApplication Language),利用CAL系统可方便地对网络上的各种家电设备进行逻辑控制关系的设定,同时也可以以文件的模式来描述一个家电设备的功能。3)X-lO协议 X10协议是由美国RadioshareChain公司于1978年研制成功的,是国际通用的智能家居电力载波协议。目前己广泛应用于家庭安全监控、家用电器控制和住宅仪表数字读取等方面。它是以50Hz或(60Hz)为载波,再以120KHz的脉冲为调变波,发展出来的数位控制技术,并采用电力线为连接介质对电子设备进行远程控制的通信协议。X10的兼容产品可以通过电力线互相通讯,不需要重新铺设控制线路,电力线在提供电流的同时又可
13、以像网线一样传送控制指令,从而实现网络化的控制。 国外厂家大多数都是专业生产家庭智能化设备的,历史悠久,产品的可靠性以及性能都经历了验证。国外的智能家居产品比较注重家庭内部功能的实现,不足之处在于其价格比较高和联网的能力方面比较差。122智能家居系统的国内研究现状 我国在智能家居研究领域起步较晚。最初,国内较有实力的家电厂商涉足了这一领域,比如,康佳、创维、厦华、美的、春兰等推出了系统改进的信息家电,为智能家居的实施提供了功能终端设备;然后到了1999年3月10日,微软的比尔盖茨的深圳之行又推出了“维纳斯计划,使国内的IT厂家对智能家居有了更加清晰的认识,他们将研究注意力主要集中在系统构成上,
14、从而从根本上解决了目前智能家居存在的弊端和问题;目前,智能家居在国内的发展已全面展开,不论是技术还是市场方面都出现了可喜的局面。2008年12月4日,由千家网、千家品牌实验室共同主办的第九届中国国际建筑智能化峰会上,揭晓了“2008年中国智能家居十大品牌,其中,中国国内的品牌有:上海索博、广州安居宝、青岛海尔、天津瑞朗、深圳波创、深圳普力特、上海慧居、深圳松本先天下、厦门振威安全。就智能家居解决方案而言,主要的困难就是系统通信,而最核心的问题还是通信协议的选择。上述中国智能家居十大品牌以及其它一些厂商的解决方案中,除了引进国外主流的一些通信协议外,还采取以下几种系统通信方案:1)荷兰PLCBU
15、S技术上海索博就采用的是PLCBUS技术。PLCBUS技术是一种高稳定性及较高性价比的双向电力线通信总线技术,它主要利用已有的电力线来实现对灯光、家用电器及办公设备的智能控制。PLCBUS系统主要由三部分组成,即发射器、接收器和系统配套设备。发射器主要作用是通过电力线发射PLC-BUS控制信号给接收器,通过对接收器的控制,从而达到间接控制灯及电器设备的目的;接收器主要作用是接收来自电力线的PLCBUS控制信号,并执行相关控制命令,从而达到灯及电器控制的目的;系统配套设备主要是为了配合发射器及接收器设备,辅助实现控制目的,例如:三相耦合器、信号转换器、信号强度分析仪、吸波器等。PLCBUS技术的
16、解决方案包括如下领域的应用:灯光控制,电器控制,HVAC控制以及网络与电器设备间的通信。2)HBus总线协议深圳普利特智能家居系统采用的就是HBus总线。HBus分布式总线是一种适合于中国家庭自动化及小型工业控制环境的简单、可靠、易用而又低成本的新型现场总线控制系统,可实现家庭电气设备及小型工业设备的现场互连与控制;方便构建一个统一的底层网络。它采用双向数字通信,无冲撞通信协议设计,系统容量大。同时采用了UTP5作为系统总线,布线简便。通讯速率为96KBS,总线电压为+12V,系统总线传输距离大于1000m。3)ApBus总线(网络)技术深圳汇创智能家居系统采用的就是ApBus总线技术。ApB
17、us总线(网络)技术是具有专利产权的总线技术。ApBus采用的是一种电源信号混合传输的技术,是一种家庭自动化网络总线技术。该总线技术主要用于网络化控制系统,特别是智能家居网络、住宅小区网络方面。该总线系统主要由电源供应器、双绞线和功能模块三个基本部分组成。每个功能模块都是串联在双绞线上,互相的连接不分极性。:41该总线技术采用+24V直流电源,信号传输速率为10KBS,以双绞线作为传输媒体。总的来说,ApBus是一种新型的智能控制总线,在欧洲标准EIB总线及LonWorks总线技术上作了创造性的改进,其防通信冲撞协议设计很好的解决了总线上各节点收发指令的冲撞问题,大大提高了系统的通信效率与稳定
18、性。国内的智能家居厂商的构成较为复杂,有科研院校,也有以前的家电厂商,技术实力也相差悬殊。他们目前设计的系统中主要采用的是有线方案(总线),也有部分系统中包含了无线接口的应用。从目前的发展来看,在智能家居系统中,无线网络技术应用于家庭网络已成为势不可挡的趋势,这不仅仅因为无线网络可以提供更大的灵活性、流动性,省去了花在综合布线上的费用和精力,而且它更符合于家庭网络的通讯特点,同时随着无线网络技术的进一步发展,也必将大大促进家庭智能化、网络化的进程。无线网络技术主要可分为射频(RF)技术、IrDA红外线技术、IEEE8021la和IEEE8021lb协议技术、HomeRF协议、Zigbee技术,
19、其各自的技术特点决定了其应用的侧重点仍有很大的不同。本设计采用了无线传感网络来构成智能居家系统,下一节中将要详细讨论其系统的构成和协议的选择。13本文设计的主要内容本系统采用模块化设计方案。以嵌入式系统主板为核心,通过CMOS摄像头对关键部位进行安全监测,通过手机传递安全信息和图像彩信,并对家用电器进行远程控制,利用ZigBee模块实现家用电器、系统主板和烟雾、温度、煤气等传感器的无线联网。系统主板的核心控制器为S3C44B0X型32位微控制器,对数据进行处理和判别,并通过彩信模块和Zig2Bee模块发出信息和指令;扩展板用以接入烟雾、红外、煤气等家庭安防状态传感器;彩信模块将系统控制器所发出
20、的家庭安防状态信息发送至用户手机,并接收用户发送的短信指令; ZigBee模块负责系统主板、扩展板和家用电器之间的数据交联。系统结构如图1所示。图1 系统设计结构图基于以上要求,本设计主要分为以下部分:(1)无线传输模块:基于CC2430芯片(包括无线收发及传感器)设计无线传感网络模块,并完成各节点模块的软件编写和节点间通信调试。(2)数据处理模块:基于DSPTMS320F2812芯片设计数据处理模块,并完成程序编写,同时在TMS320F2812上移植嵌入式实时操作系统rtcosII。(3)以太网传输模块:利用网络接口芯片RTL8019AS设计以太网通信模块,并完成通信测试程序编写。(4)上位
21、机显示界面设计:利用VC+60基于WindowsSockets编写上位机界面程序,使经过数据处理模块处理后的数据通过以太网上传到上位机(PC监控机)界面上,实现统一管理。2. 短距离无线通信技术ZigBee21 ZigBee技术概述 ZigBee一词源自蜜蜂群在发现花粉位置时,通过跳ZigZag型舞蹈来告知同伴,达到交换信息的目的,是一种通过简捷方式实现“无线”沟通的方式。人们借此称呼一种专注于低功耗、低成本、低复杂度、低速率的近距离无线网络通信技术,也包含了这种寓意。 ZigBee联盟成立于2002年8月,由英国Ivemys公司、日本三菱电气公司、美国摩托罗拉公司、荷兰飞利浦半导体等公司组成
22、,迄今已吸引了上百家芯片公司、无线设备公司及产品开发商。ZigBee联盟的主要工作在:定义网络、安全以及应用软件层的协议;提供不同的协调性及互通性测试规格;促进ZigBee技术在全球的推广;有效管理该技术的发展。 ZigBee技术主要应用在短距离范围内以及数据传输速率不高的各种电子设备之间,所以非常适用于家电和小型电子设备的无线控制指令传输。其典型的传输数据类型有周期性数据(如传感器)、间歇性数据(如照明控制)和重复低反应时间数据(鼠标)。其目标功能是自动化控制。其主要特点包括以下几个方面:(1)省电。两节五号电池支持长达6个月到2年左右的使用时间。(2)可靠。采用了碰撞避免机制,同时为需要固
23、定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突;节点模块之间具有自动动态组网的功能,信息在整个ZigBee网络中通过自动路由的方式进行传输,从而保证了信息传输的可靠性。(3)时延短。针对时延敏感的应用做了优化,通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短。(4)网络容量大。可支持达65000个节点。(5)安全。ZigB提供了数据完整性检查和鉴权功能,加密算法采用通用的AES128。(6) 高保密性。采用64位出厂编号并支持AES128加密。22 ZigBee协议221 ZigBee协议概述 ZigBee技术的基础就是IEEE802154标准。1998年3月,IEEE标准化协会正式批准成
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