物联网开发门磁水浸与对应Zigbee节点的连接与调试
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ZigBee与传统网络的无缝接入ZigBee与传统网络的无缝接入1 前言 ZigBee网络的优异性在之前的文章中已经有所提及,为扩展ZigBee网络的应用范围,需要从使用场合、通信距离等方面做延伸。
本文讲述ZigBee到图1所示串口、USB、以太网和GPRS网络的转换技术,通过这些技术,ZigBee得以向其他网络开放。
2 ZigBee接入串口ZigBee最常见的接入方式是TTL串口,因为SOC的ZigBee芯片一般都有TTL串口,无论是面对MCU还是PC,都是最简便易用的接口形式,到达实际的通信应用,包含RS232、RS485和RS422等形式,本文提及的USB、GPRS和以太网都是以此为基础的。
ZigBee 转串口模块。
ZigBee数据链路层传输原则一般为两种:第一种是透明传输,即串口收到的数据原样地发给无线,不添加任何字节,当需要发给不同的目标地址时,使用特殊的配置命令,这种方式在多点传输的情况下,耗时会比较大,但是在定点传输的时候,效率很高。
第二种方式为协议帧传输,即在每个数据包的前面添加目的地址等信息,这样会占用一定字节的负载数据,并且在定点大数据量传输时,会产生不必要的数据信息,两种方式都会硬件CRC校验,因此不存在需要重复信息进行冗余性保护的问题。
3 ZigBee接入USB PC要管理ZigBee网络,需要一个类似“上网卡”的设备,插到最常用的USB口。
目前最为简便的方案是低成本ZigBee芯片加串口转USB芯片,这种方案会在PC 上生成一个虚拟串口,通过此串口,即可使用ZigBee管理配置软件。
市面上的ZigBee分析仪、网关,基本采用此方案。
相比于使用带USB 接口的高级MCU,这个方案不仅成本低,复杂性也低,PC开发的软件只要对串口编程即可。
周立功公司的ZigBee-U产品即为USB转ZigBee“上网卡”,在现场调试ZigBee网络时,ZigBee-U配合PC 进行网络扫描,单点测试通信,对于故障排查非常有用。
一.节点的安装初始化1.1建立网络的过程(1)目标节点:首先,扫描信道,对各个信道进展能量检测,选择可允许能量水平的信道进展操作。
然后,发送执行活动的扫描操作,识别其他在工作在所选信道上的属于其他PAN网络的identifiers,允许一个统一的PAN identifier接入它的网络。
最后,目标节点运行常规功能。
(2)控制节点:接入网络之后,运行常规功能。
二.网络帧结构Frame control:控制信息Frame counter:技术,防止重复和延时攻击Profile identifier:应用帧的传输格式Vendor identifier:供给商标识符,允许商家进展扩展Frame payload:传输的应用层数据Message integrity code:进展认证〔安全〕三.传输选项四.发现〔Discovery〕发现服务必须是在非节能模式下才能进展。
节点通过执行发现服务,来寻找能够进展配对的节点;发现服务会在一个固定的期间在三个PAN网络中重复的进展,直到收到所有的应答。
在此期间,设备之间会交换如下信息:Node capabilities:节点的类型〔目标节点或控制节点〕,节点的供电类型,是否支持安全性。
Vendor information:ZigBee RF4CE提供一个Vendor identifier或者vender string 来制定一个特定的供给商标识。
Application information:用户自定义一个字符串用来描述节点的应用功能〔例如Lounge TV〕,一个设备类型列表可以制定哪些类型的设备室被支持的〔例如一个综合性设备可能同时支持TV和DVD的功能〕,profile identifier列表制定该节点支持哪些类型的profiles。
Requested device type:discovery期间可以被请求的设备类型〔比如一个多功能遥控器可能寻找TV的功能〕。
Zigbee的原理应用什么是Zigbee技术?Zigbee是一种远距离、低功耗、低速率的通信技术,广泛应用于物联网领域。
它基于IEEE 802.15.4标准,并支持多种网络拓扑结构,如星型、网状和树状。
Zigbee技术主要用于短距离和低功耗的无线传感器网络。
Zigbee的工作原理Zigbee使用了基于IEEE 802.15.4的物理层和MAC层协议进行通信。
物理层定义了无线信道的特性和传输速率,MAC层管理通信的接入和网络层功能。
Zigbee 通过发送和接收数据帧实现节点之间的通信。
Zigbee网络中有三种类型的节点:协调器(Coordinator)、路由器(Router)和终端设备(End Device)。
协调器是网络的中心节点,负责管理网络拓扑结构和协调节点之间的通信。
路由器是网络中的中继节点,有能力转发数据帧。
终端设备是最简单的节点,只能与路由器或协调器进行通信。
Zigbee网络可以支持几个不同的应用场景,如智能家居、工业自动化和远程监测等。
每个节点可以通过使用不同的应用层协议来实现特定的功能。
Zigbee的应用领域智能家居在智能家居领域,Zigbee可以用于实现家庭自动化。
通过将各种设备连接到Zigbee网络,用户可以通过智能手机或其他智能设备来控制各种功能,如灯光、温度和安全系统等。
此外,Zigbee还可以实现家庭能源管理,通过智能电表和电器设备的联网,实现能源的监控和控制。
工业自动化Zigbee在工业自动化领域的应用越来越广泛。
Zigbee节点可以用于监测温度、湿度、压力等参数,以及控制工业设备。
通过建立Zigbee传感器网络,可以实现对工业过程的实时监测和远程控制,提高生产效率和安全性。
远程监测Zigbee也被广泛应用于远程监测领域,如环境监测、农业监测和健康监测等。
通过部署Zigbee传感器节点,可以实时监测环境参数(如温度、湿度、空气质量等)、农田土壤湿度和作物生长状况,以及人体生理参数等。
如何实现ZigBee光链路与物联网的连接给低档灯泡增加智能,添加移动或环境光传感器,以及将这些节点互联,将产生可编程网络,这就是我们所理解的典型智能或智慧LED 照明。
连接这些节点和/或本地网络到互联网是下一阶段的事。
作为物联网(IoT)一部分的智能照明无论在家用、商业建筑还是街道上都已实现了多种优势和特性。
市场上供应的低成本、超小型LED、传感器和通信器件已经变得很经济,物理尺寸已经变得可以将互联网连接能力嵌入到每个灯泡中。
象IPv6 这样的协议也变得真实可行。
本文解释LED 照明系统是如何推动家用自动化工业领域中的物联网发展的。
ZigBee 光链路是无线LED 照明控制的新兴标准,已经为Connected Lighting Alliance(互联照明联盟)所采用。
象Texas Instruments 的ZigBee 光链路开发套件因为能够通过网关实现与互联网的连接而显得重要。
网关选项包括Digi International 的XBee 系列Wi-Fi 模块,能够将无线传感器网络,如照明系统,连接到互联网。
另一个连接方式就是通过家庭现有的互连网Wi-Fi 路由器,如NXP Semiconductors 推荐通过JenNet-IP 和/或IPv6 桥接ZigBee。
最后,我们将探讨一下CircuitCo 制造的BeagleBoard 开源嵌入式计算平台。
特洛伊木马物联网,特别是应用到象灯泡这样的器件时,是一个假设论证技术:为什么要用这个技术呢?一个解释是:收集数据如何使用数据可能是物联网成功的最关键因素。
在街灯和智能建筑中,通过简单、低成本方式就可以将传感器加到智能照明设备中,并允许通过照明网络以发射方式或集成共享方式收集更多数据。
从某个角度看,智能照明有可能成为物联网的“特洛伊木马”,同样的,这也是其主要增长动力。
其中关键是要能将IP 地址加到每个节点——即灯泡。
拐点持这一观点是伦敦咨询公司Memoori。
一.Android软件安装配置,导入项目安装pad驱动测试对应源码是否成功使用无线路由器组建局域网,并将摄像头配置进来ZIGBEE用万用表测出2,3,5口:具体使用:将万用表的开关拨到箭头的地方,然后测线路是否通,如果有响声,即是联通的。
串口线和ZIGBEE连接时对应的点:2口:tx; 3口:rx 5口:GND继电器Vin1连接12伏电源GND2连接地D+5连接智能终端的RS485的左边D-6连接智能终端的RS485的右边使用智能终端的使用:1) 连接电源:PWR:左黑右红,红为5伏电源,黑为底线2)串口线连接PC,进行配置查询: AT+AA_BASE_ADDRESS=1返回结果,0,硬件地址设置地址: AT+AA_BASE_ADDRESS=0,A1108 注意:1108为自己设定的硬件地址(0——F)查询:AT+R_AA_Z_NODE返回结果AT+AA_Z_NODE=C 注:C为协调器设置信道:AT+AA_Z_CHANNEL=11 注:11为自行设定的信道(值为11-26)设组网地址:AT+AA_Z_PAN_ID=1105 注:1105为自行设定的组网地址自此,智能终端设置完成设置ZIGBEE连接电源连接串口线,设置235,黑的是5,黄的是2,绿的是3通过串口线连接PC,进行设置:查询硬件地址:AT+AZ_BASE_ADDRESS=1返回结果0,Z硬件地址设置硬件地址:AT+AZ_BASE_ADDRESS=0,Z1109 注:1109为自行设定的硬件地址(这个地址必须区别于智能终端的硬件地址)设置工作模式:AT+AZ_BASE_WORKMODE=0,2设置为路由器:AT+AZ_Z_NODE=R设置信道:AT+AZ_Z_CHANNEL=11 注:11为上述设置的信道AT+AZ_Z_PAN_ID=1105 注:1105为上述设置的组网地址设置工作模式:AT+AZ_BASE_WORKMODE=0,2将门磁连上:门磁的两头分别连接ZIGBEE的GND和IN两口关于继电器1)继电器就是一个开关2)一个继电器有四对:第一队:AG,A1,A2,;第二队:10,11,12;第三队:13,14,15;第四对:16,17,18。
物联网设备的网络连接技巧随着科技的发展,物联网设备在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。
无论是智能家居、智能医疗还是智能交通,都离不开物联网设备的支持。
然而,要想让这些设备正常运行,一个关键的问题就是网络连接。
本文将从Wi-Fi、蓝牙、ZigBee和LoRa等方面,探讨物联网设备的网络连接技巧。
Wi-Fi连接技巧Wi-Fi是最常见的物联网设备连接方式之一。
要想让物联网设备成功连接Wi-Fi,首先要确保设备处于Wi-Fi覆盖范围内。
其次,需要正确输入Wi-Fi的账号和密码。
在输入时,要注意大小写、特殊符号等细节,以免造成连接失败。
另外,如果Wi-Fi网络采用了MAC地址过滤或者隐藏SSID等安全措施,还需要在路由器设置中进行相应的配置。
蓝牙连接技巧蓝牙连接适用于一些需要短距离通讯的物联网设备,比如蓝牙耳机、手环等。
在连接蓝牙设备时,首先需要确保设备的蓝牙功能处于开启状态,并且处于可被发现的模式。
然后,在手机或电脑的蓝牙设置中搜索并连接设备。
有些设备还需要输入配对码或者确认码进行配对,需要按照设备说明书上的步骤进行操作。
ZigBee连接技巧ZigBee是一种低功耗、短距离通讯的无线网络技术,常用于智能家居等领域。
在连接ZigBee设备时,需要首先配置ZigBee网关,并将其连接至局域网。
然后,通过手机App或者电脑软件,搜索并添加ZigBee设备。
在添加设备时,需要注意设备的重置操作,以确保设备处于可被发现的状态。
LoRa连接技巧LoRa是一种适用于远距离、低功耗的物联网通讯技术,常用于农业、环境监测等领域。
在连接LoRa设备时,首先需要配置LoRa网关,并在网络服务器上注册网关和设备的信息。
然后,将设备与网关进行绑定,并在服务器上配置数据上传的相关参数。
最后,可以通过手机App或者电脑软件,远程监控并管理设备。
总结物联网设备的网络连接技巧千变万化,需要根据具体的设备类型和通讯方式来选择合适的连接方法。
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物联网设备的网络连接技巧随着科技的不断进步,物联网设备已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。
无论是智能家居设备、智能手表、智能汽车,还是工业生产中的智能设备,它们都需要通过网络连接来实现信息传输和控制。
然而,物联网设备的网络连接并不是一件简单的事情,需要我们掌握一些技巧和方法。
本文将就物联网设备的网络连接技巧进行深入探讨。
一、选择合适的网络连接方式物联网设备的网络连接方式有很多种,例如Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、LoRa等。
在选择网络连接方式时,我们需要根据具体的应用场景和需求来进行选择。
比如,对于家庭智能设备来说,Wi-Fi连接是一个不错的选择,但对于一些需要低功耗和远距离传输的设备,LoRa可能更适合。
因此,选择合适的网络连接方式是物联网设备网络连接的第一步。
二、优化网络连接设置在进行物联网设备的网络连接时,我们需要对网络连接进行一些优化设置,以确保网络连接的稳定和安全。
首先,要确保网络连接的安全性,设置好网络密码,避免被未经授权的用户入侵。
其次,要对网络连接进行优化设置,比如合理的信道选择、网络频段设置等,以提高网络连接的速度和稳定性。
三、保持网络连接的稳定性为了保持物联网设备的网络连接稳定,我们需要定期进行设备的维护和管理。
首先,要确保网络设备的固件和驱动程序是最新的,以修复一些已知的网络连接问题。
其次,要定期对网络设备进行重启,以释放一些内存和清除一些网络缓存,提高网络连接的稳定性。
此外,还可以使用一些网络连接测试工具,如Ping、Tracert等,来检测网络连接的质量和稳定性。
四、网络连接问题的排查和解决在使用物联网设备的过程中,我们难免会遇到一些网络连接问题,比如网络不稳定、连接速度慢、无法连接等。
对于这些问题,我们需要有一定的排查和解决经验。
首先,要检查物联网设备本身的设置和状态,比如网络连接是否正常、信号强度是否充足等。
其次,要检查网络设备的工作环境,是否有干扰源、信号屏蔽等因素。
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1、第二脚为报警信歸入,低电平表示关门,高电平表示开门;(模块需要将该10配置为悬
空输入)
2、第五脚为ZigBee加网按键脚,可以用作加网按键,平时为低电平,上升沿触发;(模块需要
将该10配置为悬空输入)
3、第六脚为防拆按键脚,平时为彳氐电平,高电平防拆报警,低电平防拆恢复;
4、第七脚为红色LED控制脚,平时为低电平,高电平点亮,代表报警状态变化指示;开门关
门状态相互变化时和防拆开关弹开时亮1.2秒,防拆开关被压下时不亮灯。
5、第八脚为绿色LED控制脚r平时为低电平,高电平点亮,代表ZigBee工作状态;。
Zigbee协议栈的使用流程1. 什么是Zigbee协议栈Zigbee协议栈是一种基于IEEE 802.15.4标准的低功耗、自组织的无线通信协议。
它被广泛应用于物联网设备、智能家居、工业自动化等领域。
Zigbee协议栈提供了一套完整的网络协议和通信机制,方便开发者在无线传感器网络中进行通信和数据交换。
2. Zigbee协议栈的使用流程Zigbee协议栈的使用流程可以分为以下几个步骤:步骤一:选择Zigbee协议栈在开始使用Zigbee协议栈之前,首先需要选择合适的Zigbee协议栈。
目前市面上有许多不同的Zigbee协议栈提供商,可以根据自己的需求选择适合的协议栈。
步骤二:准备开发环境在开始使用Zigbee协议栈之前,需要准备好相应的开发环境。
这包括硬件设备、开发工具以及相应的驱动程序。
一般来说,开发者需要购买Zigbee芯片和开发板,并安装相应的开发工具和驱动程序。
步骤三:编写应用程序一旦准备好开发环境,就可以开始编写Zigbee应用程序了。
首先,需要了解Zigbee协议栈的API和接口,理解Zigbee网络的特点和通信机制。
然后,根据具体需求,设计和实现相应的功能模块,例如网络配置、数据传输和安全性等。
步骤四:测试和调试编写完应用程序后,需要进行测试和调试,以确保程序的正确性和稳定性。
可以通过模拟器或者实际的Zigbee设备进行测试。
测试过程中需要注意检查网络连接、数据传输和异常情况处理等方面的功能。
步骤五:部署和运行在完成测试和调试后,就可以将应用程序部署到真实的Zigbee设备上了。
根据具体的部署场景,可能需要进行设备安装、网络配置和数据监控等工作。
一旦部署完成,就可以正式运行Zigbee协议栈,并进行数据交换和通信了。
3. 使用Zigbee协议栈的注意事项在使用Zigbee协议栈的过程中,需要注意以下几个方面:•理解Zigbee网络的拓扑结构和层次关系,合理设计网络拓扑和路由规划。
•注意设备之间的信号强度和信号干扰的问题,确保通信质量和稳定性。
水浸传感器 E1使用说明书扫码获取ZigbeeInstall Code产品介绍产品中有害物质的名称及含量Aqara水浸传感器 E1是一款基于Zigbee无线通信协议的可以检测无水到有水、有水到退水两种状态的传感器。
Aqara水浸传感器 E1可以根据检测漏水做为自动化条件,联动网关或其他设备执行多种智能场景。
安装方法有效距离验证:在预选的安装位置,单击设备重置键,网关发出提示音,表明设备与网关之间可以有效通讯。
产品性能故障表1、2、3、4、5、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记;已超过三包有效期;因不可抗力造成的损坏;不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。
因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。
友情提示非保修条例1、2、3、4、5、6、本产品非玩具,请让儿童远离本产品;本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒到本产品上;请勿将本产品置放于靠近热源的地方。
除非有正常的通风,否则不可放在密闭位置中;请不要尝试自行维修本产品,应由授权的专业人士进行此项工作;本产品仅适用于提升家居生活娱乐性,便捷度,以及用于设备状态提醒,如有用户违反产品使用说明及本注意事项,制造商对因此造成的任何风险和财产损失不承担责任。
安全注意事项方式一:直接放置在所需位置。
方式二:用内六角螺丝刀将感应探头拧松,接上导线后,可应用于更多场景。
*为了确保无线通信稳定,请避免安装在金属表面。
*传感器天线位于“水滴”图标上方。
服务类型服务政策名称性能故障1、因结构或者材料因素造成表面裂损2、指示灯失效3、按键失效4、Zigbee连接失效5、水浸检测失效水浸传感器 E1退货自签收次日起7天内产品质量原因退货换货自签收次日起15天内产品质量原因换货维修自签收次日起1年内产品质量原因维修部件名称金属塑胶件电子元器件电池XO O O O O O OO O O OO O O OO O O OO O O O有害物质铅(Pb)汞(Hg)镉(Cd)六价铬(Cr(VI))多溴联苯(PBB)多溴二苯醚(PBDE)本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
zigbee实训报告总结在过去的几周中,我们团队一起参加了一项关于ZigBee技术的实训项目。
通过这个实训,我们学到了许多关于ZigBee网络的知识和技能,也获得了实际操作和解决问题的经验。
本文将对我们的实训过程进行总结,并分享我们的收获和思考。
一、实训背景在本次实训中,我们的主要任务是设计和搭建一个基于ZigBee技术的无线传感器网络。
该网络由多个终端设备和一个协调器组成,通过无线信号在设备之间传输数据。
我们需要在给定的环境条件下,利用ZigBee协议进行网络布线和通信。
二、实训步骤1. ZigBee网络规划与拓扑结构设计在项目开始时,我们对实训环境进行了调研和布局规划。
根据实际需求,确定了ZigBee网络的拓扑结构,并规划了每个终端设备的位置。
我们考虑到信号覆盖范围和设备之间的距离,以确保网络的稳定性和可靠性。
2. ZigBee协议配置与网络配置在网络规划完成后,我们进行了ZigBee协议配置和网络配置。
通过配置协调器和终端设备的参数,我们确保它们能够相互通信并建立稳定的连接。
我们调整了数据传输速率和功率以适应不同的应用场景,并设置了安全功能以保护网络的数据传输过程。
3. ZigBee终端设备开发与编程为了实现具体的应用功能,我们需要为每个终端设备进行开发和编程。
我们使用ZigBee开发工具包进行开发,并编写了适应项目需求的程序代码。
通过编程,我们实现了终端设备之间的数据交互和传感器数据的采集与处理。
4. ZigBee网络测试与故障排除在整个实训过程中,我们对ZigBee网络进行了多次测试和调试。
我们使用专业的测试工具对网络的连通性、数据传输速率和稳定性进行了评估。
当遇到故障或问题时,我们采取了适当的排除措施,以确保网络运行正常。
三、实训收获与思考通过这次实训,我们取得了一系列显著的收获和成果。
首先,我们对ZigBee技术有了更深入的了解,包括网络拓扑结构、协议配置、设备开发和编程等方面。
其次,我们熟悉了实际操作过程,提高了团队合作和问题解决的能力。
一.Android软件安装配置,导入项目安装pad驱动测试对应源码是否成功使用无线路由器组建局域网,并将摄像头配置进来ZIGBEE用万用表测出2,3,5口:具体使用:将万用表的开关拨到箭头的地方,然后测线路是否通,如果有响声,即是联通的。
串口线和ZIGBEE连接时对应的点:2口:tx; 3口:rx 5口:GND继电器Vin1连接12伏电源GND2连接地D+5连接智能终端的RS485的左边D-6连接智能终端的RS485的右边使用智能终端的使用:1) 连接电源:PWR:左黑右红,红为5伏电源,黑为底线2)串口线连接PC,进行配置查询:AT+AA_BASE_ADDRESS=1返回结果,0,硬件地址设置地址:AT+AA_BASE_ADDRESS=0,A1108 注意:1108为自己设定的硬件地址(0——F)查询:AT+R_AA_Z_NODE返回结果AT+AA_Z_NODE=C 注:C为协调器设置信道:AT+AA_Z_CHANNEL=11 注:11为自行设定的信道(值为11-26)设组网地址:AT+AA_Z_PAN_ID=1105 注:1105为自行设定的组网地址自此,智能终端设置完成设置ZIGBEE连接电源连接串口线,设置235,黑的是5,黄的是2,绿的是3通过串口线连接PC,进行设置:查询硬件地址:AT+AZ_BASE_ADDRESS=1返回结果0,Z硬件地址设置硬件地址:AT+AZ_BASE_ADDRESS=0,Z1109 注:1109为自行设定的硬件地址(这个地址必须区别于智能终端的硬件地址)设置工作模式:AT+AZ_BASE_WORKMODE=0,2设置为路由器:AT+AZ_Z_NODE=R设置信道:AT+AZ_Z_CHANNEL=11 注:11为上述设置的信道AT+AZ_Z_PAN_ID=1105 注:1105为上述设置的组网地址设置工作模式:AT+AZ_BASE_WORKMODE=0,2将门磁连上:门磁的两头分别连接ZIGBEE的GND和IN两口关于继电器1)继电器就是一个开关2)一个继电器有四对:第一队:AG,A1,A2,;第二队:10,11,12;第三队:13,14,15;第四对:16,17,18。