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ZigBee身份识别技术在智能家居系统的应用

时间:02-20 来源:互联网 点击:

摘要:利用ZigBee的低速率、低功耗、低成本等特点,设计并制作了满足现场应用的身份识别卡。应用于ZigBee和GSM这两种网络相结合的智能家居系统中,实现了对家庭内部ZigBee设备的监控和管理。阐述了基于身份识别技术的智能家居系统的整体方案,并给出了详细的软硬件实现方法。该系统成本低廉、性能稳定、便于使用,具有很高的推广价值及应用前景。
关键词:ZigBee;CC2530;MC52I;无线组网;身份识别技术

0 引言
随着电子技术特别是无线通信技术的快速发展,人们对通信技术的功耗、可靠性及灵活性的要求越来越高。作为一种具有低功耗、低成本、数据传输可靠及组网灵活等特点的ZigBee技术,越来越引起人们的关注,非常适合家庭这种短距离无线组网的使用。而作为现有成熟的GSM(Global System for Mobile Communication)技术,因其在网络资源,传输特性及数据可靠性等方面的优势,为人们提供了一个机动、灵活、可靠的远距离传输方式。本文介绍了一种基于这两种技术相结合的控制方案,并安装于笔者的家庭中,经过一年多的实际应用,收到了令人满意的效果。为倡导的“技术走出实验室”的发展思路,起到很好的推动和示范作用。特别是本系统采用的身份识别技术,为系统的成熟应用提供了有力的保障。下面给出系统详细的设计方案及软硬件设计。

1 系统的总体方案
本着尽量减少安装布线的原则,并充分考虑到系统的灵活性和便利性,所有设备采用模块化设计。该系统主要由中心控制器、红外检测、烟雾检测、煤气检测、供水控制、空调控制、电器控制终端及身份识别卡组成。系统整体设计方案如图1所示。

系统内所有设备采用CC2530无线单片机作为主控芯片。中心基站除负责完成GSM网络通信外,通过ZigBee无线网络将红外检测、烟雾检测、煤气检测、供水控制、空调控制、电器控制终端及身份识别卡等终端整合在一起,构成一套功能完善的智能家居系统。
系统的创新点:现有的智能家居系统的设防和撤防方式,多采用遥控的形式,给用户的现场使用带来许多不便。但采用身份识别技术后,系统在运行时,中心基站会自动识别用户的身份,对系统的设防状态进行切换,极大的方便了用户的使用。另外,在用户的身份卡上设计了“报警”按钮,一旦出现紧急情况,只要按压该按键,主人的手机将会收到紧急呼叫的信息,这也是本系统的一大亮点。
系统的设计要点:一是保证中心基站和GSM网络、终端设备及身份识别卡之间通信的准确性和可靠性。二是出现报警信息后必须准确、及时的发送到用户手机上。三是身份卡的低功耗设计和低电量报警功能等。

2 系统的硬件设计
2.1 中心基站的硬件设计
在充分考虑功能及中心基站体积的前提下,采用SIEMENS公司最新推出的超小型GSM模块MC52I。该模块具有体积小、重量轻、低功耗、速度快等特点。MC52I包括了MC35I,MC39I,TC35I的所有功能,通信采用标准RS 232双向接口,支持标准的AT指令,并可自适应1.8 V和3 V的SIM卡。在单片机和MC52I通信时,可不用MAX232等电平转换芯片,只要串接56 Ω平衡电阻即可。MC52I部分硬件原理如图2所示。


2.2 身份识别卡的硬件设计
身份识别卡使用超小型锂电池供电,采用miniUSB口充电,并设计专用的充放电保护电路。电池的电压检测采用电阻分压的形式,利用单片机的A/D端口进行判断,电池电压一旦低于设定阈值,单片机在发送数据时,则把该报警信息一同传送给中心基站。中心基站以短信的形式通知主人。该部分的原理如图3所示。

ZigBee部分用CC2530单片机作为主控芯片,数据传输方式采用UDP格式。单片机工作在低功耗模式下,每隔2 s单片机发送一次数据,然后进入休眠状态。这样大大降低了身份卡的功耗。从现场测试的结果来看,用320 mA/3.7 V的锂电池充满电后,身份卡可工作6个月左右。另外,因为身份卡需随身携带,所以在设计时要从卡片的体积、强度及防护等多方面考虑。身份卡的单片机部分原理图如图4所示。

2.3 其他终端的硬件设计
为了提高各个检测终端的可靠性及美观性,红外、烟雾及煤气检测终端的探头使用现有市场的成熟产品,并把ZigBee控制板安装于探头内。CC2530负责检测探头的I/O变化,把数据传输给中心基站。空调及电器控制终端采用本地供电方式,在收到中心基站的控制命令后,驱动相应的继电器动作,并对动作情况进行检测,把状态反馈给中心基站。供水控制终端的执行机构采用家用电动阀门,阀门自带行程开关,单片机可根据开关的闭合情况来判断阀门状态。

3 系统的软件设计
中心基站加电成功后,首先对GSM模块进行初始化。等GSM通信建立后,中心会对每个终端的状态及身份卡存在情况进行查询,并发一条短信到主人的手机上,使用户确认系统工作正常。如果单片机和GSM模块间的通信出现异常,单片机控制Q2使MC52I重新上电。具体的软件设计流程如图5所示。

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