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加速度。该传感器可广泛应用于惯性导航、地震监测、车辆安全和电池供电设备的运动状态测试等领域。 结合使用上述几种传感器和敏感器件的无线传感器网络节点,能够实现温度、加速度(震动)的准确测量与探测,光敏电阻有其自身的光谱特性和温度特性,因此在设计中不作精确标定;另外对声音信号的捕获和复现需要进行大量的数据处理,从能量利用和传感器节点功能的精简角度考虑,设计中对声光强弱的探测通过设定阈值来给出布尔型输出。 电源模块 实现节点设计的微型化,节点可采用输出电压3.6v可充电锂离子钮扣电池lir2032供电。该类电池自放电率小于10%每月,但额定容量较小,限制了节点的生存期,若以两节5号电池供电,则可维持更长的工作时间,在以网络形式工作状态下通过合理的设置节点发射极的接收、发射以及待机状态,可有效地延长节点的使用寿命。针对节点供电单元不便于更换的无线传感器网络,新的能源解决方法研究及网络系统的低功耗设计也是当前值得关注的课题。 阻抗匹配网络 cc2430的射频信号采用差分方式,其最佳差分负载阻抗是115+j180ω,阻抗匹配电路需要根据这一数值进行调整。本设计采用50欧姆单极子天线
电路后进行电压值a/d采样,处理器的a/d采样频率可达200 khz,可捕获到声音信号。结合使用上述几种传感器和敏感器件的无线传感器网络节点,能够实现温度、加速度(震动)的准确测量与探测;光敏电阻有其自身的光谱特性和温度特性,因此在实验中不作精确标定;另外对声音信号的捕获和复现需要进行大量的数据处理,从能量利用和传感器节点功能的精简角度考虑,实验中对声光强弱的探测通过设定阈值来给出布尔型(0或1)输出。 (4) 供电单元 实现节点设计的微型化,节点可采用输出电压3.6 v可充电锂离子纽扣电池lir2032供电。该类电池自放电率小于10%/月,但额定容量较小,限制了节点的生存期。若以两节普通5号aa电池供电,则可维持更长的工作时间。在以网络形式工作状态下,通过合理的设置节点发射机的接收、发射以及待机状态,可有效地延长节点的使用寿命。针对节点供电单元不便于更换的无线传感器网络,新的能源解决方法研究及网络系统的低功耗设计也是当前值得关注的课题。 1.2 sink点(数据汇集点)设计 传感探测网络内的信息与外部网络或处理中心的连接需要通过sink点来实现。sink点是无线传感器网络与有线设备连
电压值a/d采样,处理器的a/d采样频率可达200khz,可捕获到声音信号。 结合使用上述几种传感器和敏感器件的无线传感器网络节点,能够实现温度、加速度(震动)的准确测量与探测;光敏电阻有其自身的光谱特性和温度特性,因此在实验中不作精确标定;另外对声音信号的捕获和复现需要进行大量的数据处理,从能量利用和传感器节点功能的精简角度考虑,实验中对声光强弱的探测通过设定阈值来给出布尔型(0或1)输出。 (4)供电单元 实现节点设计的微型化,节点可采用输出电压3.6v可充电锂离子纽扣电池lir2032供电。该类电池自放电率小于10%/月,但额定容量较小,限制了节点的生存期。 若以两节普通5号aa电池供电,则可维持更长的工作时间。在以网络形式工作状态下,通过合理的设置节点发射机的接收、发射以及待机状态,可有效地延长节点的使用寿命。针对节点供电单元不便于更换的无线传感器网络,新的能源解决方法研究及网络系统的低功耗设计也是当前值得关注的课题。 1.2 sink点(数据汇集点)设计 传感探测网络内的信息与外部网络或处理中心的连接需要通过sink点来实现。sink点是无线传感器网络与
强弱的探测通过设定阈值来给出布尔型输出。 阻抗匹配网络 cc2430的射频信号采用差分方式,其最佳差分负载阻抗是115+j180ω,阻抗匹配电路需要根据这一数值进行调整。本设计采用50欧姆单极子天线,由于cc2430的射频端口是差分形式具有两个端口,而天线是单端口,因此需要一个巴伦来完成两端口到单端口间的转换。巴伦电路由成本低廉的电感和电容构成,如图4所示,包括电感l1、l2、l3和电容c1和两段长的传输线。 电源模块 实现节点设计的微型化,节点可采用输出电压3.6v可充电锂离子钮扣电池lir2032供电。该类电池自放电率小于10%每月,但额定容量较小,限制了节点的生存期,若以两节5号电池供电,则可维持更长的工作时间,在以网络形式工作状态下通过合理的设置节点发射极的接收、发射以及待机状态,可有效地延长节点的使用寿命。针对节点供电单元不便于更换的无线传感器网络,新的能源解决方法研究及网络系统的低功耗设计也是当前值得关注的课题。 sink节点的硬件设计 无线传感器网络内的信息与外部网络或处理终端间的连接需要通过sink节点来实现,sink节点是无线传感器网络与有线设备连接中转站,负责