汽車無線傳感器的研究與設(shè)計
1.5 微控制器 對微控制器芯片選擇Atmel ATmega88,因為它具有低功耗,還有待機模式和主動模式的快速轉(zhuǎn)換功能,所以無線傳感器能夠在非常短的時間完成數(shù)據(jù)的測量和傳輸;它有一個內(nèi)置的掉電檢測電路,可用來提醒用戶傳感器網(wǎng)絡(luò)電池是否需要更換;它還有一個內(nèi)置的A/D轉(zhuǎn)換器,可以將傳感器的模擬信號轉(zhuǎn)換成具有10位數(shù)字值的數(shù)字信號(零代表0 V,210-1代表電源電壓和最大可能電壓)。 以上只是說明了單個無線傳感器的設(shè)計。然而,在實際的汽車測試環(huán)境中,還必須考慮有多少個傳感器在同時工作,有多大量的數(shù)據(jù)需要傳輸?! ? 無線傳感器網(wǎng)絡(luò) 無線傳感器的數(shù)據(jù)通信將用到時分多址通信協(xié)議。使用時分多址(TDMA)意味著只有有用的數(shù)據(jù)才能在通信模式(較高功率)下傳輸和接受,因此無線傳感器其他任何時候都處于即時通信模式。我們假設(shè)一個無線傳感器(主)作為恒定的數(shù)據(jù)接收器(星形拓撲網(wǎng)絡(luò)),且無線傳感器是有汽車電池供電(所以無需考慮主無線傳感器的電源問題),除了發(fā)揮中央處理器的作用外,當(dāng)所有子無線傳感器開始傳輸數(shù)據(jù)的時候,主無線傳感器會同步返給子無線傳感器一個專門的請求信息?! 蓚€收發(fā)器240位射頻數(shù)據(jù)包,采用十五個16位的數(shù)據(jù)包(3位配給具有5通道的A/D轉(zhuǎn)換器,10位配給感測數(shù)據(jù),3位剩余)。10 ms的窗口時間足夠接收器處理單個數(shù)據(jù)包,最小的TDMA也要5ms的間隔?! ∠旅嬗嬎阋幌麓司W(wǎng)絡(luò)可負載無線傳感器的最大數(shù)量,即一個TDMA網(wǎng)絡(luò)可以支持的數(shù)值?! 《x:NP=數(shù)據(jù)包中的數(shù)據(jù)位號=240;MB=測量尺寸(位數(shù))=16;SIl=采樣時間間隔(用戶自定義單位:秒);SN=傳感器數(shù)量(用戶自定義 單位:秒);TT=使用TDMA協(xié)議時,每個收發(fā)器所需最小時間=5ms;MT=MCU處理每個數(shù)據(jù)包所需要的最小時間=10ms。 無線傳感網(wǎng)絡(luò)能夠支持的最大無線傳感器的數(shù)量取決于所抽樣的時間間隔(SI)。一旦合適的時間間隔被選定(基于輸入的改變速率),使用公式(1)確定節(jié)點的數(shù)目和TDMA時隙數(shù)?! ±脺囟葌鞲衅髯鳛楦袘?yīng)器,如果需要一個1 s的采樣間隔,那么主節(jié)點可以處理的最大節(jié)點數(shù)為1 400(10.714 ms的TM)主節(jié)點已經(jīng)達到10ms,如圖5(b)所示?! ?center>
在本節(jié)中研究了無線感應(yīng)器的傳輸協(xié)議,并表明該設(shè)計可以達到相對較高的空間分辨率(大于1 000個節(jié)點規(guī)模的汽車)。但是,如果傳感器耗電量過快,就需要定期更換上千個電池,這樣一來,實際上是限制了空間分辨率。因此,這就需要考慮無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的生命周期?! ? 傳感器網(wǎng)絡(luò)的生命周期 無線傳感器的三個主要消耗電能的模塊是:感應(yīng)模塊、無線通信模塊和微控制器模塊,如表1所示。這三個模塊主要有兩個操作模式:關(guān)機模式和工作模式。在這兩種模式下分析了每種模塊的功耗,以及總的消耗量。
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