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    基于ZigBee的分布式彩燈控制系統(tǒng)研發(fā)

    2021-11-05 03:25:24廖映華
    關(guān)鍵詞:燈組亮色彩燈

    皮 浩,石 艷,劉 康,胥 云,廖映華

    (四川輕化工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,四川 宜賓 644000)

    引 言

    四川的自貢燈會(huì)、南京的秦淮燈會(huì)、江西的全豐燈會(huì)等,不僅是寶貴的非物質(zhì)文化遺產(chǎn),更是國家文化軟實(shí)力的象征,起著重要的對(duì)外文化輸出作用。傳統(tǒng)燈組采用靜態(tài)方式控制光源,即用單色燈泡,將它們統(tǒng)一掛載在電源總線上,放置于燈組輪廓內(nèi)部位置;燈組接通電源后,光源單色燈泡一并發(fā)光,光亮透過蒙皮,將彩燈藝人設(shè)計(jì)的燈組造型輪廓烘托出來,給游客視覺體驗(yàn)。但是隨著時(shí)代進(jìn)步,燈會(huì)產(chǎn)業(yè)也要與時(shí)俱進(jìn)和發(fā)展創(chuàng)新,彩燈設(shè)計(jì)者需要更靈活、更好用的彩燈控制系統(tǒng),以滿足彩燈藝術(shù)原始意圖,設(shè)計(jì)更精美的燈組來吸引游客[1-2]。

    對(duì)此,國內(nèi)外學(xué)者開展了一些相關(guān)研究。電子科技大學(xué)的王誼[3]進(jìn)行了μCOS-Ⅱ在51 系列單片機(jī)上的移植工作,成功實(shí)現(xiàn)了控制單顆RGB LED 變色的功能。李美華[4]使用μCOS-Ⅱ進(jìn)一步控制了多顆RGB LED 變色。北京工業(yè)大學(xué)的趙新安[5]提出“輸出陣列”這一概念,為RGB LED 亮色方案向RGB LED 亮色轉(zhuǎn)碼提供了一種解決思路,使得RGB LED 亮色方案能夠簡(jiǎn)單便捷地生成RGB LED 亮色編碼。柳春青等人[6]與四川九洲電器聯(lián)合開發(fā)了一套基于DMX512 協(xié)議的智能燈光控制系統(tǒng),該系統(tǒng)使用ARM 架構(gòu)的M3 系列芯片作為主控,具備上位機(jī)控制、文件傳輸?shù)裙δ?。西安電子科技大學(xué)的王碩強(qiáng)[7]進(jìn)行了彩燈配色方案無線發(fā)送器的研究,為高樓、距離較遠(yuǎn)等情況下的彩燈控制方案提供了借鑒。新加坡南洋理工大學(xué)能源研究所Wang、Tan 團(tuán)隊(duì)[8]開發(fā)了一個(gè)基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)映射模型的LED 系統(tǒng),達(dá)到節(jié)能和滿足用戶不同照度偏好的目的。Moon 等人[9]提出了一種基于智能手機(jī)的LED 照明系統(tǒng)方案,這個(gè)特點(diǎn)可以借鑒到彩燈燈組的智能化,增加傳感器模塊和移動(dòng)設(shè)備模塊聯(lián)系,實(shí)現(xiàn)與游客互動(dòng)的功能。Wojiech 等人[10],使用ZigBee無線網(wǎng)絡(luò)傳感器實(shí)現(xiàn)了對(duì)一盞可編程燈具的控制??偟恼f來,以上研究在芯片選型、亮色方案編碼、μCOS 任務(wù)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)角度提供了借鑒。其中,Wang[8]設(shè)計(jì)的光源節(jié)能模型,能為燈組控制系統(tǒng)耗電優(yōu)化提供思路;Moon[9]的方案則結(jié)合了手機(jī)終端控制和智能模塊,互動(dòng)性更強(qiáng)。但中國傳統(tǒng)燈會(huì)燈組,在光源分布距離、光通量調(diào)節(jié)、顏色切換以及工作時(shí)間設(shè)置上,不同于其他照明系統(tǒng)[11-16],在光通量調(diào)節(jié)、顏色切換、控制距離等方面,應(yīng)有更高的要求,以滿足彩燈設(shè)計(jì)者意圖,對(duì)此類彩燈控制系統(tǒng)需要進(jìn)一步研究和設(shè)計(jì)。

    1 總體方案設(shè)計(jì)

    為實(shí)現(xiàn)燈組光源光通量可調(diào)、顏色可切換以及工作時(shí)間可設(shè)置的目的,將彩燈控制系統(tǒng)分為3 層,不同層級(jí)內(nèi)完成不同功能,并通過指令逐層傳遞。其中終端節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)光通量調(diào)節(jié)、顏色切換功能,協(xié)調(diào)器實(shí)現(xiàn)工作時(shí)間設(shè)置,統(tǒng)一控制所有節(jié)點(diǎn)工作。這種設(shè)計(jì)的優(yōu)越性在于系統(tǒng)的穩(wěn)定性高,即當(dāng)一條鏈路出現(xiàn)問題,整個(gè)系統(tǒng)仍然能繼續(xù)工作,不會(huì)對(duì)彩燈燈組展示效果造成嚴(yán)重的損壞。此外,這種設(shè)計(jì)的接口清晰,升級(jí)換代以及規(guī)模拓展更為容易。設(shè)計(jì)的分布式彩燈控制系統(tǒng)如圖1所示。

    圖1 分布式彩燈控制系統(tǒng)方案

    1.1 硬件工作層

    該層負(fù)責(zé)彩燈燈組中光源的驅(qū)動(dòng)工作,主要由終端控制節(jié)點(diǎn)和光源兩部分組成。其主要任務(wù)是從ZigBee無線局域網(wǎng)絡(luò)中,接收來自協(xié)調(diào)器的控制指令,并根據(jù)指令驅(qū)動(dòng)光源進(jìn)行顏色切換、光通量調(diào)節(jié)以及工作時(shí)間控制。在硬件工作層,每個(gè)終端節(jié)點(diǎn)存儲(chǔ)著各自被控光源所有的顏色方案,即存在一個(gè)節(jié)點(diǎn)指令表,使得節(jié)點(diǎn)號(hào)與節(jié)點(diǎn)的方案號(hào)保持著對(duì)應(yīng)關(guān)系。因此,對(duì)于整個(gè)分布式彩燈控制系統(tǒng),硬件工作層的每個(gè)節(jié)點(diǎn)都有一個(gè)節(jié)點(diǎn)指令表,共同實(shí)現(xiàn)燈組系統(tǒng)光源的所有變化。

    1.2 ZigBee網(wǎng)絡(luò)層

    分布式彩燈控制系統(tǒng)ZigBee 網(wǎng)絡(luò)采用星型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),由各終端節(jié)點(diǎn)和協(xié)調(diào)器組成。系統(tǒng)的ZigBee 網(wǎng)絡(luò)層能自動(dòng)識(shí)別、自動(dòng)組織加入的終端節(jié)點(diǎn)。ZigBee 模塊在廣播模式下工作,并通過內(nèi)部宏定義進(jìn)行節(jié)點(diǎn)間識(shí)別。協(xié)調(diào)器布置在燈組內(nèi)部中心位置處。終端控制結(jié)點(diǎn)群與各自被控光源臨近,布置在燈組輪廓內(nèi)部需要光源的地方。

    1.3 Internet網(wǎng)絡(luò)層

    在Internet 網(wǎng)絡(luò)層,協(xié)調(diào)器與客戶端通過TCP/IP 通信協(xié)議進(jìn)行信息傳遞。協(xié)調(diào)器工作在彩燈燈組現(xiàn)場(chǎng),客戶端既可以通過MQTT 遠(yuǎn)程控制,也可以在現(xiàn)場(chǎng)工作,控制彩燈燈組的運(yùn)行。

    2 系統(tǒng)方案實(shí)現(xiàn)

    2.1 終端節(jié)點(diǎn)

    本方案采用STM32F103C8T6 單片機(jī)作為終端節(jié)點(diǎn)主控核心,使用CC2530 為主控的DL-20 模塊進(jìn)行組網(wǎng)。每片STM32F103C8T6 成本5 元,DL-20 成本20 元,對(duì)應(yīng)普通燈組的控制規(guī)模,系統(tǒng)硬件成本約800 元,并能回收使用。相比之下,傳統(tǒng)靜態(tài)控制方式的光源系統(tǒng)用后即棄造成浪費(fèi)。

    2.1.1 節(jié)點(diǎn)硬件

    終端控制節(jié)點(diǎn)的主要任務(wù)是驅(qū)動(dòng)RGB LED 工作和接收協(xié)調(diào)器指令。常見的RGB LED 的驅(qū)動(dòng)協(xié)議,其時(shí)序碼0、1、RESET 為納秒級(jí)別的,很容易受到干擾[17],因此驅(qū)動(dòng)信號(hào)與干擾信號(hào)要隔離開。按照“高頻電路布中間、干擾信號(hào)放外圍”的原則[18],終端節(jié)點(diǎn)PCB設(shè)計(jì)如圖2所示。

    圖2 終端節(jié)點(diǎn)PCB

    ZigBee 模塊通過串口接口,與主控核心進(jìn)行數(shù)據(jù)透?jìng)?,主控核心也為ZigBee 提供電源。終端節(jié)點(diǎn)的通用引腳都可以作為RGB LED 的驅(qū)動(dòng)引腳,可以根據(jù)燈組控制需要進(jìn)行裁剪。終端節(jié)點(diǎn)構(gòu)成如圖3所示。

    圖3 終端節(jié)點(diǎn)實(shí)物圖

    2.1.2 節(jié)點(diǎn)軟件

    在Keil uVision5 環(huán)境下,將μCOS-Ⅲ源碼移植至終端節(jié)點(diǎn)工程,并以創(chuàng)建任務(wù)模塊的形式對(duì)指令接收、協(xié)議解析、亮色方案模塊進(jìn)行代碼組織。終端節(jié)點(diǎn)主要包括指令接收、協(xié)議解析、方案任務(wù)3大模塊。

    程序通過以下宏定義進(jìn)行跳轉(zhuǎn)和判斷,見表1,并在主函數(shù)中對(duì)METH_NUM進(jìn)行輪詢。

    表1 開關(guān)控制變量

    穩(wěn)定性是彩燈控制系統(tǒng)的核心內(nèi)容。為提高分布式彩燈控制系統(tǒng)的ZigBee 網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性,利用“單次發(fā)射數(shù)據(jù)量與誤碼率成正比”的原理,將每次發(fā)送的指令,拆分成以一個(gè)字節(jié)為單位,依次發(fā)送。指令最終在各終端節(jié)點(diǎn)通過隊(duì)列完成拼接,即“分段接收,隊(duì)列存儲(chǔ)”機(jī)制。本次系統(tǒng)的指令由兩個(gè)字節(jié)組成。在設(shè)備位數(shù)為8的情況下,本協(xié)議最大容量為256個(gè)節(jié)點(diǎn)。

    由于每次發(fā)送的數(shù)據(jù)短小,ZigBee 模塊的工作載荷壓力小,信號(hào)在ZigBee 網(wǎng)絡(luò)中能夠維持足夠的強(qiáng)度,提高了終端節(jié)點(diǎn)接收的準(zhǔn)確率,從而達(dá)到提高系統(tǒng)穩(wěn)定性的目的。系統(tǒng)的指令大小為2 字節(jié),而每次接收到的字節(jié)存儲(chǔ)在隊(duì)列中,直到隊(duì)滿,進(jìn)而觸發(fā)協(xié)議解析、節(jié)點(diǎn)識(shí)別以及光源亮色方案模塊。

    2.1.3 光源亮色方案

    光源亮色方案任務(wù)是分布式控制系統(tǒng)進(jìn)行光源顏色控制、光通量控制的底層具體實(shí)現(xiàn)。其數(shù)據(jù)碼值由4個(gè)字節(jié)組成,第一個(gè)字節(jié)為地址編號(hào),后3 個(gè)字節(jié)為被控RGB LED亮色方案碼值。

    方案任務(wù)工作時(shí),將數(shù)據(jù)碼值的亮色方案碼值按地址順序更新到顯示緩存區(qū),然后調(diào)用RGB LED 的驅(qū)動(dòng)函數(shù),根據(jù)顯示緩存區(qū)中的內(nèi)容,在指定管腳,輸出相應(yīng)的0 碼、1 碼和RESET 信號(hào)。亮色方案碼值與RGB LED的顏色控制及光源光通量控制的關(guān)系如下:

    (1)顏色控制方面。3 字節(jié)的數(shù)據(jù)碼值可以組合出256 × 256 × 256 = 16 777 216 種顏色,理論上能夠產(chǎn)生紅、綠、藍(lán)、青、黃等顏色,滿足了燈組顏色控制需求。

    (2)光通量控制方面。等比例對(duì)WS2812 光源的數(shù)據(jù)碼值進(jìn)行整體縮放,WS2812 光源就會(huì)發(fā)出相應(yīng)強(qiáng)度光亮,從而達(dá)到光通量控制目的。通俗地說,光源光通量越大,人眼感受越刺眼。

    2.2 協(xié)調(diào)器

    協(xié)調(diào)器是連接ZigBee 網(wǎng)絡(luò)與Internet 網(wǎng)絡(luò)層的橋梁。在ZigBee 局域網(wǎng)中,協(xié)調(diào)器發(fā)送廣播指令,統(tǒng)一控制系統(tǒng)所有終端節(jié)點(diǎn),按燈組所需亮色方案工作。在Internet 中,協(xié)調(diào)器接收客戶端發(fā)送的指令,滿足現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試或遠(yuǎn)程調(diào)試功能。

    2.2.1 協(xié)調(diào)器硬件

    樹莓派以功能豐富且價(jià)格便宜而著稱[19]。本次設(shè)計(jì)選用樹莓派4B+作為協(xié)調(diào)器,整體裝置如圖4所示。

    圖4 協(xié)調(diào)器實(shí)物圖

    2.2.2 協(xié)調(diào)器軟件

    協(xié)調(diào)器軟件的基礎(chǔ)是Linux應(yīng)用程序編程和網(wǎng)絡(luò)編程。Linux應(yīng)用程序編程利用IO系統(tǒng)調(diào)用write()和read()函數(shù)進(jìn)行工作。Linux 網(wǎng)絡(luò)編程作為客戶端的服務(wù)器,與客戶端連接。協(xié)調(diào)器指令發(fā)送前,需要以下幾個(gè)步驟:

    (1)獲取ZigBee 的設(shè)備描述符。Linux 中一切皆文件,通過串口轉(zhuǎn)USB的ZigBee也是如此。使用open()函數(shù)打開ZigBee 模塊,并設(shè)置波特率、數(shù)據(jù)位、校驗(yàn)位等信息,返回ZigBee模塊的文件描述符資源。

    (2)制作指令表。根據(jù)控制的規(guī)模,使用unsigned char 類型數(shù)組,順序存儲(chǔ)待發(fā)送指令碼。本次設(shè)計(jì)的是兩字節(jié)指令,因此偶數(shù)位為設(shè)備號(hào),奇數(shù)位為方案號(hào)。

    (3)發(fā)送指令。調(diào)用write()函數(shù),將指令表內(nèi)的數(shù)據(jù)寫入ZigBee 模塊的文件描述符。并根據(jù)節(jié)點(diǎn)工作的時(shí)間關(guān)系,合理調(diào)用sleep()函數(shù)進(jìn)行控制時(shí)間設(shè)置。

    制作任務(wù)驅(qū)動(dòng)模塊中的指令表,是本系統(tǒng)下燈組光源調(diào)試人員工作的主要工作內(nèi)容。彩燈調(diào)試人員要將燈組的展示效果,轉(zhuǎn)換成一條條的控制指令,在協(xié)調(diào)器程序運(yùn)行時(shí),發(fā)送這些指令。

    協(xié)調(diào)器接收客戶端指令時(shí),與客戶端約定端口號(hào)進(jìn)行TCP/IP 通信,并根據(jù)客戶端發(fā)送的消息,對(duì)終端節(jié)點(diǎn)群發(fā)送ZigBee 廣播指令,進(jìn)而對(duì)燈組光源進(jìn)行控制。協(xié)調(diào)器與客戶端之間維持了一個(gè)結(jié)構(gòu)體緩存,每次接收到的信息都將刷新這片緩存區(qū)。協(xié)調(diào)器接收到命令后,解析該指令,并根據(jù)查詢表,開辟相應(yīng)的線程,運(yùn)行這個(gè)指令所對(duì)應(yīng)的任務(wù)。每收到一個(gè)客戶端指令都將判斷并刷新指令。

    多線程任務(wù)有利于資源共享[20],在協(xié)調(diào)器段維護(hù)的指令表會(huì)被所有的線程調(diào)用到,相對(duì)于多進(jìn)程方法,無需解決進(jìn)程間通訊等問題,并可通過互斥鎖機(jī)制保護(hù)臨界資源ZigBee套接字。

    2.2.3 協(xié)調(diào)器數(shù)據(jù)庫

    彩燈控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫用以存儲(chǔ)協(xié)調(diào)器的指令調(diào)用記錄,并為系統(tǒng)的后續(xù)功能開發(fā)提供接口。

    SQLite3 在協(xié)調(diào)器上通過apt-get install sqlite3 命令 完成安裝[21]。 在協(xié)調(diào)器的程序代碼中,使用sqlite3_open()函數(shù)打開數(shù)據(jù)庫后,每次對(duì)終端節(jié)點(diǎn)發(fā)送指令時(shí),調(diào)用sqlite3_exec()函數(shù)對(duì)時(shí)間、設(shè)備號(hào)、指令號(hào)信息進(jìn)行數(shù)據(jù)庫插入、增添和刪除等操作。

    2.3 客戶端

    系統(tǒng)使用Qt 應(yīng)用程序框架進(jìn)行客戶端程序開發(fā)。客戶端程序使用network 庫完成與協(xié)調(diào)器之間的連接、斷開和發(fā)送等核心任務(wù)??蛻舳伺c協(xié)調(diào)器約定一個(gè)通訊結(jié)構(gòu)體,結(jié)構(gòu)如下所示。

    這個(gè)自定義結(jié)構(gòu)體數(shù)據(jù)主要功能是存儲(chǔ)發(fā)送的指令,也可以存儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫查詢記錄,用于客戶端查詢和顯示。

    客戶端界面設(shè)計(jì)如圖5 所示,其屬性、名稱及功能,見表2。

    圖5 上位機(jī)程序界面

    表2 客戶端界面上各控件名稱、類型及功能

    客戶端后臺(tái)的主要功能是發(fā)起連接、斷開連接、發(fā)送協(xié)調(diào)器指令。

    客戶端后臺(tái)邏輯的連接步驟如下:

    (1)新建一個(gè)公有繼承于QObject 的類MyControl,統(tǒng)一處理程序中關(guān)于連接、斷開、數(shù)據(jù)發(fā)送、數(shù)據(jù)接收等指令,信號(hào)與槽函數(shù)寫在這個(gè)類里。

    (2) 將 客 戶 端 界 面 上 的 “ 連 接 ” 按 鈕pushButton_connect 的信號(hào)clicked()綁定處理連接的槽函數(shù),在這個(gè)槽函數(shù)內(nèi)部,通過connectToHost()對(duì)協(xié)調(diào)器發(fā)起連接請(qǐng)求。

    (3)如果連接成功,則emit()連接成功信號(hào),通知客戶端界面通過setText()設(shè)置pushButton_connect 的新名字為“斷開”,并且將“發(fā)送”按鈕激活setEnabled(true),這意味著客戶端已經(jīng)與協(xié)調(diào)器建立好TCP/IP連接。

    客戶端后臺(tái)邏輯的斷開步驟如下:

    (1) 將 客 戶 端 界 面 上 的 “ 斷 開 ” 按 鈕pushButton_connect 的信號(hào)clicked()綁定處理斷開的槽函數(shù),在這個(gè)槽函數(shù)內(nèi)部,通過DisconnectToHost()對(duì)協(xié)調(diào)器發(fā)起斷開請(qǐng)求。

    (2)如果斷開成功,則emit()相應(yīng)信號(hào),通知客戶端界面通過setText()設(shè)置pushButton_connect 的新名字為“連接”,并且將“發(fā)送”按鈕激活setEnabled(),這意味著客戶端處于空閑狀態(tài),沒有與任何協(xié)調(diào)器有連接。

    客戶端界面上的“發(fā)送”關(guān)聯(lián)發(fā)送信號(hào)槽。當(dāng)點(diǎn)擊發(fā)送,讀取lineEdit 上的數(shù)據(jù)內(nèi)容填充至全局緩存,然后通過write()發(fā)送。需要注意的是,每次使用完這個(gè)全局緩存,要用memset()將緩存清空,否則在使用時(shí)會(huì)出現(xiàn)上一次消息的數(shù)據(jù)。

    3 系統(tǒng)測(cè)試

    3.1 基本功能測(cè)試

    基本功能測(cè)試的目的在于檢驗(yàn)終端節(jié)點(diǎn)、協(xié)調(diào)器、客戶端三者之間能否完成工作,指令能否在各層之間傳遞和流動(dòng)。本次測(cè)試采用5 個(gè)終端節(jié)點(diǎn),它們直接受協(xié)調(diào)器的指令控制,間接受客戶端發(fā)送的指令控制,按照設(shè)定發(fā)出相應(yīng)顏色的光。測(cè)試步驟如下:

    (1)分配節(jié)點(diǎn)號(hào)

    根據(jù)要求,將每個(gè)終端節(jié)點(diǎn)的設(shè)備設(shè)定為不唯一。在Keil uVision5 環(huán)境下,將1 號(hào)節(jié)點(diǎn)的MY_NUM 設(shè)定為1,依次類推。

    (2)制作方案數(shù)據(jù)碼值

    此次測(cè)試的5個(gè)被控光源都是12像素,其各自節(jié)點(diǎn)都存儲(chǔ)了紅、綠、藍(lán)、青、黃、紫等常見顏色的數(shù)據(jù)碼值。其中,紅色方案碼值見表3,其余顏色只需調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)碼值的RGB占比即可。

    表3 節(jié)點(diǎn)紅色方案碼值

    (3)制作指令表

    在協(xié)調(diào)器程序上,制作5 個(gè)節(jié)點(diǎn)需要完成的指令表。

    (4)搭建工作環(huán)境

    為5 個(gè)終端節(jié)點(diǎn),連接配置好的ZigBee 模塊,連接各自的被控光源,并為它們接通電源;搭建好協(xié)調(diào)器工作環(huán)境,配置好協(xié)調(diào)器ZigBee 模塊,連接上WIFI 局域網(wǎng),在協(xié)調(diào)器上運(yùn)行編寫的線程服務(wù)器;在PC 上運(yùn)行客戶端程序,對(duì)協(xié)調(diào)器發(fā)起連接,建立TCP/IP通信。

    (5)發(fā)送指令

    在打開的客戶端數(shù)據(jù)輸入框內(nèi),輸入指令“zigbeework”,并點(diǎn)擊發(fā)送。

    (6)觀察結(jié)果

    觀察終端節(jié)點(diǎn)的光源能否按照想要的方式點(diǎn)亮。各終端節(jié)點(diǎn)的光源,能根據(jù)指令發(fā)出相應(yīng)顏色的光亮,測(cè)試效果如圖6 所示。此時(shí)光源像素為12,每顆像素30 lm,光源總光通量為12×30 lm×100%=360 lm。

    圖6 各節(jié)點(diǎn)控制結(jié)果

    以上測(cè)試結(jié)果說明,指令能在系統(tǒng)的Internet 網(wǎng)絡(luò)層、ZigBee 網(wǎng)絡(luò)層以及硬件工作層之間傳遞,Internet 網(wǎng)絡(luò)層的客戶端程序能夠控制光源按照設(shè)定方式工作。

    3.2 切換時(shí)間測(cè)試

    切換時(shí)間測(cè)試,是測(cè)試節(jié)點(diǎn)每次接收到完整的有效指令后,節(jié)點(diǎn)方案切換時(shí)間是否滿足性能要求,檢驗(yàn)光源亮色方案任務(wù)模塊設(shè)計(jì)是否合理。測(cè)試步驟如下:

    (1)終端節(jié)點(diǎn)接通電源,并連接串口調(diào)試助手。

    (2)打開Keil uVision5 軟件,將ST-LINK 連接到終端節(jié)點(diǎn)硬件,點(diǎn)擊“start Debug Session”按鈕,建立仿真連接。

    (3)通過串口助手發(fā)送指令,使用ST-Link并在每個(gè)方案開始位置記錄時(shí)間。

    仿真后的結(jié)果表明,光源亮色方案切換時(shí)間約為0.211 s,人眼難以察覺,可以滿足燈組需要。

    3.3 組網(wǎng)距離測(cè)試

    組網(wǎng)距離測(cè)試實(shí)驗(yàn),是為了檢驗(yàn)ZigBee 局域網(wǎng)中ZigBee 模塊的通信能力是否滿足燈組控制的距離需要。測(cè)試步驟如下:

    (1)將終端控制節(jié)點(diǎn)布置在1 m、5 m、100 m范圍內(nèi),測(cè)試控制效果。

    (2)將數(shù)據(jù)通過ZigBee 送入一個(gè)終端控制節(jié)點(diǎn),運(yùn)行無線燈帶測(cè)試系統(tǒng)。

    (3)將測(cè)試方案對(duì)應(yīng)的方案碼值,燒錄進(jìn)一個(gè)測(cè)試用終端控制節(jié)點(diǎn)。

    (4)將測(cè)試終端節(jié)點(diǎn)連接至光源,并接通電源,等待指令。

    (5)觀察被控節(jié)點(diǎn)有無按照指令變化。測(cè)試結(jié)果表明,系統(tǒng)穩(wěn)定性好,100 m 范圍內(nèi)無遮擋下能穩(wěn)定工作,節(jié)點(diǎn)的指令接收模塊有效。并建議系統(tǒng)的節(jié)點(diǎn)分布范圍,在協(xié)調(diào)器周圍50 m內(nèi)最佳。

    4 結(jié)束語

    使用ZigBee 無線傳感器技術(shù)對(duì)燈組光源組網(wǎng),在減少布線麻煩的同時(shí)增強(qiáng)光源位置的靈活性,使光源可以放置于燈組內(nèi)部所需位置。此外,該系統(tǒng)在光通量調(diào)節(jié)上裁剪性好,光源可控顏色多,光源顏色切換時(shí)間短。

    分布式彩燈控制系統(tǒng)能對(duì)光源光通量以30 lm 為單元進(jìn)行裁剪,并在0~255 范圍內(nèi)按需調(diào)節(jié);光源亮色方案切換時(shí)間短,能在0.2 s左右完成切換,人眼無法察覺;系統(tǒng)在100 m 范圍內(nèi),正常遮擋環(huán)境下沒有出現(xiàn)誤碼,“分段接收,隊(duì)列存儲(chǔ)”機(jī)制有效;系統(tǒng)的指令協(xié)議支持255個(gè)終端節(jié)點(diǎn)組網(wǎng),且能按需裁剪組網(wǎng)規(guī)模;系統(tǒng)裝置可以回收和反復(fù)使用。

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