zigbee硬件设计

引言当今世界通信技术迅猛发展,ZigBee作为一种新兴的短距离无线通信技术,正有力地推动着低速率无线个人区域网络LR-WPAN(Low-RateWirelessPersonalAreaNetwork)的发展。ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的应用于无线监测与控制应用的全球性无线通信标准,强调简单易用、近距离、低速率、低功耗(长电池寿命)且极廉价的市场定位,可以广泛应用于工业控制、家庭自动化、医疗护理、智能农业、消费类电子和远程控制等领域。并且,基于ZigBee技术的网络特征与无线传感器网络存在很多相似之处,故很多研究机构已经把它作为无线传感器网络的无线通信平台。目前在蓝牙技术复杂,应用系统费用高,功耗高供电电池寿命短,且还无法突破价格瓶颈的情况下,ZigBee技术无疑将拥有广阔的应用前景。1ZigBee的结构体系相对于其他无线通信标准,ZigBee协议栈显得更为紧凑和简单。如图1所示,ZigBee协议栈的体系结构由底层硬件模块、中间协议层和高端应用层3部分组成。ZigBee协议栈体系1.1底层硬件模块底层硬件模块是ZigBee技术的核心模块,所有嵌入ZigBee技术的设备都必须包括底层模块。它主要由射频RF(Radio-Frequency)、ZigBee无线RF收发器和底层控制模块组成。ZigBee标准协议定义了两个物理层(PHY)标准,分别是2.4GHz物理层和868/915MHz物理层。两个物理层都基于直接序列扩频DSSS技术,使用相同的物理层数据包格式;区别在于工作频率、调制方式、信号处理过程和传输速率。底层控制模块定义了物理无线信道和MAC子层之间的接口,提供物理层数据服务和物理层管理服务。物理层数据服务从无线物理信道上收发数据;物理层管理服务维护一个由物理层相关数据组成的数据库。数据服务主要包括:激活和休眠射频收发器,收发数据,信道能量检测,链路质量指示和空闲信道评估。信道能量检测:为网络层提供信道选择依据。它主要测量目标信道中接收信号的功率强度,由于这个检测本身不需要进行解码操作,所以检测结果是有效信号功率和噪声信号功率之和。链路质量指示:为MAC层或者应用层提供接收数据帧时无线信号的强度和质量信息。与信道能量检测不同的是,它要对信号进行解码,生成一个信噪比指标。这个信噪比指标和物理层数据单元一起提交给上层处理。空闲信道评估:判断信道是否空闲。ZigBee协议标准定义了3种空闲信道评估模式:第一种是判断信道的信号能量,若信号能量低于某一个门限量,则认为信道空闲;第二种是判断无线信道的特征,这个特征主要包括两方面,即扩频信号和载波频率;第三种模式是前两种模式的综合,同时检测信号强度和信号特征,给出信道空闲判断。1.2中间协议层中间协议层由IEEE802.15.4MAC子层、IEEE802.15.4链路控制(LLC,LogicalLinkContro1)子层、网络层NWK以及通过业务相关聚合子层SSCS(ServiceSpecificConvergenceSublayer)协议承载的IEEE802.2LLC子层(选用协议层)组成。MAC子层:使用物理层提供的服务实现设备之间的数据帧传输,而LLC子层在MAC子层的基础上,在设备间提供面向连接和非连接的服务。MAC子层提供两种服务:MAC层数据服务和MAC层管理服务。前者保证MAC协议数据单元在物理层数据服务中的正确收发;后者维护一个存储MAC子层协议状态相关信息的数据库。NWK层:负责建立和维护网络连接。它独立处理传人数据请求、关联、解除关联和孤立通知请求。SSCS和IEEE802.2LLC:只是ZigBee标准协议中可能的上层协议.并不在IEEE802.15.4标准的定义范围之内。SSCS为IEEE802.15.4的MAC层接入IEEE802.2标准中定义的LLC子层提供聚合服务。LLC子层可以使用SSCS的服务接口访问IEEE802.15.4网络,为应用层提供链路层服务。1.3高端应用层高端应用层位于ZigBee协议栈的最上面,主要包括以下5部分:应用支持(APS)子层、ZigBee设备对象(ZDO)子层、ZigBee设备配置(ZDC)子层、应用层(APL)和用户应用程序组成。APS子层:主要提供ZigBee端点接口。应用程序将使用该层打开或关闭一个或多个端点,并且获取或发送数据。ZDO子层:通过打开和处理目标端点接口来响应接收和处理远程设备的不同请求。与其他的端点接口不同,目标端点接口总是在启动时就被打开并假设绑定到任何发往该端口的输入数据帧。ZDC子层:...

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