蓝牙/Zigbee新玩法:可穿戴网络设计方案

发布时间:2014-02-18 阅读量:2408 来源: 发布人:

【导读】蓝牙和Zigbee相信大家都不陌生,在现代的消费类电子产品行业中已得到了广泛的应用。那么可穿戴网络是啥呢?其实把智能手表、智能手环、智能手机等随身佩戴的设备组合成一个小型的局域网,这就是可穿戴式网络的由来。蓝牙和Zigbee两种成熟的技术已经应用于可穿戴领域。

如今,人们已经不满足各设备独立工作,而是希望它们能根据人的需要和追求而工作,也就是要达到“计算以认为本”的概念。因此在小范围内能够将所有的设备互连而组成的网络--——可穿戴网络便应运而生。

所谓可穿戴网络是指基于短距离无线通信技术(蓝牙和ZigBee技术等)与可穿戴式计算机(wearcomp)技术的结合,穿戴在人体身上的、具有智能的、能收集人体和周围环境信息的一种新型的个域网概念(PAN)。

基于蓝牙和ZigBee的可穿戴网络体系结构

可穿戴网络组网灵活、移动性强,对外网的接入方式多种多样:可通过蓝牙网关、蓝牙机顶盒等由LAN、ADSL等全速接入internet;当其大范围移动时可以蓝牙手机作为接入手段,使得可穿戴网络具有很强的移动性。目前考虑的可穿戴网络的体系结构如图1所示。系统中的设备包括主机、蓝牙设备、ZigBee设备、Bluetooth/ZigBee网关。

(1)主机部分

可穿戴式计算机由于其可穿戴性,则要求主机的重量轻、体积小。主机芯片采用linux嵌入式操作系统,其上集成蓝牙协议栈。在主机中集成蓝牙适配器的主要目的是使主机能与其它蓝牙设备进行通信。如果条件允许还可在主机中集成GPS模块等。

(2)蓝牙设备

可穿戴网络中的蓝牙设备是内嵌了蓝牙模块的小型化设备,把设备采集的数据通过蓝牙链路传输到主机或反向传输。

头戴显示系统:内部集成了微型蓝牙模块、摄像头、DSP芯片。首先通过摄像头采集初始图像,送入DSP 芯片进行预处理以去除视频和图像信号的冗余,其视频压缩标准可以采用 MPEG-4 。 DSP 处理后的信号可直接送入显示屏或送入主机以进行进一步处理。

蓝牙耳机:可以实现与其它蓝牙设备的音频信号传输,通过语音命令实现对主机的控制,或者将话音信号通过GPRS、CDMA、TD-SCDMA网络传送到远端。

1
图 1 基于蓝牙和ZigBee的可穿戴网络的体系结构 

(3)ZigBee设备

ZigBee设备可设计为手表式、鞋垫式等。它包括传感器、A/D转换器、ZigBee模块。传感器采集外部信号(心跳、血压、脉搏、温度、干湿度等)并将它们转化为电信号,然后通过A/D转换器转换后送入MCU,最后通过ZigBee收发模块,并经网关送入到主机。经主机处理之后,再传送到其它设备。

(4)蓝牙/ZigBee网关

蓝牙/ZigBee网关主要针对可穿戴网络无线通信中两种不同标准蓝牙和ZigBee产品之间的相互通信,其协议模型如图2所示

2
图 2 蓝牙 /ZigBee 网关的通信协议模型

基于蓝牙和ZigBee的可穿戴网络的硬件实现

在可穿戴网络的体系结构中,主要需要实现的是ZigBee节点和网关的硬件平台,下面介绍这两个平台的硬件实现。

(1) ZigBee节点的硬件实现

ZigBee节点作为一种传感器,其主要的功能是采集人们感兴趣的数据,并将数据发送到蓝牙/ZigBee网关,然后通过GPRS、CDMA或WI-FI等发送到远程控制中心或数据库。ZigBee节点主要由电源模块、微控制器模块、存储单元、ZigBee收发模块和传感单元等组成,如图3所示。

3
图 3 ZigBee节点硬件框图

整个ZigBee节点的通信模块是由ZigBee收发器来实现的。ZigBee收发器我们选用的是Freescale公司的MC13192,该收发器工作在2.4GHzISM公用频道。MC13192具有以下一些主要特点:

  • 具有 16 个信道。

  • 典型的发射功率为0dBm,最大发射功率达到3.6dBm。

  • 采用DSSS扩频通信技术,最大速率为250kbps。

  • 在分组错误率为1%的情况下,其接收灵敏度达到-92dBm(典型值)。

  • 7个通用输入输出端口(GPIO)。

  • 整个ZigBee节点采用AAA电池供电。

(2) 蓝牙/ZigBee网关的硬件实现

网关在可穿戴网络中起着很重要的作用。蓝牙/ZigBee网关的硬件部分主要由ZigBee模块、蓝牙模块和中央处理单元组成。

网关的中央处理单元主要完成从蓝牙和ZigBee协议的转换工作:对从ZigBee设备发送到带蓝牙适配器的主机的数据来说,在蓝牙/ZigBee网关它需经过以下处理:从ZigBee设备接收到的数据→去掉物理层的ZigBee分组→去掉MAC层的ZigBee分组→添加L2CAP头的蓝牙分组→添加物理层头的蓝牙分组。对从蓝牙设备发送到ZigBee设备的数据来说过程相似。

中央处理单元的主要器件是Freescale的MC68HC908KL8微处理器,该微处理器具有16种灵活的寻址方式、高效指令集;支持在线可重复编程,这样可达成低成本的编程变更和现场软件升级;编程速度极快,64字节的编码在2ms内完成,极快的编程速度降低了产品编程成本;多达26个双向I/O口,大电流的I/O口可直接驱动LED和其他电路,从而省去外部驱动设备,降低系统成本,ZigBee模块同样采用Freescale的MC13192。

蓝牙模块主要实现蓝牙HCI层以下的协议,并且提供符合蓝牙规范的空中接口。在本设计中,我们采用BlueCore2-Flash RF PnG(8M)蓝牙单芯片方案,它集成了射频及基带芯片。其UART(可以为二线:RXD、TXD;四线:RXD、TXD、RTS、CTS;八线:完全RS232方式)连接数据口用于数据传输。

在软件方面,考虑到可穿戴网络的特点,这里采用嵌入式linux操作系统,用户很容易在其基础上开发自己的应用程序。ZigBee节点上的软件主要利用C语言开发,主要完成的功能是接受传感单元的数据,并将数据发送到蓝牙/ZigBee网关上。

相关资讯
DDR4内存供需逆转价格暴涨,工业需求与停产预期引发市场异动

随着全球存储芯片原厂逐步将产能转向DDR5及更先进制程,DDR4内存的产能收缩已成定局。这一战略调整在近期引发连锁反应:终端市场出现恐慌性采购,推动DDR4现货价格在短期内急速攀升,甚至出现与新一代DDR5产品的价格倒挂现象。

折叠屏OLED市场格局生变:三星显示Q2逆袭登顶,三折屏量产在即

市场研究机构UBI Research最新报告显示,2024年第二季度全球折叠屏手机OLED面板出货格局出现显著变化。三星显示以52%的市占率重回行业首位,单季度出货量呈现指数级增长——其4月出货量仅为25万片,5月迅速攀升至178万片,6月维持153万片高位,季度总出货量达356万片。

全球首条人形机器人AI服务器产线落地休斯顿 量产进入倒计时

全球科技巨头英伟达与电子制造领军企业富士康正加速合作,计划于富士康美国休斯顿新建工厂部署人形机器人,用于生产英伟达下一代人工智能服务器。该项目预计于2025年第一季度投入运行,标志着人形机器人技术首次大规模应用于高端硬件制造产线。

日本显示巨头背水一战:JDI千亿亏损下的战略重组

日本显示器公司(JDI)于6月21日通过股东大会,正式批准了包括车载业务分拆、大规模裁员及技术转型在内的深度重组计划。这标志着连续11年净亏损(2024财年达782亿日元)的老牌面板企业,开启了创立以来最彻底的自我革新。

三星电子加速1c纳米DRAM量产,HBM4战略布局全面提速

三星电子近期在第六代1c纳米级DRAM晶圆测试中实现重大突破,良率跃升至50%-70%,较2023年不足30%的水平翻倍增长。这一进展源于其研发团队对芯片结构的重新设计,通过创新性架构调整显著提升能效与生产稳定性。此前因技术优化导致的量产延迟已通过激进投资策略弥补,三星正同步推进平泽工厂P3/P4生产线的设备部署,为年内启动大规模量产铺平道路。