发布时间:2022-05-17 阅读量:1392 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
无线传感器网络在环境监测、医疗卫生,目标跟踪等方面有广泛运用,它能实时的感知,采集并传送监测数据,可以认为是物联网,云计算等计算网络的一部分。应用型无线传感器网络的自组织方法一般从某项网络特征入手,突出网络的某一项或某几项功能,最终建立网络的基本工作方式,网络自组织可从地址分配,路由协议,拓扑控制等方面入手。

传感器网络主要包括汇聚节点和监测节点,网络对地址信息敏感,整个网络是一个整体但网络工作时只有部分区域节点工作,其他地理区域的节点处于休眠状态,这种情况称为“信息地雷”环境。针对这种环境,我们来探讨一种网络自组织方式,分为三个步骤。
1. 网络的启动方式
当汇聚节点收到启动信息后,发布启动命令,只有汇聚节点发送的命令帧点满足某个地理区域(如[a,b])内的节点,且同时不超过传感器节点的检测时间才能成功启动,否则转入休眠状态。
2.为节点分配MAC地址
邻近节点间的通信ID实际上就是一个MAC地址,采用信令算法,在网络起始时,设定网络地址分配节点,只有接收到信令的节点才允许分配MAC地址。按如下流程进行:

例如:
某节点邻节点的地址分别为“0”、“1”、“00”、“10”、“11”,那么该节点要分配的MAC地址应从“0”开始推算,当推算到“01”时,即选取“01”为其MAC地址。MAC地址在全网内可以重复使用,地址分配满足式(1)。

当前地址分配结束后其地址状态位置1,信令可用次数加1,此过程递归运。整个分配过程结束后,信令返还给发起节点。

3.数据路由的基本方式
在监测节点苏醒后,监测节点将进行监测,并汇报自己的监测数据。由于邻节点间具有相异的MAC地址,可采用基于基于竞争的MAC协议,如CSMA协议等。
整个网络采取分布式运行,节点每接收到一个邻接点的监测信息后应考虑数据与本节点监测信息的相关性,以做出相应的融合操作,以减少节点的数据量,而后转发其监测数据。节点转发数据的代价函数一般为f = p + r,其中p为节点剩余能量,r为转发数据时节点通信距离的衡量标准。
下面通过一个仿真实验举例,来说明上述步骤。

-总结 -
网络在远程终端的启动信息驱动下运行,这种自组织方法通过单播信令的方式分配MAC地址,并以邻近节点间的最小代价函数为准则转发数据。这种方法适宜“信息地雷”式的无线传感器网络环境,部署操作简单易行。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。