background image

16 字节的 TX/RX FIFO,支持 IrDA1.0 功能),USB 接口,触摸屏接口。在嵌入式处理器
的控制下,数据采集终端将传感器采集到的电梯运行数据,进行预处理(编码、A/D 转换
等技术)后存入采集终端中,由 EM560 模块通过中国移动 3G 网络发送到远程监控中心。

系统测试过程中所采用的三星公司的 arm9 开发板集成了很多外围设备,根据其功能的
可剪裁性,所以该采集终端设计只需将相关在用的 I/O 口初始化,用来进行传感器信号
的数据的采集。该开发板的性能比较稳定,排除了相关的不稳定因素。而本次运用的软件
系统是嵌入式 Linux 系统。它具有内核小、安全性高、源代码免费、微内核支持网络等优点,
并且可应用于多种平台,尤其是在 arm 平台上的应用已经相当成熟且能提供强大的管理
功能,因此完全可以满足数据采集的需求。

2.2 数据采集

数据采集终端部分的功能主要是由 TI 公司生产的 CC2430 作为核心芯片来完成的,该
芯片 CC2430 采用的是全球通用频段(2.4 GHz)通信[9],且拥有 1 个 8 位 8051MCU, 
8KB 的 RAM,还包含模拟数字转换器、几个定时器、看门狗定时器、32 kHz 晶振的休眠模
式定时器、上电复位电路、以及 21 个可编程 I/O 引脚,并且已固化了全球先进的 ZigBee 
协议栈、工具包和参考设计,目前已广泛运用在汽车电子,通信等各个领域[10].

以某小区的电梯群为研究对象,在每个电梯终端上都装一个 ZigBee 模块和相应传感器
来当作一个终端节点,用它来实时监控各个电梯的状态,并把采集到的电梯运行数据信
号以无线方式发给 ZigBee 控制中心,因此 ZigBee 控制中心和各个电梯终端就组成了
一个无线连接的星型结构的多电梯监控网络。

其中数据采集结构框图如下所示: