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LGWL-ZB01型 ZigBee無線傳感器網絡教學科研平臺
品牌:理工偉業 咨詢電話:010-82827827 82827835
一、產品簡介
LGWL-ZB01型 ZigBee無線傳感網教研平臺,是面向高校傳感器檢測、無線網絡通訊、物聯網、嵌入式系統等實驗室方向需求推出的基礎實驗平臺,該平臺支持2種ZigBee方案,分別為ST公司和TI公司的硬件處理器和軟件協議棧。ST方案基于32位高性能ARM處理器STM32W108,內置2.4G的IEEE802.15.4收發器和MAC層,支持標準的ZigBee EmberZnet協議棧;TI方案采用新一代增強型8051內核CC2530微處理器,同樣支持標準ZigBee協議棧Z-Stack。系統配有溫濕度、光照、磁檢測、可燃氣、人體檢測等多種智能傳感器,配套完善的開發工具和實驗例程,可充分滿足傳感器、近距離無線通訊、無線傳感網及嵌入式系統等相關教學和科研需求。
二、產品特點
1、兼容TI\ST兩套ZigBee方案
系統配備ZigBee模塊兼容TI CC2530和ST STM32W兩套方案,可以任選其中一種。 CC2530處理器為TI新一代ZigBee解決方案,STM32W為ST出品的32位ARM高性 能處理器,兩者皆可以支持*新的ZigBee2007/PRO規范。
2、智能傳感器數據采集
平臺配套溫濕度、光敏、可燃氣、磁檢測、光照5種智能傳感器,帶有獨立MCU,可單 獨使用實驗,另可選配20多種配套其他類型的智能感器模塊,可以通過標準接口與通信 節點建立連接,實現傳感器數據的快速采集和通信。
三、硬件資源
全功能物聯網科研教學平臺硬件由ZigBee無線通訊模塊、智能傳感器、擴展調試模塊3部分構成。
四、軟件資源
五、實驗項目
六、設備配置清單:
關鍵詞: 數控車床 實訓設備 實訓裝置 教學儀器 實驗設備 教學設備 實訓臺 考核裝置 技能考核 電工電子 實驗裝置 數控技術 實訓考核 技能實訓 數控系統 電氣控制 自控實訓 實驗系統 數控軟件 數控實訓 電氣技術 數控設備 數控銑床 高教設備 教學車床 數控機床 職教設備 PLC控制 PLC技術 PLC實驗
LGWL-ZB01型 ZigBee無線傳感網教研平臺,是面向高校傳感器檢測、無線網絡通訊、物聯網、嵌入式系統等實驗室方向需求推出的基礎實驗平臺,該平臺支持2種ZigBee方案,分別為ST公司和TI公司的硬件處理器和軟件協議棧。ST方案基于32位高性能ARM處理器STM32W108,內置2.4G的IEEE802.15.4收發器和MAC層,支持標準的ZigBee EmberZnet協議棧;TI方案采用新一代增強型8051內核CC2530微處理器,同樣支持標準ZigBee協議棧Z-Stack。系統配有溫濕度、光照、磁檢測、可燃氣、人體檢測等多種智能傳感器,配套完善的開發工具和實驗例程,可充分滿足傳感器、近距離無線通訊、無線傳感網及嵌入式系統等相關教學和科研需求。

1、兼容TI\ST兩套ZigBee方案
系統配備ZigBee模塊兼容TI CC2530和ST STM32W兩套方案,可以任選其中一種。 CC2530處理器為TI新一代ZigBee解決方案,STM32W為ST出品的32位ARM高性 能處理器,兩者皆可以支持*新的ZigBee2007/PRO規范。
2、智能傳感器數據采集
平臺配套溫濕度、光敏、可燃氣、磁檢測、光照5種智能傳感器,帶有獨立MCU,可單 獨使用實驗,另可選配20多種配套其他類型的智能感器模塊,可以通過標準接口與通信 節點建立連接,實現傳感器數據的快速采集和通信。
三、硬件資源
全功能物聯網科研教學平臺硬件由ZigBee無線通訊模塊、智能傳感器、擴展調試模塊3部分構成。
無線通信節點 | |
ZigBee節點 (ST方案) |
處理器 STM32W108,基于ARM Cortex-M3高性能的32位微處理器,集成了2.4GHz IEEE 802.15.4射頻收發器,板載天線 |
存儲器:128KB閃存和8KB RAM | |
射頻數據速率:250kbps,RX靈敏度:-99dBm(1%收包錯誤率) | |
用戶自定制:按鍵*2,LED*2 | |
供電電壓:3.7V 收發電流: 27mA/40mA,支持電池供電 | |
擴展ST-Link調試接口 | |
ZigBee節點 (TI方案-標配) |
處理器CC2530,內置增強型8位51單片機和RF收發器,符合IEEE802.15.4/ZigBee標準規范,頻段范圍2045M-2483.5M,板載天線 |
存儲器:256KB閃存和8KB RAM | |
射頻數據速率:250kbps,可編程的輸出功率高達4.5 dB | |
用戶自定制:按鍵*2,LED*2 | |
供電電壓:2V-3.6V,支持電池供電 | |
擴展調試接口 | |
傳感器模塊 | |
處理器 | STM8S103高性能8位框架結構的微控制器,主頻24MHz |
外設 | LED燈、UART串口、ST-Link接口及電源接口 |
傳感器種類 |
紅外對射傳感器 光照傳感器 溫濕度傳感器 可燃氣傳感器 聲光報警器 |
外擴輔助模塊 | |
USB-UART 擴展板 |
核心芯片: FT232RL 功能:連接PC機與網絡節點串口調試功能 接口:VCC GND TXD GND RXD |
電池模塊 |
功能:鋰電池供電,提供低電壓報警,提示用戶充電 接口:3.7V |
電池充電板 | 5V電源適配器,雙路鋰電池充電 |
調試工具 | ST-Link仿真調試工具、J-Link仿真調試工具、ZigBee DeBugger仿真器 |
ZigBee通信節點 (ST方案) |
開發環境:IAR for STM32W108 協議:ZigBee pro協議(EmberZNet 4.30協議棧) 功能:自動組網、無線數據傳輸等 |
ZigBee通信節點 (TI方案) |
開發環境:基于IAR for 8051 協議: ZigBee pro協議(Z-Stack2007協議棧) 功能:自動組網、自動路由、無線數據傳輸等 |
傳感器模塊 | 功能:基于IAR for STM8的開發環境,實現傳感器數據采集與串口協議通訊 |
第一章. 實驗環境與軟件工具 |
1.1 開發平臺簡介 |
1.2 Windows系統開發環境 |
第二章. 無線通訊模塊之單片機(TI)實驗 |
實驗一. ZigBee CC2530入門 |
實驗二. LED 燈控制實驗 |
實驗三. Timer1 控制實驗 |
實驗四. Timer2 控制實驗 |
實驗五. Timer3 控制實驗 |
實驗六. Timer4 控制實驗 |
實驗七. 片上溫度 AD 實驗 |
實驗八. 模擬電壓 AD 轉換實驗 |
實驗九. 電源電壓 AD 轉換實驗 |
實驗十. 串口收發數據實驗 |
實驗十一. 串口控制LED實驗 |
實驗十二. 時鐘顯示實驗 |
實驗十三. 看門狗實驗 |
實驗十四. 系統休眠與低功耗實驗 |
實驗十五. 按鍵實驗 |
第三章. 無線通訊模塊之ZigBee(ST)通信實驗 |
實驗一. ZigBee開發入門 |
實驗二. ZigBee組網實驗 |
實驗三. PC機串口控制ZigBee實驗 |
實驗四. 基于ZigBee的無線傳感器網絡實驗 |
實驗五. 基于ZigBee的無線透傳實驗 |
第四章. 無線通訊模塊之ZigBee(TI)通信實驗 |
實驗一. 點對點無線通訊實驗 |
實驗二. 點對多點無線通訊實驗 |
實驗三. TI Z-stack2007協議棧入門實驗 |
實驗四. 基于Z-Stack的無線組網實驗 |
實驗五. 基于Z-Stack的串口控制LED 實驗 |
實驗六. 無線溫度檢測實驗 |
實驗七. 無線透傳實驗 |
實驗八. 無線傳感網絡演示實驗 |
實驗九. SensorDemo網絡拓撲顯示實驗 |
實驗十. HA家庭自動化控制實驗 |
綜合項目實驗部分 |
物聯網綜合應用實驗(一)基于ZigBee無線傳感器網絡應用實例 |
物聯網綜合應用實驗(二)基于ZigBee無線傳感器的智能家居應用實例 |
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 實驗開發平臺主板 | 套 | 1 | |
2 | ZigBee無線通訊模塊(TI方案) | 塊 | 6 | 可選配ST方案ZigBee通訊模塊 |
3 | 光照度傳感器 | 塊 | 1 | 可選配其他配套傳感器模塊 |
4 | 溫濕度傳感器模塊 | 塊 | 1 | 可選配其他配套傳感器模塊 |
5 | 可燃氣傳感器 | 塊 | 1 | 可選配其他配套傳感器模塊 |
6 | 紅外對射傳感器 | 塊 | 1 | 可選配其他配套傳感器模塊 |
7 | 聲光報警模塊 | 塊 | 1 | 可選配其他配套傳感器模塊 |
8 | 電源適配器(DC 5V3A) | 塊 | 1 | |
9 | USB2UART調試板 | 塊 | 1 | 帶配線 |
10 | 雙母交叉串口線 | 根 | 1 | |
11 | ST-Link仿真器 | 套 | 1 | 帶配線 |
12 | ZigBee Debugger仿真器 | 套 | 1 | 帶配線,如果選購ST方案,替換成J-Link仿真器 |
13 | 配套光盤 | 張 | 1 | |
14 | 實驗指導書 | 本 | 1 | 電子版 |