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      基于Zigbee技術(shù)的無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建模與控制

      2017-06-03 09:47馬永輝趙洪輝
      電子技術(shù)與軟件工程 2017年9期
      關(guān)鍵詞:ZigBee技術(shù)控制建模

      馬永輝++趙洪輝

      摘 要無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中包含了計算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)、控制技術(shù)于一體,與傳統(tǒng)的“點(diǎn)對點(diǎn)”直接連接的網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)相比,無線網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)具備了操作便利、成本低、易維護(hù)的特點(diǎn)。無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)在具體的應(yīng)用中也會面臨著網(wǎng)絡(luò)時延、數(shù)據(jù)包丟失的問題。因此,需要采取相應(yīng)的技術(shù)對無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行重新構(gòu)建。

      【關(guān)鍵詞】Zigbee技術(shù) 無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 建模 控制

      1 Zigbee技術(shù)概述

      1.1 Zigbee技術(shù)基礎(chǔ)組成

      Zigbee技術(shù)實(shí)際上是一種低成本、低復(fù)雜度、低速率的近程無線網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),該種技術(shù)誕生于2002年,美國Invensys、日本三菱電器、美國,摩托羅拉、荷蘭飛利浦等多家公司,聯(lián)合創(chuàng)建了Zigbee聯(lián)盟體系。在Zigbee技術(shù)中,最為基礎(chǔ)的就是需要先確立Zigbee協(xié)議架構(gòu),該種架構(gòu)是在IEEE基礎(chǔ)上,定義了相應(yīng)的物理層、媒體訪問控制層。次年,在Zigbee聯(lián)盟中定義了Zigbee協(xié)議的網(wǎng)絡(luò)層技術(shù)以及應(yīng)用層技術(shù)[1]。

      1.2 丟包概率分析

      在無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中,對丟包概率進(jìn)行分析,通過搭建實(shí)驗(yàn)平臺,以Zigbee的Mesh網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),應(yīng)用非時隙CSMA-CA算法。在實(shí)際應(yīng)用中,設(shè)定NB=0,BE=minBE,在(2BE-1)退避時周期內(nèi)隨機(jī)選擇一段時間,執(zhí)行CCA,檢測具體的信道是否滿足空閑需求,當(dāng)信道空閑的情況下,判斷建模成功。當(dāng)信道尚未處于空閑的情況下,需要認(rèn)定NB=NB+1,BE=min(BE,maxBE)[2]。

      1.3 網(wǎng)絡(luò)誘導(dǎo)時延

      經(jīng)過計算,確定Zigbee網(wǎng)絡(luò)中的網(wǎng)絡(luò)誘導(dǎo)時延d(k)主要包含了四個部分,控制環(huán)節(jié)、等待環(huán)節(jié)、轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)、延緩環(huán)節(jié)??刂骗h(huán)節(jié)與延緩環(huán)節(jié)主要是針對數(shù)據(jù)從上位機(jī)通過串口到達(dá)源節(jié)點(diǎn)的時間、數(shù)據(jù),從目標(biāo)節(jié)點(diǎn)通過串口到達(dá)下位機(jī)但的時間。

      2 基于Zigbee技術(shù)的單邊無線網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)建模與控制

      2.1 控制系統(tǒng)建模

      在本文中針對ZigBee無線網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)中存在著較大的網(wǎng)絡(luò)誘導(dǎo)、丟包現(xiàn)象,搭建相應(yīng)的無線網(wǎng)絡(luò)連接平臺,針對傳感器與控制器之間進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。在該種測試環(huán)節(jié)中,建立基于單邊的無線網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)模型。在假設(shè)網(wǎng)絡(luò)誘導(dǎo)時延等環(huán)節(jié)中,采用采樣周期的整體倍數(shù),將網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)建模成為一類T-S模糊模型,以及一類離散切換系統(tǒng),避免閉環(huán)系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中出現(xiàn)比較嚴(yán)重的干擾?;赯igBee技術(shù)的單邊無線網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)包含執(zhí)行器、被控制對象、傳感器、ZigBee網(wǎng)絡(luò)以及控制型。執(zhí)行器針對被控對象提出指令,觸感器實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的傳輸,控制ZigBee網(wǎng)絡(luò),再到控制器中,完成指令的執(zhí)行[3]。

      2.2 控制器設(shè)計

      在ZigBee無線網(wǎng)絡(luò)控制器設(shè)計中,為了使得閉環(huán)單跳無線網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)能夠穩(wěn)定的運(yùn)行,需要保障控制器的設(shè)計需要具備一定的條件。如,在給定標(biāo)量的基礎(chǔ)上,存在著正定對稱矩陣時,要求矩陣不等式能夠滿足指數(shù)均方穩(wěn)定的條件。如果給定另一個標(biāo)量的情況下,需要保障正定對稱矩陣能夠滿足閉環(huán)多跳網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)在控制器作用下,呈現(xiàn)出指數(shù)均方穩(wěn)定。在對以上結(jié)論進(jìn)行論證的環(huán)節(jié)中,應(yīng)該選擇李雅普諾夫函數(shù)[4]。

      3 基于Zigbee技術(shù)的雙邊無線網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)建模與控制

      3.1 控制系統(tǒng)建模

      為了保障無線網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)建模成功,提升系統(tǒng)控制效率,在基于ZigBee技術(shù)的單邊無線網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)建?;A(chǔ)上,研究雙邊無線網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)建模以及控制器設(shè)計。在該種建模方式中,需要對傳感器與控制器之間,控制器與執(zhí)行器之間,進(jìn)行無線網(wǎng)絡(luò)連接。在應(yīng)用ZigBee傳輸協(xié)議的基礎(chǔ)上,建立雙邊無線網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)模型,并且有效的構(gòu)建基于丟包概率的李亞普諾夫函數(shù)。該種方式的應(yīng)用,有效的提升了控制器設(shè)計效率。對基于ZigBee技術(shù)的雙邊無線網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,在執(zhí)行器與傳感器之間增加ZigBee網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)執(zhí)行器接收到系統(tǒng)指令的情況,控制被控對象,應(yīng)用傳感器,在ZigBee網(wǎng)絡(luò)下,實(shí)現(xiàn)控制器的相應(yīng)功能。在對基于ZigBee技術(shù)的雙邊無線網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)進(jìn)行建模時,需要假設(shè)一定的前提:

      (1)傳感器為時間驅(qū)動,應(yīng)用時間T,設(shè)定控制器與執(zhí)行器為事件的驅(qū)動;

      (2)對每一個數(shù)據(jù)包進(jìn)行編號;

      (3)采用單包傳輸方式,保障每一個時刻的狀態(tài)都可以測量的;

      (4)在實(shí)際建模環(huán)節(jié)中,忽略量化誤差,和通信過程中的誤碼情況。

      3.2 控制器設(shè)計

      基于ZigBee技術(shù)雙邊無線控制技術(shù)的應(yīng)用,在設(shè)計控制器的環(huán)節(jié)中,當(dāng)存在著正定對稱矩陣,需要保障其線性的不等式能夠成立。雙邊無線網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)在控制器的應(yīng)用下,能夠滿足魯棒均方穩(wěn)定。

      4 結(jié)論

      綜上所述,在本文針對ZigBee技術(shù)組成與丟包概率、網(wǎng)絡(luò)延時進(jìn)行分析。在進(jìn)行基于ZigBee技術(shù)無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行建模環(huán)節(jié)中,從單邊無線網(wǎng)絡(luò)和雙邊無線網(wǎng)絡(luò)兩方面進(jìn)行建模分析,以及控制器設(shè)計。在單邊無線網(wǎng)絡(luò)中,為了解決系統(tǒng)時延的情況以及丟包現(xiàn)象,文獻(xiàn)中將網(wǎng)絡(luò)誘導(dǎo)時延建模,將其設(shè)計為線性的系統(tǒng),針對該類型的模型設(shè)計針對性的無記憶狀態(tài)反饋控制器。在雙邊無線網(wǎng)絡(luò)建模中,對傳感器與控制器之間,控制器與執(zhí)行器之間,進(jìn)行無線網(wǎng)絡(luò)連接。

      參考文獻(xiàn)

      [1]劉艷玲,王鼎.煤礦野外生產(chǎn)生活區(qū)高位水池?zé)o線檢測系統(tǒng)——一種基于Zigbee技術(shù)的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)實(shí)例[J].電子世界,2013(15):112-113.

      [2]李建寧.無線網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)的建模與控制[D].浙江大學(xué),2013.

      [3]張鳳.基于ZigBee技術(shù)的無線溫度檢測網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的研究[D].中國海洋大學(xué),2011.

      [4]詹良.基于ZigBee技術(shù)的智能家居無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)[D].北京郵電大學(xué),2008.

      作者簡介

      馬永輝(1976-)男,江蘇省徐州市人。現(xiàn)為華洋通信科技股份有限公司技術(shù)總監(jiān),職稱,中級。研究方向?yàn)殚L期從事電力和煤炭行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、自動化、信息化等領(lǐng)域的研發(fā)和技術(shù)推廣。

      作者單位

      1.華洋通信科技股份有限公司 江蘇省徐州市 221116

      2.陜西陜煤曹家灘礦業(yè)有限公司 陜西省榆林市 710004

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