英语原文共 7 页
基于ZigBee和移动设备的智能家居
作者:Alexandru-Corneliu Olteanu, George-Daniel Oprina, Nicolae Tapus and Sven Zeisberg
布加勒斯特大学Politehnica,布加勒斯特,罗马尼亚
德累斯顿应用科技大学,德国德累斯顿
摘要
智能家居系统是房子中用于控制内各种功能的互连设备的集合,如光控,暖气,空调等。移动设备是在智能家居系统中提供用户界面的理想选择,由于其便携性和广泛的功能。他们可以通过Internet网关在智能家居网络中进行通信,但不能直接与设备通信在网络中,这些设备通常实现低功耗通信协议,例如ZigBee。我们调查了几个能为Android设备配备使用ZigBee通讯的加密狗的方法。我们提出了一个可扩展的架构,包括三个抽象层,可以扩展多个通信通道,如TCP通道,用于与之通信网关和通过加密狗设备直接通信的USB通道。我们用两个客户端测试应用程序运行Android 4.0的设备和模拟由几个ZigBee设备和一个PC组成的网关组成的智能家居网络。我们估计WiFi传输的能耗超过几个典型的用例,我们得出结论,可以证明在某些情况下,使用ZigBee无论在功能还是实际表现方面都是有益的性能。
关键词:智能家居 智能手机 ZigBee
简介
智能家居系统是用于控制房屋内各种功能的装置互联的集合,例如灯光控制,加热,通风,空调,监控,娱乐等。除了直接控制打开和关闭灯的功能,系统应该还提供复杂的功能,如能源管理,消费报告,设置档案和计划,以及对几个关键设备的远程控制。
鉴于其功能的多样性,智能家居系统通常会达到惊人的复杂性。 无线传感器和执行器网络(WSAN)是提供的理想选择这样的功能。 它们可能包含数十个节点,与低功率通信协议互连,例如作为IEEE 802.15.4。 ZigBee[1]是一个高级规范通信协议,基于IEEE 802.15.4标准,其中描述了一些智能家居配置文件由制造商个性化为商业解决方案。
这种系统所面临的挑战之一就是提供可用性。 用户应该具有控制复杂性的能力无缝地运作,独立于其位置,有时,与其他用户同时进行。 在屋内,用户可能不想进入中央控制面板,甚至不想进入中央控制面板到笔记本电脑,但使用通常放在更近的手机靠近用户。 当远离房子时,用户可能会想要查看其当前状态,甚至为他安排行动返回。移动设备是提供用户界面的理想选择智能家居系统,由于其便携性和广泛性能力范围。
对可用性的关注出现在最初的专利中用于智能家居[2]。 随着现代技术中人机交互的进步,研究人员设想基于手势的家庭控制系统[3]。 我们的工作是专注于从家中抽象出复杂的功能自动化系统,并将其带到现成的智能手机和平板电脑上。
移动设备可以通过Internet网关与智能家居通信网络,但不能直接通常与网络中的设备通信实现像IEEE802.15.4这样的低功率通信协议。
一些研究是在使用智能手机的情况下进行的与IEEE 802.15.4 [4] [5]。 但是,据我们所知,有没有在家庭环境中调查这种用法的工作自动化。 我们调查了多种沟通的使用使用WiFi连接的通道,例如TCP通道网关和USB通道,可以连接到设备智能家居网络通过USB加密狗。
我们的主要做了一下三方面:
bull; 我们会调查连接Android的不同方法设备,一个能够调解双向的加密狗IEEE802.15.4通信(第II节);
bull; 我们提出了一般客户架构(第III节)和一个Android实现(第IV节),有几个抽象层,可以支持多个沟通渠道,并使其他开发人员为我们的沟通提供不同的用户界面系统,同时隐藏智能家居系统的复杂性;
bull; 我们估计WiFi传输的能耗典型的智能家居场景(第V节)。
我们发现使用USB主机是最有前途的解决方案,在我们调查的那些,连接到移动设备加密狗能够双向IEEE 802.15.4通讯。 我们提出了三个抽象层来统一本地和远程访问,不同的通信渠道,如以及为多个提供功能的各种方法用户界面。 我们对三个用例的能量估计,
典型的智能家居,表明值得使用低功耗协议,如IEEE 802.15.4,尤其适用于发出具有小有效负载的命令,如打开和关闭灯光。
通信技术的比较
无线通信技术
本节重点介绍几个方面的比较主要无线标准:Wi-Fi(IEEE 802.11a / b / g),UWB(IEEE 802.15.3),蓝牙(IEEE 802.15.1)和ZigBee(IEEE802.15.4)。 在此比较中,我们使用来自多个来源的数据[6],但我们关注的是WPAN之间的区别通信,由ZigBee和蓝牙提供,范围广泛大约10米,通过WiFi提供WLAN通信,其范围约为100米。
在工作频率Wi-Fi,蓝牙和ZigBee使用2.4GHz频段; 另一方面,UWB使用3.1-10GHz频段。 因为Wi-Fi,ZigBee和蓝牙都使用了同一频段,必须处理干扰问题。 从而Wi-Fi和ZigBee使用动态频率选择机制防止通道干扰,UWB和蓝牙使用自适应跳频。
如表1所示,ZigBee是一种节能协议,在发送和接收中使用最少的电量数据。 考虑到通常蓝牙模块的运行约为1.8V和ZigBee模块,3.3V,蓝牙电源消耗与ZigBee功率相同消费。 相比之下,Wi-Fi和UWB需要高达230mA的电流发送和接收数据。
我们也对能源/转移MB感兴趣能耗测量。 虽然Wi-Fi和UWB有更高的功耗水平,他们也有相当大的更大的带宽,这使它们的比例非常低能量/转移MB。 蓝牙具有中等带宽,并且ZigBee具有最低的带宽,非常适合小型消息。
这种比较考虑了关键要求无线传感器网络,如低功耗,能够应对节点故障,可扩展性,异构性节点,节点移动性和实现成本。 Wi-Fi不是由于其高功率,适用于智能家居网络消耗和昂贵的实施成本。 UWB也不适合因为它是为高数据速率而设计的沟通,并由于额外的实施费用由其运营的许可频段引起的。蓝牙可能是一个可行的选择,但不符合广泛的智能家居网络。 ZigBee提供低价功耗,可以应付网络变化,降低了实施成本,并且可以覆盖家庭大小的地区。
表1 无线通信技术
ZigBee IEEE 802.15.4 |
WiFi IEEE 802.11a/b/g |
蓝牙 IEEE 802.15.1 |
|
带宽 |
250 Kbps |
54 Mbps |
1 Mbps |
范围 |
10-100 m |
10-100 m |
10 m |
拓扑结构 |
星状或网状 |
点对点 |
小型网络 |
频率 |
868 MHz (Europe) 900-928 MHz (NA) 2.4 GHz (world) |
2.4 and 5 GHz |
2.4 GHz |
共存性 |
动态频率选择 |
动态频率选择 |
自适应频率跃迁 |
功耗 |
25mA TX, 27mA RX, standby 3uA |
219mA TX, 217 mA RX, standby 20mA |
57mA TX, 47mA RX, standby 0.2mA |
典型应用 |
工业控制 传感器网络 |
网络信道 |
耳机, 文件传输 |
加密狗连接智能手机技术
现代移动设备具有多个嵌入式模块无线通信技术,如WiFi,UMTS和蓝牙。 但是,正如我们在第II.A节中所示,这些不是适用于智能家居设备。 为了启用ZigBee与智能手机的通信,我们研究方法连接通信加密狗,连接到的设备智能手机旨在增强其功能。
在本节中,我们将研究几种可能的方法用于将Android设备与加密狗连接。 我们的主要使用评估的标准是:
bull;双向串行:双向通信能力,连续;
bull;支持的移动设备:有多少现成的设备将受益于使用相应的加密狗技术;
bull;功耗:没有自己电源的加密狗由于尺寸因素和便利性,供应是可取的;因此,有必要从中获取权力移动设备。
对于我们的调查,我们确定了几个候选技术:
bull;音频插孔:音频插孔是通用连接端口适用于所有现代移动设备。 信号是以模拟形式传输,因为它主要是设计的用于音频信号,最多四个通道。 数字数据可以通过编码信号[7]或使用来传输频移键控[8]。 但是,比特率是显着低,其收集能力的能力有限来自移动设备使其无法用作加密狗;
bull;USB:通用串行总线是不对称的通信协议,假设存在于主机和客户端的通信过程。 从而,Android的USB通信有两种形式:USB主机,当移动设备扮演的角色加密狗播放时的主机和USB配件模式主人的角色,被称为配件;
bull;蓝牙:是一种很传统的通信协议,通常用于短文件传输范围; 现在是第四次迭代,蓝牙协议具有低功耗的配置文件通常用于有能量限制的设备上,例如那些参与智能家居的人。
我们总结了我们对连接方法的比较加密狗到表2中的Android设备。 而音频插孔蓝牙是唯一真正的通用连接端口,它们缺乏USB连接的性能和可靠性。另一方面,并非所有Android设备都有USB端口,那些有一个,可以有USB的几种变体之一端口,这使加密狗设计师面临挑战。在配件模式下使用Android设备很有意思Google通过附件推广的方法开发套件[9],专门用于旧手机,没有USB主机模式。 但是,有了移动设备充当客户端意味着加密狗会必须为公共汽车提供动力,这在我们的车里完全不可行情况,由于形状因素的限制。
对于我们的其余工作,我们使用了沟通由ZigPos GmbH [10]开发的加密狗,连接到移动设备通过USB。 这款加密狗具有FTDI芯片USB通信,连接到电话和IEEE用于ZigBee通信的802.15.4模块,带有家庭功能自动化设备。 我们在第III.C节详细介绍了沟通过程。
表2 加密狗连接智能手机技术
音频插孔 |
USB主机 |
附件模式 |
蓝牙 |
|
双向串行 |
是(模拟) |
是 |
是 |
是 |
电源 |
是 |
是 |
否 |
不需要 |
设备 |
大部分手机和 平板电脑 |
Tablets(Android 3.1) |
Phones amp; tablets (Android2.3.4 and 3.1) |
All phones and tablets(Bluetooth 2.1) |
优点 |
所有设备没有变化到内核 |
功率可靠串行 |
适用于电话,不 只有平板电脑 |
所有设备没有变化到内核 |
缺点 |
模拟量,不可靠 |
只有一些设备不同连接器 |
专用芯片,不同 连接器 |
不是真的 加密狗 |
系统设计
通用系统架构
我们工作中使用的智能家居系统(图1)由以下组成:
bull;各种智能家居设备相互连接无线传感器网络,每个运行ZigBee堆栈;对于我们的测试,我们使用了几个ZigBee节点用LED灯模拟传统的家用灯;
bull;网络边缘的网关,形式为PC,它有几个功能,如提供一个与Internet和缓存传感器的双向接口获取本地数据库中的数据;
bull;一个或多个客户端设备,可以是其中之一应该提供的智能手机,平板电脑或笔记本电脑用户访问状态更新和命令,同时确保适当的安全性和隐私考虑因素,以及并发访问。
我们专注于一个充当客户端的Android设备智能家居系统。 移动设备是提供的理想选择这种系统中的用户界
资料编号:[5212]
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