【摘 要】
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无线充电应用于无线传感系统,解决了能量续航问题,延长了系统的工作寿命。然而目前基于无线充电的无线数据采集系统,全部利用附加的无线通信模块传输传感器数据,这无疑增加了传感器节点的体积、功耗及成本。在基于Qi协议的无线充电系统中,发射器和接收器采用负载调制和频率调制技术完成双向通信。如果在保证电能控制信息正常传输的基础上,能够利用无线充电系统的通信链路完成传感器数据的传输,则无线数据采集系统无需额外的
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无线充电应用于无线传感系统,解决了能量续航问题,延长了系统的工作寿命。然而目前基于无线充电的无线数据采集系统,全部利用附加的无线通信模块传输传感器数据,这无疑增加了传感器节点的体积、功耗及成本。在基于Qi协议的无线充电系统中,发射器和接收器采用负载调制和频率调制技术完成双向通信。如果在保证电能控制信息正常传输的基础上,能够利用无线充电系统的通信链路完成传感器数据的传输,则无线数据采集系统无需额外的无线通信模块。因此本文的研究内容如下:1.提出了通过无线充电系统通信链路传输传感器数据,分析了无线充电系统工作阶段特点、电能传输阶段通信链路冗余情况、Qi协议数据包类别和数据包传输时间限制,验证了该思路的可行性并设计了传感器数据传输方案。2.通过分析双向通信的调制方式和数据传输格式,结合STM32的外设资源,设计了适用于STM32的双向通信编解码方案。实验结果表明该方案容差大、抗干扰能力强且占用资源少。3.基于STM32平台和Free-RTOS嵌入式操作系统,完成了系统软硬件,实现了系统功能。4.针对厨房空气监测这一实际应用场景,对专享数据包做出扩展定义。然后对能量与信息混合传输的无线数据采集系统进行功能测试与性能分析,主要从接收器识别、电能传输和数据采集三个功能测试系统的完成情况。本文提出通过无线充电系统通信链路传输传感器数据,设计了一种能量与信息混合传输的无线数据采集系统。该系统无需额外的无线通信模块,可以简化系统电路、减小数据采集节点的体积与功耗、降低成本,具有广阔的应用前景。
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