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飞比FIT1000系列物联网实验箱,系统配置及平台功能介绍

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outman 发表于 2011-12-13 23:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面

  物联网是新一代信息技术的重要组成部分,已经被公认为是继计算机互联网之后又一次信息浪潮,物联网表意是指物与物连接形成的物,实际上讲物和传感网、网关、互联网连成一体,形成网络形态。在物联网领域,运用范围非常广泛,像智能电网、智能家居、智能医药、智能物流等等。这个行业被高度重视,发展速度也非常快,成为未来十年最为看好的行业之一。

  物联网产业的成熟化发展需要高科技人才的推动,而高校又是人才培养的摇篮。从2010年1月份开始,教育部关于新专业申请的紧急通知,增加了新能源、电影数字技术、3G通信等40多个专业,其中超过百家高校申请“物联网工程”、“传感网技术”、“智能电网”等物联网相关专业。

  可以预见,随着物联网产业的兴起,物联网相关专业的人才将是十分紧俏的,将有越来越多的高校将增加物联网相关专业。但是,由于物联网专业刚刚成立,对于这些高校和专业来说,教材和教学设备的缺乏,成为物联网专业教育的最大障碍。

  鉴于此,深圳市飞比电子科技有限公司工作人员拜访了众多高校,认真听取了各位高校领导/专业教师对物联网实验设备的要求和期望,并整合公司在物联网应用领域的实际项目经验,在此基础上开发了这套专门用于物联网专业教学的物联网教学实验箱,根据高校物联网相关专业的课程设置及阶段实验要求,可以搭建从结合超高频RFID及各种传感器技术的“感知层”,到整合Zigbee网络、GPRS网络乃至互联网的“传输层”,以及个人PC等终端设备上的“应用层”,涉及到物联网方方面面技术的、全功能的物联网实验平台。


一、飞比物联网教学实验箱FIT1000图片及简介:
               
FIT1000 Box.jpg

FIT1000_2.jpg

1、FIT1000系列物联网实验系统简介

  FIT1000系列物联网实验系统,整合了Zigbee/RF4CE/GPRS/超高频RFID/低功耗蓝牙(选配)等几种网络协议,具备温度、湿度、三维动态加速度、人体、烟雾、火焰、甲烷等各种传感功能。同时系统中提供本公司自行开发的Zigbee传感器监控软件、GPRS服务器软件等多套上位机(PC)实验平台。

  系统中配置有两个全功能Zigbee节点,可作为协调器/路由器来使用;一个CC Debugger仿真器,用于程序调试与下载;一个CC2531 USB Dongle,默认可作为协议分析仪来用,或者也可以作为一个连接电脑的数据采集端;另外有六个数据采集节点,可选择配置上述所有传感器。

  Zigbee-GPRS网关可以对Zigbee协调器采集的数据进行数据远传至互联网;超高频(915-928MHz)RFID模块可实现近距离(一米左右)无源RFID标签的读写;CC2533 RF4CE模块着眼于低成本的智能家居控制;CC2540 低功耗蓝牙模块,采用最新的Bluetooth 4.0协议,将会在下一代的消费电子及医疗电子产品中广泛应用。


2、装箱清单(标配)
发货清单.jpg

3、可选配件

选配.jpg


二、飞比物联网教学实验箱FIT1000基本配置及详情:
1、感知层――各种传感器介绍

传感器.jpg


2、传输层之一 ―― Zigbee节点介绍
FIT1000标配共用8个Zigbee节点,每个节点均由一个射频板与一个底板构成,如下表:
zigbee节点.jpg

3、传输层之二 ―― Zigbee-GPRS网关介绍
GPRS.jpg

  Zigbee-GPRS网关由三部分构成:一个基于华为公司GTM900-C GPRS模块的核心板-FBGT900C;一个主控的Zigbee模块-FZB5000+;一个模块底板-FB232GDB。各部分功能介绍如下表:
GPRS-zigbee网关.jpg


4、应用层 ―― 上位机采集、控制软件介绍
1)、飞比传感器监控软件 -- Feibit Sensor Terminal


2)、GPRS服务器监控软件 -- Feibit Sensor Terminal(Network)
fst_net.JPG
可设置监听的网络端口,接收、保存、转发来自GPRS的数据。

3)、图形化传感器监控软件 -- Feibit Zigbee Sensor Monitor


与Feibit Sensor Terminal软件不同,Feibit Zigbee Sensor Monitor可通过图形,直观观察传感器数据与网络结构,而且它相较于TI Sensor Monitor,其更贴近于应用,主要表现在:
1、增加了湿度与电池电压的直观显示
2、温度显示精度增加为小数点后两位,与飞比高精度数字式传感器配合使用,可准确监控温度及湿度
3、温度范围可显示至“零下”,可满足更多应用环境的需求。


5、超高频RFID模块介绍
  FBRP900A模块采用PHYCHIP公司PR9000系列,超高频RFID读卡芯片。这是我们精心挑选的,目前市场上唯一一款能大量推广应用的UHF RFID读写单芯片方案,它具有功耗低、成本低、封装小等特点,非常适合于中低端市场的应用,如手持机、POS、手机等移动终端。

  飞比FBRP900A RFID模块,可通过FZB5000系列Zigbee模块进行控制,将RFID模块所获取的标签数据,通过Zigbee网络进行传输,最终汇总至电脑,可广泛应用于仓库、图书馆等场合下的物品管理,尤其适合用于手持读卡设备。相比于传统的昂贵的WinCE系统+Wifi传输的方案,这种方案大大降低了成本,相信会为rfid技术的普及贡献一份力量!

[产品图片]:
UHF RFID PR9000.jpg

[连接方式]:
RFID Zigbee连接.jpg

[详情参数]:
工作频率:UHF频段860MHz ~ 960MHz;
支持协议:ISO 18000-6C, EPC Gen II;
工作电压:单电压3.3V。
有效读写距离:1米

[应用领域]:
仓库资产管理、产品跟踪与溯源、供应链自动管理、防伪识别、医疗、人员物品定位等等


三、配套实验教材目录
第一部分、CC2530单片机及通讯基础实验

  一、FIT1000系列物联网实验系统概况
  二、仿真及程序下载器–CC Debugge的使用
  三、FIT1000物联网实验系统配置
          3.1、CC253X 系列SOC
     3.1.1. CC2530 功能概述
     3.1.2. CC2530硬件特性简述
     3.1.3. CC253X 系列SOC 功能对比
   3.2、FIT1000物联网实验系统介绍
     3.2.1. 综述
     3.2.2. 高性能2.4G 射频模块 - FB2530RF
     3.2.3. 多功能仿真扩展板 - FB2530EB
     3.2.4. 电池扩展板- FB2530BB
  四、C51单片机基础实验  
    4.1. IAR EW开发环境设置
    4.2. CC2530 基础实验
      4.2.1基础I/O实验
               4.2.1.1流水灯实验
               4.2.1.2按键控制流水灯实验
               4.2.1.3利用外部中断控制流水灯实验
      4.2.2 定时/计数器实验
               4.2.2.1 T1的使用
               4.2.2.2 T3的使用 ---定时器中断实验
               4.2.2.3 T4 UP/DOWN模式的使用
               4.2.2.4 捕获模式的使用
      4.2.3 UART 串口实验
               4.2.3.1 UART0串口发送字符串
               4.2.3.2 UART0串口收发字符串
               4.2.3.3 UART0串口控制LED开关
               4.2.3.4 UART0 串口设置并显示时钟
      4.2.4 双机SPI通讯实验
      4.2.5 SPI FLASH存储器读写实验
      4.2.5 AD实验 读取片内温度并通过串口显示
      4.2.6 睡眠定时器实验
      4.2.7 看门狗(Watch Dog)实验
      4.2.8 TFT彩色LCD显示实验
  五、通讯基础实验  
    5.1. BasicRF网络结构及协议解析
    5.2. 基于Basic RF的无线电灯控制实验
    5.3. 基于Basic RF的误包率测试实验
    5.4. 基于Basic RF的频谱分析仪实现
第二部分、Zigbee/RF4CE介绍及实验
一、Zigbee/RF4CE技术简介
  1.1. IEEE802.15.4 标准由来
  1.2. IEEE802.15.4/Zigbee 协议发展历程
  1.3. Zigbee技术特点
  1.4. Zigbee 技术的主要应用领域
  1.5. RF4CE 技术由来
二、Z-STACK基础
  2.1. Z-STACK(Zigbee 2007/Pro协议栈)介绍
    2.1.1 Z-Stack的基本概念
    2.1.2 Z-Stack协议栈结构
    2.1.3 Z-Stack 网络设备模型
  2.2. Z-STACK (Zigbee 2007/Pro ) 组网
    2.2.1 Z-Stack网络建立
    2.2.2 Z-Stack网络地址分配(Addressing)
    2.2.3 Z-Stack网络设备寻址(Addressing in z-stack)
    2.2.4 Zigbee网络设备绑定(Binding)
    2.2.5 Zigbee网络路由(Routing)
    2.2.6 Zigbee网络安全(Security)
三、Z-STACK 编译设置
  3.1. Z-Stack 编译选项介绍
  3.2. Z-Stack 编译选项设置和定义
四、Z-STACK应用程序接口(API)函数介绍
  4.1. IEEE802.15.4 MAC层API函数
  4.2. 硬件驱动层(HAL Driver)API函数
  4.3. 操作系统抽象层(OSAL)API函数
  4.4. 设备对象层(ZDO)API函数
  4.5. 应用框架层(AF)API函数
  4.6. 应用支持子层(APS)API函数
  4.7. 网络管理层(NWK)API函数
五、Z-STACK OAD(Over Air Download)原理与实现
六、Z-STACK 低功耗电源管理实现
七、Z-STACK基本应用实验
  7.1. OSAL操作系统原理讲解
  7.2. 自己动手用ZStack搭建最简单通讯程序项目
  7.3. ZStack例程之GenericApp-“Hello World”实验
  7.4. ZStack例程之SampleApp
  7.5. ZStack例程之SimpleApp
  7.6. ZStack例程之SerialApp-透口数据透传实验
  7.7. ZStack例程之SensorDemo-CC2530片内温度采集实验
  7.8. ZStack例程之HomeAutomation Sample-智能家居实验
  7.9. ZStack例程之Smart Energy Sample-智能能源实验

八、RemoTI协议栈介绍与例程
  8.1. RF4CE协议介绍
  8.2. RemoTI例程讲解
    8.2.1遥控功能测试例程(RC TEST)
    8.2.2遥控接收板的串口软件升级(SB)
    8.2.3遥控器软件的空中升级(OAD)
九、相关工具使用介绍
  9.1. ZStack Monitor and Test(MT)功能简介与Z-tool应用介绍
  9.2. 如何用source insight编辑IAR项目源码
  9.3. IAR的workspace文件组织
十、扩展部分-开源Zigbee协议栈Freakz研究
  10.1. Zigbee物理层详解
  10.2. 基于FB2530EB硬件平台的Freakz物理层移植

第三部分、传感器技术介绍及实验
一、传感器技术简介
  1.1. 传感器的定义
  1.2. 传感器的分类
  1.3  传感器系统
  1.4  传感器的静态特性参数
二、温度传感器模块
  2.1. 温度传感器芯片TMP121简介
  2.2. 高精度数字式温度传感器模块电原理图
  2.3. 单片机控制的C语言实现 
三、温湿度传感器模块
  3.1. 温湿度传感器芯片SHT1x简介
  3.2  高精度数字式温湿度传感器模块电原理图
  3.3  单片机控制的C语言实现  
四、3D加速度传感器模块
  4.1  加速度传感器芯片ADXL345简介
  4.2  加速度传感器模块电原理图
  4.3  单片机控制的C语言实现
五、红外热释电人体感应传感模块
  5.1  红外热释电人体感应模块芯片特性
  5.2  红外热释电人体感应模块电原理图
  5.3  单片机控制的C语言实现
六、气体传感器模块
  6.1   气体传感器原理
  6.2   气体传感器元件
  6.3  酒精传感器检测模块电原理图
  6.4  单片机控制酒精传感器检测模块的C语言实现
七、火焰传感器模块
  7.1  火焰传感器原理
  7.2  火焰传感器检测模块电原理图
    7.3  单片机控制火焰传感器检测模块的C语言实现
八、声音传感器模块
    8.1  声音传感器原理
    8.2  声音传感器模块电原理图
    8.3  单片机控制声音传感器模块的C语言实现
九、光电传感器模块
    9.1  光电传感器原理
    9.2  光电传感器模块电原理图
    9.3  单片机控制光电传感器模块的C语言实现
十、地磁感应传感器模块(指南针模块)
    10.1  地磁感应传感器原理
    10.2  地磁感应传感器模块电原理图
    10.3  单片机控制地磁感应传感器模块的C语言实现


第四部分、RFID技术介绍及基础实验
一、UHF RFID模块 FBRP900A获取信息和设置功率实验
二、UHF RFID模块FBRP900A单次读卡实验
三、UHF RFID模块FBRP900A多次读卡实验
四、UHF RFID模块 FBRP900A写入标签数据实验
五、UHF RFID模块 FBRP900A擦除信息实验

第五部分、物联网综合应用实验
一、Zigbee采集与反向控制实验――智能家居温温度采集与空调控制系统
二、Zigbee+GPRS+温湿度传感器,数据远传与控制实验――远程家居电器控制系统
三、Zigbee+GPRS+3D加速度传感器实验――无线传感网络在物品防盗中的应用
四、RFID+Zigbee实验――仓储手持式智能盘库系统
五、人体感应+RFID+Zigbee+GPRS实验――远程登录、防入侵系统

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wuxiujiang 发表于 2011-12-14 13:46:32 | 显示全部楼层
好久没有来看看饿   呵呵
 楼主| outman 发表于 2011-12-14 14:11:47 | 显示全部楼层
回复 3# wuxiujiang


    楼上可是我们的老客户了,没事经常来看看,飞比也在不断地发展壮大呢,多谢大家的支持
healthren 发表于 2011-12-16 11:11:38 | 显示全部楼层
這個給力,先回复看看pdf 介紹
healthren 发表于 2011-12-16 11:19:10 | 显示全部楼层
我們之前有買過4套 feibit的開發板,但當時教程還沒有這麼完備。。。有辦法更新麼?
 楼主| outman 发表于 2011-12-16 11:38:39 | 显示全部楼层
暂时这套资料是要只配到这套实验箱里,在适当的时候,我们会考虑将部分资料慢慢针对vip会员进行公开
heatwork 发表于 2011-12-17 18:43:48 | 显示全部楼层
飞比FIT1000系列物联网实验箱,系统配置及平台功能介绍

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??????????????????????????????
shilei791207 发表于 2011-12-18 22:06:14 | 显示全部楼层
了解一下,看看,呵呵
peter 发表于 2011-12-22 10:21:58 | 显示全部楼层
回复 1# outman


    请问这一套的价格是多少?
 楼主| outman 发表于 2011-12-22 22:09:05 | 显示全部楼层
回复 10# peter


    这套产品暂时不零售,仅供高校的批量采购。需要的话请联系我们的销售人员QQ:1597476113
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