实验六:基于LiteOS实现端到端物联试验
步骤1 移殖光敏传感器,通过传感器采集光照亮度
在Keil环境中右击IOT-Demo,选择Manage Project Items...
在Project Items标签下的Groups中添加Hardware,并在该group下添加光敏传感器代码
添加光敏传感器代码的头文件路径
在main.hUSER CODE BEGIN Incldes/与/USER CODE BEGIN Incldes/之间添加引用定义标准扩展整数类型的头文件代码
在main.h的/USER CODE BEFIN defines/与/USER CODE BEFIN defines/之间添加全局变量msg_for_BH1750与BH1750_send定义的代码
在main.c的USER CODE BEGIN Incldes/与USER CODE BEGIN Incldes/之间添加引用光敏传感器头文件的代码BH1750数据的全局变量,并添加光敏传感器数据上报是携带的messageld的代码
在main.c的/*USER CODE BEGIN /与/USER CODE BEGIN */之间添加光敏传感器任务代码;定义光敏传感器任务名为LightSensor_task,优先级为;通过改任务,对光敏传感器进行初始化,并打印任务信息与光敏传感器数据
在main.c的/USER CODE BEGIN 2/与/USER CODE BEGIN 2/之间生成的代码,添加创建光敏传感器任务的代码,并注释task1与task的代码
点击Rebuild,编译工程
点击Download,下载程序至开发板
打开QCOM串口调试助手,根据对应的串口,选择相应的串口号,配置相应信息,按下MCU_RST,开发板运行程序
步骤2 移植NB入网代码,通过NB模组将数据上报至平台
登陆OceanConnect平台,参照实验三的方式注册设备
打开Keil,在Keil中右击Lot-Demo选择Manage Project Items...
在Project Items标签下的Application/User中添加Iot-Demo-LiteOS/targets/Src目录下的at_hal.c文件
在Projects Items标签下的Groups中添加at_device,并在该group下添加基于LitesOS的NB模组代码,添加Iot-Demo-LiteOS\components\net\at_device\bc95目录下的bc95.c文件
在Project Items标签下Groups中添加at_framework,并在该group下添加LitsOS AT框架实现的代码,添加Iot-Demo-LiteOS\components\net\at_frame目录下的全部.c文件
在Project Items标签下Groups中添加nb-iot-api,并在该group下添加基于LitsOS的NB-IOT API的代码,添加Iot-Demo-LiteOS\components\connectivity\nb_iot目录下的ios_nb_api.c文件
完成NB模组与AT框架相关代码的添加,点击OK
添加完成后,在Keil的Project导航栏会出现相应文件
在Option for Target‘Iot-Demo’界面下选择C/C++,在Define中添加全局宏定义标识符:WITH_AT_FRAMEWORK,USE_NB_NEUL95
在Incude Paths栏添加相应文件的头文件路径
头文件路径分别为:
Iot-Demo-LiteOS\components\connectivity\lwm2m\core\er-coap-13
Iot-Demo-LiteOS\components\net\at_device\nb_bc95
在main.c的/USER CODE BEGIN Include/与/USER CODE BEGIN Include/之间添加调用AT框架与BC95头文件的代码,并声明BC95入网的全局变量
在main.h的/USER CODE BEGIN Private defines/与/USER CODE BEGIN Private defines/之间添加msg_sys_type_net_data定义的代码
在main.c的/USER CODE BEGIN 0/与/USER CODE BEGIN 0/之间添加BC95模组入网连接平台发送数据任务代码,定义该任务为data_send_task,优先级为1,通过该任务,MCU向BC95发送ip及port信息和光敏传感器数据并通过串口打印发送结果
打开bc95.h,在该文件中修改AT_USART_PORT为2
在main.c的/USER CODE BEGIN 2/与/USER CODE BEGIN 2/之间生成代码,添加创建BC95模组入网连接平台发送数据任务的代码
点击Rebuild,编译工程
点击Download,下载程序至开发板
打开QCOM串口调试助手,根据对应的串口号,配置对应信息,通过跳线帽将开发板的UART1的RX和TX与CH340的TX和RX连接,将开发板上的UART2的RX和TX与NB-IOT的TX和RX连接,点击MCU_RST,开发板运行程序。此时在QCOM上可以看到打印任务的信息
登陆平台,可以查看到注册的设备处于已绑定状态,通过历史数据可以查看到开发板上报的数据
Ocean Connect平台位于平台层,对于一个物联网业务来说,需要一个终端接入解耦、平台与应用分离、安全可靠的平台作为支撑,而Ocean Connect平台具有终端接入,安全验证,业务编排,数据管理,多协议通信的功能,实现连接平台和能力开放,完成与运营商管理和平台对接。同时平台自身具有两大特点:1.业务使能2.设备管理,导致我们更加轻松的使用和控制这些设备。
NB-IoT网络属于网络层,多种接入方式以及多协议的接入以及iot接入,使得各种不同的设备都可以同过网络层和平台层实现相互通信。
Ocean Connect提供标准的iot agent,能够快速适配os和各类厂商的智能终端。
光敏传感器属于感知层,通过感知所需要的情况及时收集信息通过网络层上传到平台层。
本实验未涉及到应用层所以不阐述。
每层体系结构中我们要做的事情
1.平台层
完成实验一中所有Profile的设计,同时完成编解码插件的开发,同时设定地质域。为了区别多个消息,每个消息必须有地质域。地质域为表示此消息的唯一字段。其原因是为了识别各个字段,同时保证每个消息的正确性,提高效率。此次实验我们接受的是一串二进制码流,通过平台的编解码插件开发实现,以及Profile的设计,以及每个消息有唯一的地址域,导致二进制码流转化为我们所需的信息。
设备层
我们需要通过keil5软件完成相应的设置,让设备可以与平台互通。
再在keil5上编译相应的程序点击骚写
通过以上代码实现网络层与平台层相互传输。