实验六:基于LiteOS实现端到端物联实验

实验任务配置

实验任务配置

步骤1移植光敏传感器代码,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 ltems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"IOT-Demo-liteOS\targets\Hareware\BH1750”目录下的"BH1750.c“文件,点击"OK";

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添加光敏传感器代码的头文件路径
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在“main.h”/* UESR CODE BEGIN includes /与/USER CODE END includes /之间添加引用定义标准扩展整数类型的头文件代码:
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在“main.h”的/
USER CODE BEGIN private dafines /与/ USER CODE END private defines /之间添加全局变量“msg_for_BH1750”与“BH1750_send”定义的代码:
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在main.c的/
USER CODE BEGIN Includes /与/ USER CODE END Includes */之间添加引用光敏传感器头文件的代码与BH1750数据的全局变量,并根据1.2.1 章节步骤3中设计的数据码流,添加光敏传感器数据上报时携带messageld的代码:
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在”main.c"的/ * USER CODE BEGIN 0 */与/ USER CODE END 0 /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0;通过该任务,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:
代码段:
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基于步骤3在”main.c"的/
USER CODE BEGIN 2 * / 与/
USER CODE END2 */ 之间生成的代码,添加创建光敏传感器任务的代码,并注释创建task1与task2的代码:
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代码的编写就结束了,开始连接开发板
点击Rebuild,开始编译程序;0Error程序没问题。
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点击下载至开发板
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打开QCOM串口调试助手,根据对应的串口,选择对应的串口号,配置相应信息,按下"MCU_ RST",开发板运行程序;
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步骤二移植NB入网代码,通过NB模组将数据上报至平台

打开Keil,在Keil中右击"loT-Demo"选择”Manage Project Items.." ;
在"Project Items'标签下的"Aplcation/User"中添加"IoT Demo-LiteOSItargetslSrc"目录下的"at hal.c"文件

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在"Project Items'标签下的"Groups"中添加"at_device", 并在该group下添加基于LiteOS 的NB 模组代码;添加”loT-Demo-LiteOS\components\net\at device\ nb_bc95" 目录下的"bc95.c"文件;
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在" Project items '标签下的"Groups"中添加"at_framework",并在该group下添加LiteOS AT框架实现的代码;添加"IoT-Demo-Lite0S\components\net\at_frame'" 目录下的全部.C文件:
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在" Project items '标签下的"Groups"中添加"nb-iot_api",并在该group下添加基于LiteOS的NB-Iot API的代码,
添加"IoT-Demo-Lite0S\components\connectivity\nb_iot'" 目录下的los_nb_api.C文件:
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完成NB模组与AT框架相关代码添加,点击OK;
添加完成后,Keil的Project导航栏出现相应的文件;
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在"Option for Target 'loT-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";
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在"Include Paths"栏添加相应文件的头文件路径;头文件路径分别为:
"loT-Demo-LiteOS\components\connectivity\lwm2m\core\er-coap-13"
”IoT-Demo-LiteOS\components\net\at device\nb bc95"
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在main.c的/ * USER CODE BEGIN Icudes * /与/* USER CODE END Includes /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;
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在"main h"的/
USER CODE BEGIN Private defines * / 与/* USER CODE END Private defines */之间添加”msg. sys_ type bc95_ net_ data' 定义的代码;
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在"main.c"的/ * USER CODE BEGIN 0 * /与/ *USER CODE END 0“/之间添加BC95模组入网连接平台发送数据任务代码;定义该任务名为"data_send_task" ,优先级为1;通过该任务,MCU向BC9S发送平台ip及pont信息和光敏传感器数据并通过串口打印发送结果:
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打开' 'bc95.h”, 在该文件中修改AT _USART_PORT为2 (本 实验开发板MCU通过USART2向BC95模组发送数据,不同开发板根据实际硬件情况配置);


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基于步骤1在"main.C" 的/* USER CODE BEGIN2 * /与/ * USER CODE END2 */之间生成的代码,添加创建BC95模组入网连接平台发送数据任务的代码;


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再次编译程序,并下载到开发板


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打开QCOM串口调试助手,根据对应的串口,选择对应的串口号,配置相应信息;通过跳线帽将开发板.上的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;按下"MCU_ RST",开发板运行程序;此时在QCOM上可以看到任务打印的信息。
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登陆平台,可以查看到注册的设备处于在线状态, 通过历史数据”可以查看到开发板上报的数据:


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原理图

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设备层

实验一中所完成的Profile的设置,包括编解码的开发和后面的配置,都是为了区别多个消息,每个消息都有自己地址域。通过地址域将设备层上报的消息实现解码,并将平台下发的命令进行反馈,实现设备和平台之间的沟通。

平台层

通过代码的更改,让开发板和平台能够完成通信。


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通过这些代码的运行就可以实现将温度传感器的值上传到OceanConnect平台,


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网络层

NB-IoT网络就属于网络层,多种接入方式以及多协议的接入,使得各种不同类型的设备都可以同过网络层和平台层实现相互通信。

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