基于ZigBee技术的智慧课堂互动教学系统设计.pdf
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1、第 18 期2023 年 9 月无线互联科技Wireless Internet TechnologyNo.18September,2023基金项目:2022 年度安徽省高等学校省级质量工程项目;项目名称:智慧教育视域下高职计算机公共课程教学改革研究与实践;项目编号:2022jyxm319。作者简介:张进军(1979),男,安徽泗县人,讲师,学士;研究方向:计算机教育,数据挖掘,数据分析。基于 ZigBee 技术的智慧课堂互动教学系统设计张进军(安徽警官职业学院 信息管理系,安徽 合肥 230031)摘要:受到信道通信干扰,智慧课堂互动教学的兼容性较弱,降低了互动教学效果。因此,文章设计基于 Z
2、igBee 技术的智慧课堂互动教学系统。硬件方面设计 DDR3 SDRAM 芯片与触控整合器。软件方面基于 ZigBee 技术建立教学互动地址均衡分配机制,分析课堂互动数据的地址-位置对应关系,从而优化教学系统交互性能。文章采用系统测试的方式,验证了该系统的性能更佳,能够应用于实际生活中。关键词:ZigBee 技术;智慧课堂;互动教学中图分类号:TN915-34 文献标志码:A0 引言 随着多媒体技术的普及,教师利用多媒体取代黑板,播放各类教学短片、动画资源,有效地激发了学生的兴趣。针对课堂互动性差的问题,研究人员设计了多种互动教学系统。其中,基于事件记录的智慧课堂互动教学系统采用 3 s 取
3、样的记录方法,记录课堂的互动数据1。此系统能够满足课堂互动数据观察的需求,弥补系统动作编码切换的缺陷,为课堂互动教学提供保障。基于 5G 无线通信的智慧课堂互动教学系统采用 5G 无线通信技术上传和下载教学互动资源,实时更新教学资源,为学生提供更便捷的教学环境2。以上两个教学系统均以教学资源为主,教学资源互动地址存在不均衡性,影响互动教学效果3。因此,本文结合 ZigBee 技术的优势,设计智慧课堂互动教学系统。1 硬件设计1.1 DDR3 SDRAM 芯片 本文选用 DDR3 SDRAM 芯片作为课堂互动教学系统的交互数据传输芯片,其传输速率高达 1 GHz,能够满足严格的时序要求4。DDR
4、3 SDRAM 芯片的差分信号设计为 100 的差分阻抗,在互动数据传输的过程中,不会受到阻抗不连续的干扰,达到减少共模干扰的目的。DDR3 SDRAM 芯片的差分信号端接匹配情况如图 1 所示。差分信号受到的等效阻抗为电阻器 R744 与R745,二者串联后再与 R741 并联,使差分信号能够图 1 差分信号的端接匹配与差分传输线阻抗实现匹配,从而降低互动数据传输的共模干扰。1.2 触控整合器 本文选择触控整合器作为互动教学系统的另一个硬件,该硬件采用较高配置的 mini2440 开发板,CPU 采用的是 Samsung 的 S3C2440。利用 ARM9 内核,内存为 64 M RAM+6
5、4 M Nand Flash,使其具有良好的触控性能5。触控整合器的硬件参数如表 1所示。表 1 触控整合器的硬件参数类别参数电源电压/VVCCQ(L)1.651.95VCCQ(H)2.73.6VCC2.73.6VSS/VSSQ-0.50.5时钟频率/MHz52去耦电容/F0.1、4.7工作电流/mA5204第 18 期2023 年 9 月无线互联科技智能控制No.18September,2023 本文在该硬件中内嵌 DDR3 SDRAM 芯片,通过RJ45 硬件接口连接电阻器 R744 与 R745,为程序的开发提供了极大的便利。2 软件设计 ZigBee 技术是短距离无线通信的方式,能够大
6、范围地组网与数据采集。本文利用 ZigBee 技术6-7,将教师教学资源、学生学习资源的互动地址进行均衡分配,从而提升系统的使用效率8。在 ZigBee 网络中,互动资源能够分配的最大地址为:Aend=Cmax1-RmaxLmax1-Rmax(1)式(1)中,Aend为互动资源能够分配的最大地址;Cmax为每层 ZigBee 网络的最多节点数量;RLmaxmax为网络最大深度 Lmax的最多路由节点数量;Rmax为 1 层ZigBee 网络的最大路由节点数量。设 Cmax_Rmax个节点同时申请地址均衡分配,则:Cs(d)=1+Cmax(Lmax-d-1),if Rmax=11-CmaxRma
7、xLmax-d-1+Cmax_Rmax1-Rmax,otherwise(2)式(2)中,Cs(d)为处于 d 层 ZigBee 网络的地址偏移量。ZigBee 网络协调节点将每一个连接字节的路由节点从前面的 Rmax块中分配到一个地址;Cmax_Rmax个节点同时申请地址均衡分配,终端节点将不能得到互动地址9。当 Cs(d)=0 时,节点没有地址偏移量10,说明智慧课堂互动资源没有可用于再次分配的地址,此时的互动资源分配能力较强,互动资源地址分配得更加均衡。3 系统测试3.1 测试过程 本次测试在运行的 SQL Server 数据库中配置管理功能模块,并将 Windows Server 200
8、8 服务器操作系统的 IP 地址预先设置,启用校园网络支持,确保整个测试环境与课堂互动教学环境一致。在准备工作完成之后,将 DDR3 SDRAM 芯片与触控整合器等硬件,按照使用说明安装完毕。DDR3 SDRAM 芯片在运行状态下,测试该硬件各个线路的电源电压,最大值为1.95 V,最小值为 1.65 V,可以满足系统的电压运行需求。触控整合器在运行状态下,在系统 Web 页面进行触控测试,能够在触控用户信息的基础上,利用触控整合器对学生终端的数据进行解析,解析情况如图 2 所示。经过数据解析之后,判断学生端与教师端之间的互动通信是否正常。在通信正常的条件下,将硬件与图 2 触控整合器数据解析
9、界面软件相互连接,系统出现如图 3 所示的界面。图 3 系统互动功能界面输入正确的用户名与密码后,点击登录按钮出现课前预习功能、课堂互动功能、课后练习功能、后台管理功能等。点击课堂互动功能即可进入课堂互动程序。教师在 PC 端选择相应的课程上课,发送教学资料之后,学生能够将其下载到移动终端上进行课前预习。教师出题与学生答题均在课堂互动部分完成,通过文字聊天功能,学生与教师之间进行互动。由此可见,系统当前运行状态正常。对此时的系统进行性能测试,分析系统的运行效果。3.2 测试结果 在上述测试条件下,本文随机选取出专用工作集占用内存、工作集占用内存、CPU 占用率、系统启动时间、打开课程窗口的用时
10、、打开互动窗口用时等客户端性能,与服务器的网络带宽、上传/下载文件的操作用时等网络性能进行综合测试。在其他条件均一致的情况下,将 3 种方法进行对比,测试结果如表 2所示。如表2 所示,1 000 与5 000 是系统的并发用户数量;A 为专用工作集占用内存;B 为工作集占用内存;C 为系统运行过程中 CPU 占用率;D 为系统启动时间;E 为打开课程窗口的用时;F 为打开互动窗口用时;G 为服务器的网络带宽;H 为上传/下载文件的操作用时。在互动教学系统运行的过程中,并发用户数越多,系统互动数据占用内存越高,打开各类课程的5第 18 期2023 年 9 月无线互联科技智能控制No.18Sep
11、tember,2023 表 2 测试结果系统性能文献1系统文献2系统本文设计系统1 0005 0001 0005 0001 0005 000A/M32.6445.3622.3636.4819.1621.32B/M63.6178.2742.3256.4228.2732.16C/%45.2765.1235.4152.3413.6215.21D/s1.252.620.921.360.320.43E/s64.1373.3443.1261.441.263.45F/s77.6286.7262.4772.338.5411.28G/Mbps1.263.521.564.280.821.94H/ms7 0002
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