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协调器设备开发内容主要有一下这几部分:
* 接收和处理属性数据
* 启用对应的宏定义
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## **接收和处理属性数据**
与读写命令类似,协调器在接收到上报信息后,就会发生系统事件ZCL\_INCOMING\_MSG。打开在zcl\_samplesw.c文件中的zdSampleSw\_event\_loop函数,可以找到ZCL\_INCOMING\_MSG的事件处理函数zclSamplesw\_ProcessIncomingMsg,其中的部分代码如下:
###
```
1.static void zclSampleSw_ProcessIncomingMsg( zclIncomingMsg_t *pInMsg )
2.{
3. switch ( pInMsg->zclHdr.commandID )
4. {
5. ...... // 不展开
6.
7.#ifdef ZCL_REPORT
8. ...... // 不展开
9. case ZCL_CMD_REPORT://属性上报
10. zclSampleSw_ProcessInReportCmd( pInMsg ); //属性上报处理函数
11. break;
12.#endif
13. ...... // 不展开
14. }
15. if ( pInMsg->attrCmd )
16. osal_mem_free( pInMsg->attrCmd );
17.}
```
###
其中的属性上报处理函数zclSampleSw\_ProcessInReportCmd,由笔者自定义,代码如下:
###
```
#ifdef ZCL_REPORT
static uint8 zclSampleSw_ProcessInReportCmd( zclIncomingMsg_t *pInMsg )
{
zclReportCmd_t *reportCmd;
uint8 i;
reportCmd = (zclReportCmd_t *)pInMsg->attrCmd;
for ( i = 0; i < reportCmd->numAttr; i++ )//reportCmd->numAttr为属性数量
{
if( pInMsg- >clusterId == ZCL_CLUSTER_ID_GEN_ON_OFF_SWITCH_CONFIG//Cluster ID
&& reportCmd->attrList[i].attrID == ATTRID_ON_OFF_SWITCH_TYPE)//属性ID
{
int8 attrDat = *(reportCmd->attrList[i].attrData);//读取属性值
HalLcdWriteStringValue("Rx Value:", attrDat, 10, 4);//显示属性值
}
}
return ( TRUE );
}
#endif // ZCL_REPORT
```
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## **启用对应的宏定义**
最后,需要开启两个宏:ZCL\_REPORT\_DESTINATION\_DEVICE 和 ZCL\_REPORT,如下图所示。
![](https://img.kancloud.cn/92/a2/92a290de624aff43e61c68d2861535cf_710x804.png =600x)
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## **项目定制**
* 如需项目定制开发,可扫码添加项目经理好友(注明“**项目定制**”)
* 定制范围:**NB-IoT**、**CATn(4G)**、**WiFi**、**ZigBee**、**BLE Mesh**以及**STM32**、**嵌入式Linux**等IoT技术方案
* 善学坊官网:[www.sxf-iot.com](https://www.sxf-iot.com/)
![](https://img.kancloud.cn/ca/73/ca739f92cab220a3059378642e3bd502_430x430.png =200x)
* 非项目定制**勿扰**,此处**非**技术支持
- 课程简介
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- 封装及生产指导
- 第一部分:准备
- 1.1 小白也能读懂的 ZigBee 3.0 简介
- 1.2 IAR EW for 8051 简介与安装
- 1.3 TI Z-Stack 3.0 简介与安装
- 1.4 SmartRF Flash Programmer 下载与安装
- 1.5 串口助手简介与安装
- 1.6 SmartRF04EB 驱动程序
- 1.7 USB转串口驱动程序
- 其他软件安装(非必须)
- 1.7.1 Xshell 7 简介与安装指南
- 1.7.2 PuTTY 简介与安装
- 第二部分:51单片机入门——基于CC2530
- 第1章:CC2530 开发基础实验
- 1.1 新建工作空间及工程
- 1.2 源代码编写及编译
- 1.3 程序下载及仿真
- 1.4 固件烧录
- 第2章:GPIO实验
- 2.1 多工程管理基础
- 2.2 GPIO输出实验——LED控制
- 2.3 GPIO输入实验——机械按键
- 2.4 GPIO输入输出通用配置实验
- 2.5 GPIO外部中断实验
- 第3章:定时器实验
- 3.1 工程概述
- 3.2 定时器T1实验——查询触发
- 3.3 定时器T3实验——中断触发
- 3.4 看门狗定时器实验
- 3.5 低功耗定时器实验
- 第4章:串口通信实验
- 第5章:ADC实验——使用光照传感器
- 第6章:OLED 显示器实验
- 第7章:外设实验
- 7.1 DHT11温湿度传感器
- 7.2 NorFLASH读写实验
- 7.3 继电器控制实验
- 第三部分:Z-Stack 3.0 详解
- 第1章:Z-Stack 3.0 架构详解
- 1.1 Z-Stack 3.0.1 文件组织
- 2.2 Z-Stack 3.0.1 工程框架
- 第2章:操作系统的任务调度原理
- 第3章:OSAL 详解
- 3.1 OSAL的任务调度原理
- 3.2 任务初池始化与事件处理
- 3.3 Z-Stack 事件的应用
- 3.4 使用动态内存
- 第4章:硬件适配层应用——LED
- 4.1 HAL的文件结构和工程结构
- 4.2 HAL的架构简介
- 4.2 LED API简介
- 4.3 LED 实验
- 第5章:硬件适配层应用——按键
- 5.1 按键实验
- 5.2 HAL 按键框架详解(选修)
- 第6章:硬件适配层应用——串口
- 第7章:硬件适配层应用——显示屏
- 第8章:硬件适配层应用——ADC
- 第四部分:ZigBee 3.0 网络编程
- 第1章:ZigBee 3.0 网络原理
- 1.1 协议层次结构
- 1.2 IEEE 802.15.4协议
- 1.3 网络层
- 第2章:ZigBee 3.0 BDB
- 2.1 BDB 简介
- 2.2 BDB Commissioning Modes
- 2.3 ZigBee 3.0 组网实验
- 第3章:基于AF的数据通信
- 3.1 简单描述符
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- 3.3 数据发送API简介
- 3.4 ZigBee 3.0 通信实验
- 第4章:ZCL 基本原理
- 4.1 ZCL 简介
- 4.2 ZCL 内容详解
- 第5章:基于ZCL的开关命令收发
- 5.1 应用层对 ZCL API 的调用
- 5.2 ZCL 开关命令收发 API
- 5.3 ZCL 开关命令收发实验
- 第6章:基于ZCL的属性读写
- 6.1 ZCL 属性读写 API
- 6.2 ZCL 属性读写实验
- 第7章:基于ZCL的属性上报实验
- 7.1 概述
- 7.2 终端设备开发
- 7.3 协调器设备开发
- 7.4 仿真调试
- 课外篇:项目实战
- ZigBee 3.0 环境信息采集
- 基于ZigBee的农业环境信息采集
- 基于ZigBee的文件传输系统
- 基于ZigBee的光照自动开关窗帘
- 基于ZigBee的温湿度 & 光照强度采集系统
- 其他项目
- 基于ZigBee的温度和有害气体短信报警系统
- 基于ZigBee的多传感器探测与亮灯报警系统
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- ZigBee 3.0 多节点组网实战
- 基于ZigBee的温湿度 & 信号强度探测系统
- 课外篇:进阶选修
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- 1.1 设计基础
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- 3.1上位机说明
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- ZigBee 无线报文的抓取与分析
- 接入小米Aqara智能插座和温湿度传感器
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