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2.5V, 1?A, 460kbps, RS-232-Compatibl...
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所设计的无线数传模块由单片射频收发芯片nrf401、at89c52微控制器和max3316接口芯片构成,工作在433.92/434.33mhz频段;可方便地嵌入在各种测量和控制系统中进行无线数据传输,在车辆监控、无线抄表、无线232数据通信、计算机遥控遥测系统中应用。 nrf401是北欧集成电路公司(nordic)的产品,是一个为433mhz ism频段设计的真正单片uhf无线收发芯片,满足欧洲电信工业标准(etsi)en300 200-1 v1.2.1。它采用fsk调制解调技术,最高工作速率可以达到20k,发射功率可以调整,最大发射功率是+10dbm。nrf401的天线接口设计为差分天线,以便于使用低成本的pcb天线。它要求非常少的外围元件(约10个),无需声表滤波器、变容管等昂贵的元件,只需要便宜且易于获得的4mhz晶体,收发天线合一。无需进行初始化和配置,不需要对数据进行曼彻斯特编码,有两个工作频宽(433.92/434.33mhz),工作电压范围可以从2.7-5v,还具有待机模式,可以更省电和高效。 nrf401无线收发芯片的结构框图如图1所示:内部结构可分为发射电路、
值得关注的课题。 1.2 sink点(数据汇集点)设计 传感探测网络内的信息与外部网络或处理中心的连接需要通过sink点来实现。sink点是无线传感器网络与有线设备连接的中转站,负责发送上层命令(如查询、分配id地址等)、接收下层节点的请求和数据,具有数据融合、请求仲裁和路由选择等功能,是无线传感器网络中最重要的一部分。设计中sink点由上位pc机与无线通信适配单元组成,如图4所示。无线收发模块仍采用nrf401芯片配以环形差分天线。以3 v电压供电,ttl与rs232电平转换单元选用max3316芯片。该芯片在2.25~3.0 v供电即可实现两通道双向电平转换,可直接操作nrf401芯片串行数据线din/dout、控制线txen。但实验结果表明,该设计方式中上位pc机通过api函数调用或串口控件方式来操作口线会产生较高的误码率,须涉及更底层的寄存器操作才能高效地实现数据提取。这无疑增加了设计的复杂性,故sink点在实际制作中选用具备2路uart通道的msp430f149芯片作为无线与有线串行传输的连接与处理单元,实现数据初级的封装与分解,为上位机提供便携的接口方式。 图4 无线传感器
集点)设计 传感探测网络内的信息与外部网络或处理中心的连接需要通过sink点来实现。sink点是无线传感器网络与有线设备连接的中转站,负责发送上层命令(如查询、分配id地址等)、接收下层节点的请求和数据,具有数据融合、请求仲裁和路由选择等功能,是无线传感器网络中最重要的一部分。设计中sink点由上位pc机与无线通信适配单元组成,如图4所示。 图4 无线传感器网络sink点模型 无线收发模块仍采用nrf401芯片配以环形差分天线。以3v电压供电,ttl与rs232电平转换单元选用max3316芯片。该芯片在2.25~3.0v供电即可实现两通道双向电平转换,可直接操作nrf401芯片串行数据线din/dout、控制线txen。但实验结果表明,该设计方式中上位pc机通过api函数调用或串口控件方式来操作口线会产生较高的误码率,须涉及更底层的寄存器操作才能高效地实现数据提取。这无疑增加了设计的复杂性,故sink点在实际制作中选用具备2路uart通道的msp430f149芯片作为无线与有线串行传输的连接与处理单元,实现数据初级的封装与分解,为上位机提供便携的接口方式。 2 软件设计流程
概 述 所设计的无线数传模块由单片射频收发芯片nrf401、at89c52微控制器和max3316接口芯片构成,工作在433.92/434.33mhz频段;可方便地嵌入在各种测量和控制系统中进行无线数据传输,在车辆监控、无线抄表、无线232数据通信、计算机遥控遥测系统中应用。 nrf401是北欧集成电路公司(nordic)的产品,是一个为433mhz ism频段设计的真正单片uhf无线收发芯片,满足欧洲电信工业标准(etsi)en300 200-1 v1.2.1。它采用fsk调制解调技术,最高工作速率可以达到20k,发射功率可以调整,最大发射功率是+10dbm。nrf401的天线接口设计为差分天线,以便于使用低成本的pcb天线。它要求非常少的外围元件(约10个),无需声表滤波器、变容管等昂贵的元件,只需要便宜且易于获得的4mhz晶体,收发天线合一。无需进行初始化和配置,不需要对数据进行曼彻斯特编码,有两个工作频宽(433.92/434.33mhz),工作电压范围可以从2.7-5v,还具有待机模式,可以更省电和高效。 nrf401无线收发芯片的结构框图如图1所示:内部结构可分