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兼容RS-232的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)無(wú)線接口設(shè)計(jì)(圖)

作者: 時(shí)間:2008-01-11 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

本文設(shè)計(jì)了基于RF芯片nRF2401的-的無(wú)線數(shù)傳模塊,給出了系統(tǒng)的硬件電路及相關(guān)軟件設(shè)計(jì)的解決方案。

前言
隨著通信、信息技術(shù)和微電子技術(shù)的飛速發(fā)展,短距離無(wú)線通信的應(yīng)用步伐不斷加快。在短距離無(wú)線數(shù)據(jù)通信中,目前最為成熟的三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是:Bluetooth, 802.11(Wi_Fi)和IrDA。RFID和UWB憑借其獨(dú)有的特點(diǎn)成為短距離無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的后起之秀。


-接口標(biāo)準(zhǔn)是一種廣泛的普及標(biāo)準(zhǔn),但此標(biāo)準(zhǔn)推出較早,在現(xiàn)代金融、保險(xiǎn)、電信和電子化網(wǎng)絡(luò)中已暴露出明顯的問(wèn)題:信號(hào)線易受外界干擾;-采取不平衡傳輸方式,其共模抑制能力差,再加上雙絞線上的分布電容,其傳送距離最大約為15m。由于上述問(wèn)題的存在,導(dǎo)致RS-232串口數(shù)據(jù)線對(duì)電壓浪涌特別敏感。目前,非交流電源線路的浪涌所引起的損害占據(jù)全部浪涌損害的一大部分。其后果是:硬件損壞、數(shù)據(jù)丟失、通信中斷以及由此引起停機(jī)。


為了改進(jìn)RS-232通信距離短、易受外界干擾的缺點(diǎn)和滿足PC系統(tǒng)需要增加無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸功能的需要,設(shè)計(jì)了基于RF芯片nRF2401的RS232的無(wú)線數(shù)傳模塊。

系統(tǒng)設(shè)計(jì)
nRF2401采用 5mm5mm的24引腳QFN封裝,具有突發(fā)傳遞和直接傳遞兩種工作模式。突發(fā)傳遞模式以低速率向nRF2401寫(xiě)入待發(fā)數(shù)據(jù),以高速率無(wú)線傳輸,盡量降低功耗。直接傳遞模式與傳統(tǒng)RF器件工作模式一致。

圖1 TTL/ RS232的邏輯電平轉(zhuǎn)換電路


nRF2401的主要特點(diǎn):
● 全球開(kāi)放的2.4GHz頻段,125個(gè)頻道,滿足多頻及跳頻需要。
● 高速率( 1Mb/s),優(yōu)于藍(lán)牙技術(shù)。
● 外圍元件極少,電壓范圍為1.9~3.6V,電流消耗很小,功耗很低。
● 發(fā)射功率和工作頻率等所有工作參數(shù)可全部通過(guò)軟件設(shè)置。
● 芯片內(nèi)部設(shè)有專(zhuān)門(mén)的穩(wěn)壓電路,且無(wú)須外部SAW濾波器。
● 獨(dú)特設(shè)計(jì):采用DuoCeiver 技術(shù)可同時(shí)接收兩個(gè)nRF2401的數(shù)據(jù)。
● 可通過(guò)軟件設(shè)置最多40位地址,且只有收到本機(jī)地址時(shí)才會(huì)輸出數(shù)據(jù)。
● 內(nèi)置CRC校驗(yàn)硬件電路和協(xié)議,有數(shù)據(jù)時(shí)隙和數(shù)據(jù)時(shí)鐘恢復(fù)功能。


1 nRF2401的高頻頭設(shè)計(jì)
nRF2401芯片以及其外圍元件電路組成了發(fā)送接收模塊??紤]到電磁性,nRF2401的應(yīng)用電路單獨(dú)做成一塊PCB。高頻模塊使用雙層PCB,PCB設(shè)計(jì)中大量使用過(guò)孔,使頂層和底層的地充分接觸,PCB的空余部分大面積連續(xù)接地。

圖2 MCU與nRF2401的直連方式


2 接口電路設(shè)計(jì)
RS232信號(hào)在正負(fù)電平之間擺動(dòng)。發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),發(fā)送端驅(qū)動(dòng)器輸出正電平在+5~+15V,負(fù)電平在-5~-15V。從開(kāi)始傳送數(shù)據(jù)到結(jié)束,線上電平從TTL電平到RS-232電平再返回TTL電平。接收器典型的工作電平在+3~+12V與-3~-12V。選用MAX3232芯片作TTL/ RS232的邏輯電平轉(zhuǎn)換。圖1為T(mén)TL/ RS232邏輯電平轉(zhuǎn)換的原理圖電路。其中C16、C20使用1uF獨(dú)石電容,C17、C19使用0.1μF獨(dú)石電容。


MCU與nRF2401的連接采用I/O口直接連接方式。原理圖如圖2所示。連接電路中采用電阻分壓網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)AT89S52與 nRF2401的數(shù)據(jù)交互。


3 軟件設(shè)計(jì)
nRF2401的ShockBurstTM RX/TX模式采用片上 FIFO來(lái)進(jìn)行低數(shù)據(jù)率的時(shí)鐘同步和高數(shù)據(jù)率的傳輸,因此極大地降低了功耗。ShockBurstTM發(fā)射主要通過(guò)MCU接口引腳CE、CLK1和DATA來(lái)完成。當(dāng)MCU請(qǐng)求發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),置CE為高電平,此時(shí)的接收機(jī)地址和有效載荷數(shù)據(jù)作為nRF2401的內(nèi)部時(shí)鐘,可用請(qǐng)求協(xié)議或MCU將速率調(diào)至1Mb/s;置CE為低電平可激活ShockBurstTM發(fā)射。nRF2401在突發(fā)模式下的幀格式如表1所示。

圖3 程序流程圖


程序流程圖如圖3所示。
nRF2401具有144位狀態(tài)字??刂破鲗RF2401設(shè)置為配置方式,然后由通道1向nRF2401寫(xiě)入狀態(tài)字的配置值,寫(xiě)時(shí)高位在前。配置方式下控制器寫(xiě)狀態(tài)字的過(guò)程與激活方式下向nRF2401寫(xiě)入數(shù)據(jù)的過(guò)程完全相同,都經(jīng)由CLK、DR和DATA組成的三線接口完成。


在配置模式下,將nRF2401配置為ShockBurstTM收發(fā)模式,該模式下使nRF2401能夠處理射頻協(xié)議,在配置完成后,在nRF2401工作過(guò)程中,只需改變其最低一字節(jié)中的內(nèi)容,以實(shí)現(xiàn)接收模式和發(fā)送模式的轉(zhuǎn)換。ShockBurstTM的配置字由數(shù)據(jù)寬度、地址寬度、地址和CRC四部分組成。


程序中對(duì)狀態(tài)字后的120位進(jìn)行配置,其值為0x20 4000 DDDDDD DD 00CC CCCC CC83 6E05。配置后nRF2401的通道1數(shù)據(jù)段長(zhǎng)度為8字節(jié),地址段長(zhǎng)度為32位,通道1硬件地址為0x CCCCCCCC,使能16位CRC校驗(yàn),單通道接收,工作于突發(fā)傳遞模式下,通信速率為1Mb/s,晶振頻率為16MHz,輸出功率-5dbm,工作頻段為2402MHz。


①發(fā)送、接收數(shù)據(jù)的程序設(shè)計(jì)
void ShockBurstTrans(){
unsigned char ByteNum;
MODE_RT;
Delay202();
for(ByteNum=0;ByteNum14;ByteNum++)
WriteTo2401(TXData[i]);
CE=0;
DATA=0;
}
數(shù)據(jù)接收設(shè)置為中斷服務(wù)程序方式。中斷服務(wù)程序如下:
void ReceiveShock()interrupt 0 using 3{
unsigned char ByteNum;
DATA=1;
for(ByteNum=0;

ByteNum8;ByteNum++)
RXData[ByteNum]=ReadFrom2401();
}
② 串行口程序設(shè)計(jì)
采用中斷方式進(jìn)行串口管理。串行通信中對(duì)數(shù)據(jù)流的處理采用突發(fā)處理方式。針對(duì)RAM空間有限的情況,利用軟件模擬FIFO寄存器結(jié)構(gòu)。
串口的接收和發(fā)送工作是相對(duì)獨(dú)立的,構(gòu)建兩個(gè)環(huán)形緩沖區(qū)來(lái)實(shí)現(xiàn)具有FIFO功能的緩沖區(qū)隊(duì)列。每一個(gè)環(huán)形緩沖區(qū)都對(duì)應(yīng)有寫(xiě)入(Ptr_Wr)和讀出(Ptr_ Rd)兩個(gè)指針,從寫(xiě)指針到讀指針之間的相對(duì)區(qū)域存儲(chǔ)的是待發(fā)送或已接收的數(shù)據(jù),兩個(gè)指針的前后次序通過(guò)標(biāo)志位(bFlag_Order)判別,當(dāng)它們的位置重合時(shí)則表示沒(méi)有有效數(shù)據(jù)。讀寫(xiě)指針相對(duì)位置與存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)之間的關(guān)系如圖4所示。陰影部分表示有效數(shù)據(jù)。

圖4 讀寫(xiě)指針相對(duì)位置與存儲(chǔ)數(shù)據(jù)之間的關(guān)系示意圖



結(jié)論
隨著Internet的飛速發(fā)展,從WAN到MAN,再到LAN、PAN,這些技術(shù)已逐漸成熟。無(wú)線網(wǎng)絡(luò)在各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)中最具增長(zhǎng)潛力。由于各種無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)自身的技術(shù)也有待于不斷完善和提高,無(wú)線技術(shù)的應(yīng)用還有很大的市場(chǎng)空間。


nRF2401是一款性價(jià)比很高的單片無(wú)線收發(fā)芯片,利用AT89S52和nRF2401芯片設(shè)計(jì)的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),成本低,體積小,應(yīng)用靈活,具有良好的通用性和可靠性。通過(guò)調(diào)試結(jié)果表明,nRF2401芯片可以與微控制器連接實(shí)現(xiàn)無(wú)線數(shù)據(jù)通信,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了PC之間的無(wú)線通信,并且通信質(zhì)量可靠穩(wěn)定。



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