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文檔簡介

伴隨著短距離、低功率無線數據傳輸技術的成熟,無線數據傳輸被越來越多地應用到新的領域。與有線通信方式相比,無線通信以其不需鋪設明線,使用便捷等一系列優點,在現代通信領域占重要地位。但以往的無線產品存在范圍和方向上的局限。例如,一些無線產品在使用時,無法將信息反饋給控制者;還有一些無線產品不能很好地顯示參數或狀態信息,如果能在系統中增加一塊小型液晶顯示電路,產品不僅能向用戶顯示其狀態或狀態的改變,而且可以大大降低成本。正如人們所發現的,只要建立雙向無線通信-雙工通信并且選擇成本低的收發芯片,就會出現許多新應用。本次設計主要是利用無線收發電路,加上單片機控制與液晶顯示制成一套完整的數據收發系統??紤]到目前市場上的一些需求,設計的主要要求是方案成本低,體積國外最新推出的單片無線收發一體芯片,它在一個20腳的芯片中包括了高頻發射、高頻接收、PLL合成、FSK調制、多頻道切換等功能,并且外圍元件少,便于設計生產,功耗極低,集成度高,是目前集成度較高的無線數傳產品,它為低速率低成本的無線技術提出了解決方案。2.1系統組成無線數據傳輸系統有點對點,點對多點和多點對多點三種。本系統由于實際應用的需要,接收器和數據終端之間的數據傳輸通過nRF401進行,構成點對點無線數據傳輸系統。整個系統中,兩數據終端之間的無線通信采用433MHz的頻段作為載波頻率,收發通過串口通信。無線數據收發系統可以分為無線收發控制電路、單片機控制電路、顯示電路和按鍵電路四部分組成,系統原理如圖2-1所示:按鍵按鍵液晶顯示屏單片機系無線收發器圖2-1無線數據收發系統原理圖2.2實現過程 VDD23456789(PA)、低噪聲接收放大器(LNA),晶體振蕩器(0SC),鎖相環(PLL),壓控振蕩器po6ji術,頻率穩定性好;最大發射功率達+10dBm,數據速率可達20kb/s;具有2個信號3.2FSK調制3J?J?振蕩器倒相f?二進信息相加圖3-3頻率鍵控法原理框圖以二進制數字頻率調制為例,當數字信號為“1”時,正脈沖是控制門1接通,門2斷開,輸出頻率f1;數字信號為“0”時,門1斷開,門2接通,輸出頻率f2。如果產生f1,f2的兩個震蕩器是互相獨立的,則輸出2FSK信號的相位是不連續的。震蕩器的頻率f1,f2可以直接是所需的載頻,也可以是低頻范圍通過混頻、倍頻方式搬移到載頻范圍。3.2.2FSK信號波形圖已調信號的時域表達式為圖3-42FSK信號的波形nRF401有3種工作模式:接收模式(RX)、發射模式(TX)和等待模式(Standby)。工作模式可由2個引腳設定,分別是TXEN和PWR_UP。因此通過單片機控制nRF401的工作模式,使其在接收、發射、等待任一種狀態之間轉換。(1)TX→RX之間的切換當從RX→TX模式時,數據輸入腳(DIN)必須保持為高至少1ms才能發送數據,時序如圖3-5(a)。當從TX→RX模式時,數據輸出腳(DOUT)至少3ms以后有數據輸出,如圖3-5(b)。DIN公2X公公2X(2)Standby→RX、Standby→TX從待機模式到接收模式,當PWR_UP輸入設成1時,經過tsr時間后,DOUT腳輸Z2公公A4圖3-6Standby→RX、Standby→TX的時序圖(3)PowerUp→TX、PowerUp→RX的切換從上電到接收模式過程中,芯片將不會接收數據,DOUT也不會有數據輸出,直到電壓穩定達到2.7V以上,并且至少保持5ms。3.4應用電路設計nRF401無線收發芯片的應用電路,如圖3-8所示:(1)輸入輸出(3)VCO電感(4)晶振電路晶體振蕩器需要外接晶振,晶振的特性要求是:并聯諧振頻率f=電容C?<5pF,晶振等效串聯電阻Rgs<150Q,全部負載電容,包括印制板電容C?<14pF。負載電容C如下式所示:(5)RF輸出功率3.4.2印刷電路板設計(1)nRF401電路的PCB板設計過程利用ProtelDXP軟件設計制作nRF401無線收發電路部分,按本論文中的圖3-8①在ProtelDXP軟件中按照設計電路制作連接電路,并封裝電路。制作PCB板,后調整整個電路板,將其實現3D功能。②查看模擬的PCB板后,實現制作0。首先生成報表和網絡表,設置電路圖中已有的仿真模型的器件。在ProtelDXP再進行對電路板1:1的打印。最后,將加工成形的PCB電路板打孔,并焊接元器件,實現nRF401應用電路,R畫圖3-9應用電路印制電路板圖4控制部分原理4.1AT89S52功能介紹(1)中央處理器(2)程序存儲器Vss與寄存企W圖4-1內部結構框圖(4)并行輸入輸出口(5)串行輸入輸出口(6)定時/計數器AT89S52有三個16位的可編程定時/計數器,以實現定時或計數功能,并以其定(7)中斷系統4.1.2引腳功能 p1.0pl.1p1.2pl3pl.4pl3pl6p1.74567895(1)電源和晶振P3.0RXD(串行輸入口)P3.1TXD(串行輸出口)P3.2/INTO(外部中斷0)P3.3/INT1(外部中斷1)P3.4TO(計時器0外部輸入)P3.5T1(計時器1外部輸入)P3.6/WR(外部數據存儲器寫選通)P3.7/RD(外部數據存儲器讀選通)(3)4根控制線4.2串口通信 8位數據位(低位在前),1位停止位。當SMO=0,SM1=1時,串行口選擇方式1。其 圖4-3幀格式圖①SMO、SM1:串行口工作方式選擇位。②SM2:多機通信選擇位。③REN:串行口允許接收位。‘1’時允許接收,‘0’時禁止接收。④TI:串行口發送中斷標志位。在方式1中,于發送停止位之前,由硬件置位。因此TI=1,表示幀發送結束。⑤RI:串行口接收中斷標志位。在方式1中,當接收到停止位時,該位由硬件置位。RI=1,表示幀接收結束。(2)串行數據緩沖器(SBUF)串行數據緩沖器SBUF的地址為99H,用來存放需發送和接收的數據,它由兩個獨立的寄存器組成,一個是發送緩沖器,另一個是接收緩沖器,它們占用同一地址 (99H)。當執行寫SBUF指令時,數據寫入到串行口發送緩沖器中,讀SBUF就是讀串行口接收緩沖器。(3)電源控制寄存器(PCON)PCON的地址為87H,該寄存器的最高位(SMOD)是串行口波特率的倍增位,當SMOD=1時,串行口波特率加倍。系統復位時,SMOD=0。(4)中斷允許寄存器(IE)行中斷。4.2.3數據發送與接收(1)數據發送在不發送數據時,TXD端保持高電平。當執行寫SBUF的指令時,便啟動一次發送過程;發送數據時,先發送一個起始位,該位通知接收端開始接收,也使發送和接收過程同步。接下來發送8位數據,先發送低位,最后發送的是高電平的停止位。(2)數據接收REN=1,CPU允許串行口接收數據,接收數據開始于檢測到RXD(P3.0)端發生一個“1”到“O”的跳變。先接收起始位,然后依次將采樣RXD端并將數據移入移位寄存器中。若滿足條件RI=0且SM2=0或接收到停止位,則將前8位數據送入SBUF并置位RI;如果上述條件不滿足,則數據丟失。(3)波特率的設定串口方式1的波特率是可變的,由定時器T1的溢出率決定:溢出率為溢出周期的倒數,假定計數初值為X,則計數溢出周期為其中,fosc為晶振頻率。則波特率計算公式為:由波特率算出計數初值,以便進行定時器的初始化。初值X確定如下:5顯示部分HY-1286412是使用HD61202作為列驅動器,同時使用HD61203作為行驅動器的液提供電源就能產生行驅動信號和各種同步信號,比較簡單,所以不做介紹。HD61202是一種帶有列驅動輸出的液晶顯示控制器,它可與行驅動器HD61203配合使用,組成液晶顯示驅動控制系統。5.1HD61202功能簡介5.1.1特點(1)內藏64×64=4096位顯示RAM,RAM中每位數據對應LCD屏上一個點的亮、暗狀(2)HD61202是列驅動器,具有64路列驅動輸出;(3)HD61202的占空比為1/32--1/64。5.1.2引腳功能CS1,CS2:芯片片選端,CS1和CSE:讀寫使能信號,在E下降沿,數據被鎖存(寫)入HD61202;在E高電平期間,數據被讀出;R/W:讀寫選擇信號,R/W=1為讀選通,R/W=0為寫選通;RS:數據、指令選擇信號,RS=1為數據操作,RS=0為寫指令或讀狀態;RST:復位信號,復位信號有效時,關閉液晶顯示,使顯示起始行為0,RST可跟MPU相連,由MPU控制;也可直接接VDD,使之不起作用。(1)顯示開/關指令0000ll11l(2)顯示起始行(ROW)設置指令11顯示起始行(0-63)(3)頁(RAGE)設置指令10111頁號(0-7)(4)地址(YAddress)設置指令01顯示列地址(0-63)(5)狀態指令00000-正常狀態0-顯示打開0-正常狀態(6)數據指令01(7)讀數據指令115.3顯示電路6軟件設計6.1主程序流程圖N判斷是否有Y判斷是否接YYNN6.2液晶顯示子程序流程圖對HY-12864初始化延時1msY獲得顯示RAM地址延時1ms圖6-2液晶顯示子程序流程圖6.3數據收發子程序流程圖單片機AT89S52控制nRF401的收發狀態、完成編解碼等工作。nRF401芯片常工作模式”和“工作頻道為通道1”。單片機AT89S52控制nRF401,使其一直為接腳,使nRF

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