当前位置:首页 > 物联网 > IoT设计分享
[导读]有各种无线通信技术用于构建物联网应用,RF(射频)是其中之一。nRF24L01是一款工作在2.4 - 2.5 GHz (ISM频段)的单片无线电收发模块。该收发模块由一个完全集成的频率合成器、一个功率放大器、一个晶体振荡器、一个解调器、一个调制器和增强的ShockBurs协议引擎组成。输出功率、频率通道和协议设置可以通过SPI接口轻松编程。

有各种无线通信技术用于构建物联网应用,RF(射频)是其中之一。nRF24L01是一款工作在2.4 - 2.5 GHz (ISM频段)的单片无线电收发模块。该收发模块由一个完全集成的频率合成器、一个功率放大器、一个晶体振荡器、一个解调器、一个调制器和增强的ShockBurs协议引擎组成。输出功率、频率通道和协议设置可以通过SPI接口轻松编程。

收发模块的工作电压范围为1.9V ~ 3.6V。它有内置的关机和待机模式,使其省电和容易实现。

我们以前使用nRF24L01与Arduino来构建一个手势控制的机器人,在这里我们将简单地将nRF24L01与Arduino Uno连接,以无线方式从DHT11传感器发送和接收温度和湿度数据。

Arduino Uno没有任何内置的无线通信支持,如蓝牙或Wi-Fi,但它可以很容易地与其他Wi-Fi或无线模块接口,如LoRa, nRF,蓝牙,可用于构建基于物联网的应用程序。在这里,我们使用Arduino与ESP8266, LoRa, 433 MHz RF模块,nRF24L01模块和蓝牙建立物联网项目的无线通信。我们还使用DHT11传感器建立了一些基于物联网的气象站。

组件的要求

•Arduino Uno (2)

•nRF24L01 (2)

•16 * 2液晶

•LCD I2C模块

•DHT11传感器

NRF24L01收发模块电路图

基于Arduino nRF24L01的发射器和接收器的电路图如下。在这里,我们使用nRF24L01模块将温度和湿度值从一个Arduino无线发送到另一个Arduino。为了获得温度和湿度值,我们使用连接到发送端Arduino的DHT11传感器。发送Arduino将从DHT11获取温度和湿度值,然后通过nRF24L01模块发送到另一个Arduino。这些湿度和温度值将显示在连接到接收端Arduino的16*2 LCD上。

nRF24L01与Arduino UNO发送端接口

发射端由Arduino UNO、nRF24L01模块和DHT11传感器组成。Arduino UNO与nRF24L01和DHT11的接口如下图所示。Arduino不断地从DHT11传感器获取数据,并将其发送到nRF24L01发射器。然后,无线射频发射器将数据传输到环境中。

nRF24L01与Arduino UNO接收端的接口

接收端由Arduino UNO、nRF24L01模块和16*2 LCD模块组成。接收端nRF模块接收来自发射器的数据并将其发送给Arduino。Arduino与nRF24L01和LCD模块的接口如下图所示。

nRF24L01与Arduino UNO编程-发送和接收端

要将nRF24L01收发模块与Arduino一起使用,首先要安装nRF24L01库。这里使用两个nRF24L01模块作为发送端和接收端,所以我们需要分别编写两个发送端和接收端代码。除了发送和接收选项之外,这两个程序是相同的。在发送端程序中,接收端选项将被注释掉,在接收端程序中,发送端选项将被注释掉。

首先,包括所有必需的库文件。SPI库用于nRF24L01与Arduino之间的SPI通信,DHT11库用于计算温度和湿度值。

然后定义通信的无线电管道地址和nRF发射机的CN和CSN引脚。

之后,我们将温度和湿度变量声明为复合变量结构。在本程序中,h & t用于发送和接收来自RF模块的数据。

在void设置函数中,我们将射频模块的数据速率初始化为至少250 Kbps。

在void loop函数内部,从DHT11传感器读取温湿度数据,并将该数据保存为data。T和data。h变量。

在接收端程序中,使用void recvData函数接收发送的数据。

nRF24L01 Arduino发送器和接收器测试

一旦硬件和程序准备好,在两个Arduino模块中上传nRF24L01发射器和接收器代码。发送模块将温度和湿度值发送给接收模块。接收模块将在其16x2 LCD上显示,如下图所示

这就是如何使用nRF24L01作为两个arduino之间的无线通信介质。

本文编译自iotdesignpro

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭