当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]随着科技的进步以及生活质量的不断提高,人们要求在消费中得到的服务更加快捷、方便、舒适;同时处于激烈竞争中的服务性企业也需要进一步吸引顾客,提高企业自身的服务档次和形象。在这样的背景下,产生了各种不同类

随着科技的进步以及生活质量的不断提高,人们要求在消费中得到的服务更加快捷、方便、舒适;同时处于激烈竞争中的服务性企业也需要进一步吸引顾客,提高企业自身的服务档次和形象。在这样的背景下,产生了各种不同类型的呼叫系统。传统的呼叫系统多是有线的,比如采用分布控制方式的单片机系统,主机和呼叫器的应答通过一根三芯导线,包括电源线、信号线、地线来完成,各呼叫器并行挂接。这样的系统存在着布线繁琐,安装麻烦、成本高等问题,针对这些问题,无线呼叫系统逐渐发展起来,越来越多的研究者将目光投向了无线领域。

1 系统设计方案

低功耗无线呼叫系统的发送和接收模块的框图如图1,图2所示。

其中图1为无线发送模块,以STC89C52RC为主控制核心,及时响应终端的呼叫信息,然后利用nRF905无线传输模块将呼叫信息发送给无线接收模块进行处理。

图2为无线接收模块,以STC89C52RC为主控制核心,利用nRF905无线传输模块接收呼叫信息,然后利用串口转USB线上传给PC,利用上位机软件可以实时监测。

2 系统硬件电路设计

2.1 3.3 V供电电源模块

该设计可用3.3 V电压供电,故采用ASM1117-3.3电源供电系统,如图3所示。无线发送模块和STC89C52RC单片机皆为低功耗器件。对发送端而言,在对通信距离要求较远时,也可采用5 V供电。接收端可通过与PC连接的USB提供5 V电源。核心部件LM1117-3.3是一个低压差电压调节器系列。压差在1.2 V输出,此时相应的负载电流为800mA。

2.2 单片机控制电路

从电源供给及功耗等各方面的考虑,数据处理部分采用STFC89C51RC/RD+系列的STC89C52RC单片机。

STC89C52RC单片机除具有MCS-51系列单片机FLASH、RAM、分频器、位定时器/计数器等结构外,具有如下

主要特点:加密性强,无法解密;超强抗干扰;对外部的电磁辐射低;超低功耗,正常工作模式时典型功

耗为4~7mA。

STC89C52RC单片机与单片射频收发器nRF905连接如图4所示。

2.3 数据传输模块的选择

数据传输模块采用NewMsg_RF905SE模块,该模块采用挪威Nordic公司推出的单片射频收发器nRF905芯片开发而成。NewMsg RF905单片无线收发器工作电压为1.9~3.6 V,工作在433/868/915 MHz的ISM频段,最大数据速率为100 Kb/s。芯片内部由1个完全集成的频率调制器、1个带解调器的接收器、1个功率放大器、1个晶体振荡器和1个调节器组成。ShockBurst工作模式的特点是自动产生前导码和CRC可以很容易通过SPI接口进行编程配置电流消耗很低,在发射功率为+10 dBm时,发射电流为30 mA接收电流为12.5 mA。进入POWERDOWN模式可以很容易实现节电。nRF905是单工工作方式,且在待机模式、接收模式、发送模式之间切换需要延时,所以在无线通信过程中,通信软件应该有合理的时序。表1为nRF905的工作模式及相应功能。

3 系统的软件设计

系统软件选用德国Keil公司推出的Cx51编译器,在nVision 2集成开发环境下完成从源程序编辑、编译调试,直到生成最终可执行文件代码的全部过程。该系统的重点是控制nRF905的程序设计。首先应对nRF905进行初始配置,配置完成后按需要编写用户数据的发送和接收程序。

3.1 初始化配置

初始化配置分为以下3个部分:
(1)编写SPIWRITE和SPIREAD子函数,即通过软件为单片机配置SPI功能。

(2)初始化nRF905的射频配置寄存器。这些寄存器中有很多信息,必须根据实际情况进行配置。设计中nRF905外接16 MHz晶体,XOF应配置为01,PA2PWB为发射功率,RX2 RED2 PWB为接收灵敏度,可根据需要配置。另外还有发送地址、接收地址、发送数据和接收数据的长度,可根据实际应用配置。

(3)配置nRF905的发送地址,最多4 B发送端的发送地址应与接收端设备的接收地址相同。在实际工作中,nRF905可以自动滤除地址不相同的数据,只有地址匹配且校验正确的数据才会被接收,并存储在接收数据寄存器中。

3.2 发送数据

nRF905发送数据前,通过条用SPI写函数,在待机模式下先把待发数据填进发送数据寄存器。然后把nRF905的TRX_CE、TX_EN引脚都置为高电平,数据就会自动通过天线发送出去。为了数据可靠地传输,将射频配置寄存器中的自动重发位(AUTO_RE_TRAN)设为有效,这样在TRX_ CE被置高的时间内数据一直在重复不断的发送。程序中设计延时500 ms,之后拉低TRX_CE引脚,回到待机模式。

3.3 接收数据

STC89C52RC把nRF905的TRX_CE引脚置为高电平,TX_EN引脚置为低电平后,即开始接收数据。在设计中可设定在一定的时间内一直判断nRF905的DR引脚是否变高,若为高,则证明接收到了有效数据,可以退出接收模式;若一直没有接收到,待时间到也退出接收模式。退出后在待机模式,CPU把nRF905内部的接收数据寄存器中的数据读出,即接收到的有效数据。

3.4 主程序设计

在该系统中,主程序包括两部分:第一部分是主机(单片机)部分,通过无线模块接收下位机(呼叫器)的信息。程序流程图如图5所示;第二部分是下位机(呼叫器)部分,响应客户的呼叫,并通过无线模块将信息传送至主机(单片机)。程序流程图如图6所示。

4 结语

该呼叫系统运行稳定可靠,并运用无线射频控制技术,通过软件更新可迅速增容,根据企业的规模随时更新软件,保证系统有最优的服务质量。该系统的运用,降低了运行维护费用、节约管理成本,具有较大的经济效益。

 

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