当前位置:首页 > 通信技术 > 通信模块
[导读]   随着信息技术与网络技术的飞速发展,信息交互应用业务给人类生活带来更多的便利,信息终端表现出巨大的市场潜力。但是由于终端用户环境不同,用户信息交互方式可能不同,目前常用的有IP方式、FSK方式

  随着信息技术与网络技术的飞速发展,信息交互应用业务给人类生活带来更多的便利,信息终端表现出巨大的市场潜力。但是由于终端用户环境不同,用户信息交互方式可能不同,目前常用的有IP方式、FSK方式以及无线通信方式等。为了能够提高终端市场竞争力,减少系统开发成本投入,通信模块与终端程序独立设计是较为理想的解决方案。本文采用ATmega48芯片及CMX865芯片实现FSK通信模块,基于此模块,用户与业务平台之间进行FSK信息交互,相对于终端来说就是简单的串口通信。

  1ATmega48介绍

  ATmega48是基于AVR增强型RISC(精简指令集)结构的高性能、低功耗的8位CMOS微控制器。微控制器具有可控制的上电复位和可编程的掉电检测电路、经过标定的片内RC振荡器、片内外18个中断源和5种休眠模式。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega48的数据吞吐率高达1MIPs/MHz,运行速度比普通的单片机高出10倍,从而可以缓解系统在功耗和处理速度之间的矛盾。

  其片内集成了4KB的系统内可编程Flash、256字节的EEPROM、512字节的SRAM。其外设具有可编程的串行USART接口、可工作于主机/从机模式的SPI串行接口;存在2个具有独立预分频器和比较器功能的8位定时/计数器和1个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16位定时/计数器、具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器等。ATmega48/88/168芯片硬件电路可以完全兼容,完全可以根据软件实际需求灵活选择AVR芯片,极大地方便系统的开发与研制。

  2CMX865简介

  CMX865是CML公司新出的一款DTMF编/解码器/FSK调制解调器复合IC芯片,它采用单个高速串行总线控制,与大多数串行接口兼容。CMX865的主要特征是:

  ◆供电电压2.7~5.5V,低功耗操作模式;

  ◆支持V.23、Bell202FSK1200bps编码/解码;

  ◆集成高可靠性DTMF、编码器/解码器;

  ◆集成振铃检测功能,支持语音探测功能。

  3硬件设计

  图1为串口转FSK通信模块电路。系统主要以AVR单片机ATmega48芯片和CMX865调制/解调芯片为硬件架构,ATmega48芯片利用C-BUS总线对CMX865芯片进行控制操作,实现FSK通信。CMX865芯片的IRQN终端与CPU芯片的外部中断0(INT0)相连,确保软件可以采用中断方式接收/发送FSK数据。CMX865芯片的时钟信号、片选信号、响应应答数据信号、接收控制数据信号分别与ATmega48芯片的普通I/O接口引脚相连,CPU可以通过模拟口线方式对CMX865芯片进行控制。

 

  图1还提供了基本的FSK接收/发送数据接口电路和振铃检测电路。在FSK发送电路中,CMX865芯片TXA(15引脚)处外接电阻的目的是匹配芯片接口对线路的交流阻抗。在FSK接收电路中,CMX865芯片RXAFB(9引脚)与RXAN(10引脚)之间的电容以及隔离变压器之间电容设计的目的是滤除高频噪声;通过调节接收电路中两个电阻R1、R2的阻值即可改变接收端提供给CMX865芯片信号的幅度。在振铃检测电路中,IC1是光电耦合器,不振铃时光电三极管截止,RING为高电平;振铃时,振铃信号经过电容耦合及稳压管稳压,振铃电压使IC1内发光二极管发光,照射到光电三极管的基极上导致光电三极管导通,RING为低电平,通过ATmega48引脚检测到低电平的振铃信号。

  4软件实现

  ATmega48芯片具有4KB内部Flash和512字节的片内SRAM,软件实现需考虑资源分配问题,特别是SRAM使用情况。由于程序涉及串口通信、DTMF通信和FSK通信3种情况,理论上需要开辟6个缓冲区。如果这样,每一个缓冲区的大小显然不能确保达到实际通信数据量的需求。结合FSK通信特点,DTMF数据传输与FSK数据传输不可能同时发生,因此FSK与DTMF可共用相同缓冲区。同样串口接收与FSK发送、串口发送与

  FSK接收都不会同时发生,这样通信只需要开辟两个缓冲区就可以确保模块正常通信,考虑实际业务平台数据量情况,软件设计中为FSK接收开辟255字节缓冲区复用;FSK发送开辟45字节缓冲区复用。

  4.1主程序实现流程

  通信模块主程序包括:CPU初始化、CMX865初始化、初始化建链、串口通信和FSK通信子程序等。主程序流程如图2所示。初始化建链环节是模块正常工作的基础,通过初始化建链操作,信息终端可以根据线路环境以及平台超时机制对通信模块参数进行设置,确保通信的稳定性。通信主流程循环执行3个子功能函数:线路状态处理函数、串口数据解析与处理函数、链路保持函数。线路状态处理函数设计了3种线路状态,即初始状态、空闲状态和摘机状态;正常工作时仅在空闲状态和摘机状态之间切换。其中在空闲状态检测振铃、根据状态位执行摘机、DTMF拨号等操作;在摘机状态根据状态位执行FSK收发、脱线检测、挂机控制等操作。串口数据解析与处理函数包含串口数据按命令集解析、对解析命令进行应答和状态置位处理部分。这样线路状态处理函数和串口数据解析与处理函数通过状态置位标志紧密连接起来。FSK数据采用中断方式直接接收,接收完毕后在摘机状态下直接通过串口发送给信息终端。由于串口发送应用相对单一,为简单处理串口发送采用即时应答处理方式,分散在通信主流程各子功能函数中实现,提高了通信效率。通过链路保持函数判断串口通信是否异常,通信模块周期性地向信息终端发送链路保持命令,如果3次重发均未收到终端应答命令,通信模块将自动锁闭线路,重新执行初始化建链操作,实现串口异常的处理。

  

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