当前位置:首页 > 通信技术 > 通信设计应用
[导读] 1  引言   射频收发器CC2420应用Chipcon公司的SmartRF03技术,采用0.18μmCMOS工艺,只需极少的外部元件,性能稳定且功耗极低,同时集成所有Z

1  引言

  射频收发器CC2420应用Chipcon公司的SmartRF03技术,采用0.18μmCMOS工艺,只需极少的外部元件,性能稳定且功耗极低,同时集成所有ZigBee技术优点,可快速应用到建筑自动化网络、住宅安防系统、工业控制网络、远程抄表以及PC外设等ZigBee产品中,也可以替代现有的控制网络技术(例如RS-422、RS-485)和有线监视方案。

  由于无线传感器网络在通信上消耗较大能量,选用功耗较小的PIC18F4620单片机为处理器,以及选用CC2420为通信器件,设计无线网络节点,因此,这里提出一种基于CC2420的ZigBee无线网络节点的设计方案。

  2  CC2420简介

  CC2420有33个16位配置寄存器、15个命令选通寄存器、1个128字节的RXRAM、1个128字节的TXRAM、1个112字节的安全信息存储器。TX和RXRAM的存取可通过地址或者用2个8位的寄存器实现,而采用后者访问内存与访问FIFO缓冲区一样,不能读取/写入任何数据到安全信息RAM,也不能把TXRAM和RXRAM作为内存访问,只能以FIFOS的方式访问,而对寄存器的操作则可通过SPI接口以从属方式使用。

  CC2420内置一个低中频接收器,负责处理天线接收到的RF信号,经低噪声放大器(LNA)放大,并通过I/Q正交平衡电路降频转换为2MHz的中频信号。该信号再经滤波、放大、A/D转换、自动增益控制、信道过滤、解扩频、符号相关和字节同步等恢复出正确的数据。当发送数据时,应先把要发送的数据放入容量为128字节的发送缓冲区。报头和起始帧由硬件自动生成。CC2420的内部结构其性能特点如下:免执照频段:工作频带范围为2.400~2.4835GHz;数据传输速率低:2M/s直接扩频序列基带调制解调和250Kbits的有效数据速率;低电流消耗和高接收灵敏度:接收19.7mA,发射17.4mA,接收灵敏度为-94dBm;高可靠性:

  采用了CSMA/CA技术避免发送数据的竞争和冲突,MAC层采用完全确认的数据传输模式,每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息;安全性高:基于CRC(循环冗余校验)的数据包完整性检查功能,支持鉴权和认证,采用高级加密标准(AES2128)的对称密码,保证数据安全传输;小尺寸封装:QLP-48封装,7mm&TImes;7mm;接口配置简单:与微处理器的接口配置简易(4总线SPI接口)。

  3  ZigBee无线网络节点硬件设计

  根据ZigBee传感器网络节点管理机制,把节点分成传感器节点、簇头节点和汇聚节点3种类型。当节点作为传感器节点时,主要是通过传感器采集周围环境的数据(温度、位移、光感度和湿度等),然后进行A/D转换,由处理器处理,最后由射频模块发送到相邻节点,同时该节点也要执行数据转发功能,即把相邻节点发送的数据发送到汇聚节点或离汇聚节点更近的节收稿日期点;当节点作为簇头节点时,主要是收集该簇内所有节点所采集到的信息,经数据融合后,发往汇聚节点;当节点作为汇聚节点时,其主要功能就是连接传感器网络与外部网络(如Internet),将传感器节点采集到的数据通过互联网或卫星发送给用户。虽然节点的功能有所不同,但硬件电路基本一致。

  设计选用PIC18系列的单片机+CC2420解决方案,因此要创建ZigBee传感器节点必须具备以下组件:传感器设备,带SPI接口的PIC18F4620单片机,带有所需外部元件的CC2420RF收发器,天线(PCB引线天线或单极天线),3.3V稳压电源。整个硬件系统划分为数据采集、数据处理、射频和供电4个模块,如图1所示。

 

  3.1 数据采集模块

  数据采集模块是应用传感器件监测外部环境,比如温度、湿度、液位、位移、转速等模拟参数,然后通过A/D转换送给单片机进行处理。

  3.2 数据处理模块

  处理器是整个节点的中心,其他模块都要通过处理器控制,因此处理器性能的好坏决定整个节点的性能。处理器采用PIC18F4620型单片机,它具有13路通道的10位模数转换模块,2.0~5.5V宽工作电压,内嵌用于存储数据的3986字节SRAM和用于存储程序代码的64K字节Flash,JTAG程序下载和在线调试接口,支持4线SPI和I2C主从模式等特点。

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