基于CC2430的ZigBee無(wú)線傳感系統(tǒng)電路設(shè)計(jì)
ZigBee 是一種基于IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)域網(wǎng)協(xié)議,是一種低成本、低功耗的近距離無(wú)線組網(wǎng)通信技術(shù)。文中提出了一種基于ZigBee 與51內(nèi)核的高頻無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的硬件設(shè)計(jì)方案,方案中詳細(xì)介紹了其各組成模塊的設(shè)計(jì)原理。并且該方案以Chipcon 公司的CC2430為基礎(chǔ),可應(yīng)用于基于ZigBee協(xié)議的各種軟硬件開(kāi)發(fā)。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201710/369411.htm無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)得到了飛速發(fā)展,由于2.4 GHz 通信頻段免費(fèi)、開(kāi)放等特性,各種基于該頻段的通信協(xié)議,如Wi-Fi、藍(lán)牙等技術(shù)已相當(dāng)成熟,并得到了廣泛應(yīng)用。ZigBee 是一種基于IEEE802.15.4 標(biāo)準(zhǔn)的低功耗個(gè)域網(wǎng)協(xié)議,該協(xié)議基于2.4 GHz 頻段,是一種低成本、低功耗的近距離無(wú)線組網(wǎng)通信技術(shù),近年來(lái)廣泛應(yīng)用于各種射頻通信領(lǐng)域,如區(qū)域定位、視距數(shù)據(jù)傳輸、物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)簽、車(chē)用無(wú)線電子設(shè)備等。
CC2430 控制器電路配置
在本設(shè)計(jì)中,主控單元承擔(dān)外圍器件擴(kuò)展與控制、A/D 轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ堋?a class="contentlabel" href="http://www.ex-cimer.com/news/listbylabel/label/CC2430">CC2430 屬于高度集成的SOC 系統(tǒng),其I/O 口設(shè)計(jì)緊湊,并具備復(fù)用功能,因此,在設(shè)計(jì)中需要盡量節(jié)約I/O 口的使用,必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行擴(kuò)展。同時(shí),設(shè)計(jì)還應(yīng)具備在線下載與調(diào)試功能,以方便工程應(yīng)用的需要。
I/O 口配置
CC2430 具有21 個(gè)數(shù)字I/O 口引腳,即P0、P1、P2.它們均是8 位I/O口。每個(gè)口都可以單獨(dú)設(shè)置為通用I/O 或外部設(shè)備I/O.除了兩個(gè)高輸出口P1_0和P1_1 之外,其余均用于輸出。本設(shè)計(jì)相關(guān)I/O 口通過(guò)插接件形式進(jìn)行預(yù)留,以方便不同場(chǎng)合使用及擴(kuò)展,具體如圖2 所示。
調(diào)試接口
本設(shè)計(jì)CC2430 具備在線調(diào)試與下載功能,可根據(jù)需要進(jìn)行自由配置。圖3 所示是CC2430 調(diào)試接口圖,該接口通過(guò)調(diào)試接口引腳P2.2 與P2.1 組成,它們分別用作調(diào)試時(shí)鐘與調(diào)試數(shù)據(jù)信號(hào)引腳。
時(shí)鐘與復(fù)位
CC2430 的晶振采用二級(jí)設(shè)計(jì),一級(jí)是32 MHz,另一級(jí)是32.768 kHz.在CC2430 整機(jī)工作模式下(PM0),這兩種晶振需共同工作;而在PM1 和PM2電源模式下(省電模式),只有32.768 kHz 晶振工作;在PM3 模式下,兩者全關(guān)。同時(shí),在RBIAS1 和RBIAS2(22、26 引腳)引腳上須外接1% 精密電阻,為32 MHz 晶振提供精確偏置電流的具體電路如圖4所示。CC2430 具備上電復(fù)位功能,也可采用手動(dòng)復(fù)位。只需要將第10 引腳RESETn 強(qiáng)行拉至低電平,即可完成復(fù)位。
CC2430 射頻模塊
CC2430 射頻模塊部分的設(shè)計(jì)如圖5 所示。在本設(shè)計(jì)中,CC2430 除P2_3 和P2_4 引腳預(yù)留外接晶振外,P0_0 至P2_2引腳全部引出作為接口。RF 輸入輸出采用高阻抗差分式,引腳分別為RF_n 與RF_p.,本設(shè)計(jì)采用單極天線,為了獲得最好的通信性能,應(yīng)采用非平衡變壓器,以達(dá)到阻抗匹配的作用。
如圖5 所示,分立器件L321、L331、L341 以及C341 構(gòu)成非平衡變壓器,用來(lái)連接差分輸出端和單極天線。由于天線距離RF 引腳有一段距離,所以需要針對(duì)天線到RF 引腳的反饋傳輸線設(shè)計(jì)阻抗匹配。由于是單極天線,所以匹配阻抗為50 Ω,這部分阻抗由非平衡變壓器和PCB 微帶傳輸線組成,λ 為PCB 傳輸線上微波波長(zhǎng),微帶傳輸線實(shí)際上就是λ/2 阻抗匹配。
TXRX_SWITCH 是一個(gè)模擬電源輸出引腳, 可為CC2430 內(nèi)部的低噪聲放大器(LNA)和功率放大器(PA) 提供校準(zhǔn)電壓。此引腳必須通過(guò)外接DC 電路連接至RF_n 和RF_p 引腳。當(dāng)CC2430 處于接收狀態(tài)時(shí),TXRX_SWITCH 內(nèi)部接地,為L(zhǎng)NA 提供偏置電壓,引腳上可得到低電平;當(dāng)芯片處于發(fā)送狀態(tài)時(shí),TXRX_SWITCH 內(nèi)部接供電電壓,為PA 提供偏置電壓,引腳上可測(cè)得高電平。另外,該電路的外接天線采用SMA 接口。
外圍擴(kuò)展電路
以CC2430 為核心的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)在實(shí)際使用中,可配備相應(yīng)外圍電路,主要包括外部電源電路、顯示與按鍵電路、串口與USB 通信電路等。通過(guò)這些電路,可對(duì)射頻與主控模塊進(jìn)行相應(yīng)的開(kāi)發(fā)與調(diào)試。
電源電路
本設(shè)計(jì)的電源電路主要由TPS79533 低壓穩(wěn)壓器及其外圍器件組成。TPS79533 輸出3.3 V 電壓,其輸入電壓范圍是2.7 ~ 5.5 V,并具有較高的電源抑制比、超低噪聲、較好的電壓線性和負(fù)載瞬態(tài)效應(yīng)以及較小的電壓漂移。其具體電路如圖6 所示。
液晶顯示電路
液晶顯示電路可采用128&TImes;64 點(diǎn)陣式液晶顯示器,同時(shí),為節(jié)約主控芯片I/O 口資源,采用了串/ 并口轉(zhuǎn)換芯片74HC595d.具體電路如圖7 所示。為了使液晶顯示器具備合適的背光亮度,還可在設(shè)計(jì)中采用相應(yīng)的放大管,如9015 來(lái)驅(qū)動(dòng)液晶顯示器背光顯示。
通信電路
通信電路負(fù)責(zé)節(jié)點(diǎn)與PC 機(jī)之間的數(shù)據(jù)收發(fā),以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)下載、調(diào)試等功能。CC2430 采用RS232 通信模式,具體電路如圖9 所示。本設(shè)計(jì)采用經(jīng)典設(shè)計(jì)的RS232 電路,控制芯片采用了廣泛使用的SP3223E,其RXD1 與TXD1 引腳可與CC2430 的P0.2 與P0.3 引腳直接相連接。
需要注意的是,在實(shí)際使用中,大家經(jīng)常采用筆記本電腦對(duì)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行在線調(diào)試和程序下載等操作,而筆記本電腦一般不具備串口,需要外接USB-RS232轉(zhuǎn)換電路。筆者發(fā)現(xiàn),在轉(zhuǎn)換電路的選取上,市面上存在基于PL2602、SP3223E等器件的轉(zhuǎn)換電路可以選擇。PL2602 雖然價(jià)格便宜,但并不適應(yīng)CC2430 的高比特率傳輸,而SP3223E 雖然價(jià)格較貴,但對(duì)CC2430 的支持較好,這也是在實(shí)際使用中需要注意的。
電子發(fā)燒友網(wǎng)技術(shù)編輯點(diǎn)評(píng)分析:
本文提出了一種基于CC2430的無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)及其外圍擴(kuò)展電路的硬件設(shè)計(jì),介紹了控制器與射頻模塊電路和外圍擴(kuò)展電路,包括外部電源電路、液晶顯示與鍵盤(pán)電路、通信電路。該方案在實(shí)際使用過(guò)程中性能穩(wěn)定,工作良好,對(duì)同類(lèi)型的設(shè)計(jì)方案也具有一定的指導(dǎo)意義。當(dāng)然,在傳感領(lǐng)域還有很多無(wú)線傳輸技術(shù),如藍(lán)牙、射頻、wifi等,若讀者有高見(jiàn)不妨在評(píng)論處多探討。
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