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单片机无线串行接口电路实验_暗记_电路

南宫静远 2024-12-08 05:33:47 0

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文章目录 [+]

2 电路组成及事情事理

2.1 无线发射电路

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无线发射电路如图1所示,电路以MICRF102为核心。
MICRF102是Micrel公司推出的一个单片UHF ASK发射器,采取SOP(M)-8封装,芯片内包含有:由基准振荡器、相位检波器、分频器、带通滤波器、压控振荡器构成的合成器,发射偏置掌握,RF功率放大器,天线调谐掌握和变容二极管等电路,是一个真正的\"大众数据输入-无线输出\"大众的单片无线发射器件。
UHF合成器产生载频和正交旗子暗记输出。
输入相位旗子暗记(I)用来驱动RF功率放大器。
天线调谐正交旗子暗记(Q)用来比较天线旗子暗记相位。
天线调谐掌握部分检测天线通道中发射旗子暗记的相位和掌握变容二极管的电容,以调谐天线,实现天线自动调谐。
功率放大器输出受发射偏置掌握单元掌握。
ASK/OOK调制,供应低功耗模式,数据传输速率为20 kb/s。

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(图片来自网络侵删)

利用中应把稳的问题是:(1)REFOSC(引脚4)是基准振荡端,连接晶振到地,或采取AC耦合办法输入峰-峰值为0.5 V的时钟脉冲。
发射频率是基准振荡器频率的32倍:基准振荡频率×32=发射频率。
如果利用外接时钟旗子暗记,须采取AC耦合办法,输入旗子暗记幅度峰-峰值为200~500 mV。
(2)MICRF102利用差分输出去驱动天线负载。
功率放大器输出级包含有一个变容二极管,它自动与天线的电感调谐,以担保谐振在发射频率上。
范例的PCB导线天线的电感与回路的尺寸、天线导线的宽度、PCB铜泊的厚度和接地板的位置有关。
设计时一样平常选择变容二极管的电容值为6.5 pF。
天线电感L由公式L=1/(4π2f2C)打算。
(3)功率放大器的输出功率与PC端(引脚1)上的电压有关。
正常事情时,该引脚端上的电压被设置在0.2~0.4 V之间。
PC端上的电压上升,输出功率加大;但是,如果PC端上的电压超过0.4 V,功率放大器被限流,输出功率不再增加。
减少PC真个电压可降落电源功率花费,同时也会减少RF输出功率。
(4)STBY端(引脚5)是待机模式掌握。
接VDD为发射办法,接VSS为待机模式。
(5)MICRF102芯片对电源纹波敏感,精确地电源旁路是必需的,一样平常利用4.7μF、 0.1μF、100 pF 3个电容并联在VDD和VSS之间。

2.2 无线吸收电路

无线吸收电路如图2所示,电路以MICRF007为核心。
MICRF007是Micrel公司推出的单片UHF ASK/OOK(导通-关断键控)超外差无线电吸收芯片。
MICRF007采取SOP(M)-8封装,芯片内电路可分为UHF下变换器、OOK解调器和基准掌握三部分。
UHF下变换器包含RF放大器、混频器、中频放大器、带通滤波器、峰值检波器、合成器、AGC掌握电路;OOK解调器包含低通滤波器、比较器;基准掌握电路包含基准振荡器和掌握逻辑电路。
仅需外接2个电容器CAGC和CTH,1个晶振以及电源去耦电容即可构成1个UHF ASK吸收器,所有的RF和IF调谐都在芯片内自动完成,是一个真正\"大众无线输入-数据输出\"大众的单片器件。

MICRF007是标准的窄RF带宽的超外差吸收器,窄带宽吸收器对RF滋扰旗子暗记不敏感。
RF中央频率由完备集成的PLL/VCO频率合成器掌握,与基准振荡器外接晶振有关。
中频带通滤波器的带宽为430 kHz,基带解调器的低通滤波器带宽为2.1 kHz。
吸收数字ASK旗子暗记,吸收器数据传输率为2 Kb/s。

利用中应把稳的是:

(1)MICRF007是一个窄带宽吸收器,哀求发射电路必须利用SAW或晶振稳频。
(2)如果吸收器处于高噪声环境,在天线ANT端和VSS之间可以连接一个固天命值的带通网络,以供应吸收选择性和输入过载保护。
(3)基准振荡器可通过REFOSC端(引脚8)外接晶振或输入时钟旗子暗记。
基准振荡器的频率fT是外接晶振频率的64.5倍。
对付超外差吸收器本机振荡频率fLO和发射频率fTX的差值必须即是中频的中央频率。
因此,发射器的频率fTX(即吸收器吸收频率)、基准振荡器频率fT和本机振荡器频率fLO的关系为:fT =fLO/64.5,fLO =fTX±(1.064fTX/390)。
(4)SHUT端(引脚6)掌握吸收器使能,当SHUT端电压VSHUT为高电平时,芯片进入低功耗待机模式,电流花费仅为0.5μA;当VSHUT为低电平(下拉到地)时,芯片使能,为吸收状态。
(5)CTH端(引脚4)上的解调旗子暗记的直流值作为比较器的基准阀值。
CAGC端(引脚7)外接电容C2可增加输入动态范围。
(6)MICRF007芯片对电源纹波敏感,精确地电源旁路是必需的。
一样平常利用4.7μF、0.1μF、100 pF 3个电容并联在VDD和VSS之间。

2.3 单片机串行接口电路

无线收发电路可以直接与常用的单片机如8051、68HC05、PIC16C5X等连接,实现单片机与单片机之间的串行数据无线传输,连接电路如图3所示。

实验表明:所设计的单片机串行接口无线收发电路构造大略、事情可靠,可方便地在单片机与单片机之间,构成一个点对点、一点对多点的无线串行数据传输通道。

利用中应把稳的问题是:

① 在发射模式下,通信速率最高为2 Kb/s;发送数据之前须将电路置于发射模式(MICRF102的第5脚STBY =1);吸收模式转换为发射模式的转换韶光至少5 ms;可以发送任意长度的数据;发送结束后应将电路置于吸收模式(MICRF007的第6脚SHUT =0);发射模式转换为吸收模式的转换韶光至少5 ms。

② 在待机模式(MICRF102的STBY=0,MICRF007的SHUT =1)下,电路不发射/吸收数据。
设计串行通信程序应考虑:双方通信的协议,有效数据识别标志,数据的检错、纠错和校验。

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