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            EEPW首頁 > 嵌入式系統(tǒng) > 設計應用 > 無線傳感器網(wǎng)絡接收節(jié)點T5743電路

            無線傳感器網(wǎng)絡接收節(jié)點T5743電路

            作者: 時間:2017-10-28 來源:網(wǎng)絡 收藏

              在無線網(wǎng)絡中的節(jié)點通常是一個微型的嵌入式系統(tǒng),對采集數(shù)據(jù)、接收數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)、發(fā)送數(shù)據(jù)等的功能要求各有兼顧,其處理能力、存儲能力和通信能力都是對采集的數(shù)據(jù)進行管理和協(xié)同工作,因此網(wǎng)絡節(jié)點的軟硬件技術是網(wǎng)絡研究的重點。本文主要是對無線傳感器網(wǎng)絡節(jié)點數(shù)據(jù)的短距離接收進行設計探討。

            本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/201710/369127.htm

              接收節(jié)點工作原理

              無線傳感器網(wǎng)絡數(shù)據(jù)接收節(jié)點模塊主要由接收芯片($3.4020)和MCU微處理器PIC18F6620($9.6500)構(gòu)成,如圖1,發(fā)射端采用ATMEL公司的的T5754($1.3750)做為數(shù)據(jù)發(fā)射芯片,與接收芯片相匹配,以一定的發(fā)射接收頻率和數(shù)據(jù)傳輸速率協(xié)同工作。接收芯片通過DATA串行雙向數(shù)據(jù)線與MCU微處理器PIC18F6620的I/O口進行通訊,MCU微處理器接收數(shù)據(jù)時,用DATA_CLK作為同步時鐘,微處理器PIC18F6620 向接收芯片 T5743發(fā)送指令時依靠特殊時序來達成數(shù)據(jù)接收和處理。接收過程用軟件控制的方式來進行數(shù)據(jù)傳送和實現(xiàn)對接收芯片T5743的控制,在接收數(shù)據(jù)之前,微處理器PIC18F6620通過DATA線將MUC內(nèi)的程序?qū)懭虢邮招酒呐渲眉拇嫫骼?,對接收芯片進行配置,隨后等待接收數(shù)據(jù);當有數(shù)據(jù)來時,由接收芯片T5743的LNA_IN端接入,經(jīng)低噪聲放大器放大后送入混頻器,使其變換成中頻;在中頻級,經(jīng)變換的信號在送入解調(diào)器之前被放大和濾波。

              

              圖1 無線傳感器網(wǎng)絡接收節(jié)點結(jié)構(gòu)原理

              接收節(jié)點電路

              無線傳感器網(wǎng)絡接收節(jié)點芯片T5743是一個高度集成的PLL無線接收模塊,能夠接收并解調(diào)FSK調(diào)制的曼徹斯特編碼數(shù)據(jù),同時通過一個雙向數(shù)據(jù)口將其發(fā)送出去。該無線接收芯片通過一個智能的輪詢方式使接收節(jié)點在大部分時間處于休眠模式,只有在監(jiān)測到有效傳輸時,才會結(jié)束休眠模式轉(zhuǎn)換為接收模式,并將數(shù)據(jù)流傳送給控制器。這樣,可以最大限度地減少能量消耗。圖2為無線接收節(jié)點電路原理圖。

              

              圖2 無線傳感器網(wǎng)絡接收節(jié)點T5743電路原理

              接收節(jié)點芯片

              ATMEL的T5743芯片是集成UHF無線電接收模塊,帶有PLL鎖相環(huán)結(jié)構(gòu)的接收芯片,采用SO20封裝。T5743芯片是為滿足低數(shù)據(jù)率、低成本 RF數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的要求而開發(fā)出來的,其數(shù)據(jù)傳輸速度為1~10kB/s,編碼方式為曼切斯特或雙相位方式,可用于接收頻率范圍為 300MHz~450MHz(433.92MHz和315MHz)的ASK數(shù)據(jù)傳輸;高靈敏度,全集成VCO,可實現(xiàn)低功耗功能,電源電壓 4.5V~5.5V;單端RF輸出容易與天線或PCB版的印制天線相適配;工作溫度范圍為-40℃~105℃。T5743芯片帶有一雙向串行數(shù)據(jù)接口DATA,通過DATA芯片可與MCU進行串行通訊,交換信息。它可以工作在2種典型頻率 433.92MHz和 315MHz,由MODE引腳來選擇,置高為433.92MHz,置低為315MHz,接收頻率在1kB~10kB之間可選,由軟件設定。設計中由于采用 1MHz中頻與前端SAW濾波器相配合實現(xiàn)了高鏡像抑制,基于使新型SAW器件,達到了40dB抑制,并能用簡單的雙向數(shù)據(jù)線實現(xiàn)與微控制器的通信,利用單獨引腳經(jīng)微控制器實現(xiàn)電源管理。

              T5743芯片的RF前端是一個超外差結(jié)構(gòu),將射頻輸入信號變換成1MHz IF信號。RF前端由低噪聲放大器LNA,本地振蕩器LO、混頻器和RF放大器組成。LO是由PLL鎖相環(huán)產(chǎn)生的載波頻率,供混頻器使用。RF信號經(jīng)RF 輸入腳LNA-IN輸入,在433.92MHz時輸入阻抗為1000Ω/pF,在設計輸入網(wǎng)絡時首先考慮噪聲匹配,適當調(diào)整元件值和印制板的分布電感電容與輸入端的匹配,達到T5743在高信噪比時靈敏度最高。這樣,從RF前端來的信號經(jīng)全集成4階IF濾波器濾波,達到334.92MHz的應用,中頻的中心頻率為l MHz。設計中解調(diào)器的工作方式由寄存器OPMODE設置,邏輯“L”設置解調(diào)器為FSK方式;邏輯“H”設置解調(diào)器為ASK方式。在ASK方式使用了自動門限控制電路,它將檢測參考電壓設置在一個能獲得好信噪比的適當值上,這個電路也能有效抑制任何類型的帶內(nèi)噪聲信號或競爭發(fā)射,如果S/N超過 10dB即能很好檢測出數(shù)據(jù)信號。在FSK方式下,如果S/N超過2dB就能檢測出數(shù)字信號。

              無線傳感器網(wǎng)絡接收節(jié)點的數(shù)字電路和模擬濾波器的全部定時都是來自一個時鐘。這一時鐘周期TCLK是從晶體振蕩器經(jīng)分頻器得到的,分頻次數(shù)由MODE引腳端的邏輯狀態(tài)控制。晶體振蕩器的頻率是由RF輸入信號決定的,它也同時決定了本地振蕩器的頻率(fLO)。T5743芯片的工作狀態(tài)是由 OPMODE和 LIMIT的兩個15位RAM寄存器進行設置的,寄存器可由雙向DATA口編程。如果寄存器內(nèi)容由于掉電而改變,這一狀態(tài)由一個稱為復位標識(RM)的輸出表示出來,在這種情況下的接收電路必須重新編程。在加電復位(POR)后,寄存器被置為默認模式,如果接收機工作默認模式,不需對寄存器編程。同樣,如果接收電路不是在復位方式,就會啟動相應的OFF指令編程;如果接收電路處在復位方式,相應的OFF指令編程不會被啟動,在DATA腳仍呈現(xiàn)復位標志。



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