基于nRF24E01的無(wú)線(xiàn)溫度采集系統設計
溫度采集系統所采集的溫度信息通常通過(guò)RS485、CAN總線(xiàn)通信方式傳輸至上位機,但這種方式維護較困難,不利于工業(yè)現場(chǎng)生產(chǎn);而無(wú)線(xiàn)通信GPRS技術(shù)傳輸距離長(cháng),通信可靠穩定,但設計復雜、成本昂貴、后期運轉成本高。本設計采用工業(yè)級內置硬件鏈路層協(xié)議的低成本單芯片nRF24E01無(wú)線(xiàn)收發(fā)器件實(shí)現系統間的無(wú)線(xiàn)通信,完成無(wú)線(xiàn)信號的接收、顯示及報警功能。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/157287.htmnRF24E01簡(jiǎn)介
nRF24E1收發(fā)器是Nordic VLSI推出的系統級芯片,采用先進(jìn)的0.18μs CMOS工藝、36引腳QFN封裝。以nRF2401/02芯片結構為基礎,將射頻、8051MCU、9輸入12位ADC、125通道、UART、SPI、PWM、RTC、WDT全部集成到單芯片中。nRF24E01是一款工業(yè)級內置硬件鏈路層協(xié)議的低成本無(wú)線(xiàn)收發(fā)器。該器件工作于2.4GHz全球開(kāi)放ISM頻段,內置頻率合成器、功率放大器、晶體振蕩器、調制器等功能模塊,并融合增強型ShockBurst技術(shù),其輸出功率和通信頻道可通過(guò)程序配置。擁有ShockBurst和Enhanced ShockBurst兩種數據傳輸模式。nRF24E01功耗低,以-6dBm的功率發(fā)射時(shí),工作電流僅9mA;接收時(shí),工作電流僅12.3mA,多種低功率工作模式(掉電和空閑模式)更利于節能設計。nRF24E1/nRF24E2適用于無(wú)線(xiàn)鼠標和鍵盤(pán)、無(wú)線(xiàn)手持終端、無(wú)線(xiàn)頻率識別、數字視頻、遙控和汽車(chē)電子及其他短距離無(wú)線(xiàn)高速應用。
系統硬件設計
系統硬件設計主要由采集發(fā)送和接收顯示兩部分組成。圖1為采集發(fā)送電路原理圖,該電路主要由溫度傳感器DS18B20和nRF24E01組成。
圖1 采集發(fā)送電路原理圖
DSl8B20是DALLAS公司生產(chǎn)的單總線(xiàn)數字1-Wire溫度傳感器,可把溫度信號直接轉換成串行數字信號供單片機處理,采用1-Wire接口,數據端DQ通過(guò)4.7kΩ的上拉電阻接NRF24E01。nRF24E01的任意IO端口都可通過(guò)程序模擬DQ通信信號,但需在編程時(shí)注意,這里接至P1端口。采集到的溫度數據經(jīng)過(guò)NRF24E01內部調制、混頻無(wú)線(xiàn)傳輸到接收模塊,接收模塊可以顯示或將所采集的數據通過(guò)串口發(fā)送至PC進(jìn)行處理。
系統軟件設計
數據采集發(fā)送部分上電后首先配置nRF24E01的相關(guān)寄存器.使其工作在發(fā)射狀態(tài),然后復位DSl8B20,向DSl8B20發(fā)送溫度轉換命令,讀取已轉換的溫度值,然后由nRF24E01發(fā)送.由于DSl8B20采用的是單線(xiàn)讀寫(xiě)方式,需采用軟件模擬實(shí)現1-WIRE通信。因此應嚴格按照1-Wire的時(shí)序要求編寫(xiě)。復位要求nRF24E01將數據線(xiàn)下拉500μs,然后釋放,當DS18B20收到信號后等待1660μs,后發(fā)出60240μs的存在低脈沖,主CPU收到此信號表示復位成功,其流程如圖2所示。
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