遥控车门开关的安全系统设计

发布者:大酉幽华1最新更新时间:2006-06-12 来源: 单片机及嵌入式系统应用关键字:钥匙扣  射频  接收机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  RKE系统对于提高汽车的防盗性、控制性有重要意义。大多数RKE系统具有汽车防盗、报警功能以及用于汽车、行李箱的门禁控制,其中一些系统还包括遥控启动汽车和汽车寻找的功能。新一代RKE有望采用双向通信,安装在汽车内遥控车门开关PKE(Remote Keyless Entry)方案对于汽车的配置来说,已经作为一种标准配置,成为汽车不可或缺的部分。RKE系统对于提高汽车的防盗性、控制性有重要意义。大多数RKE系统具有汽车防盗、报警功能以及用于汽车、行李箱的门禁控制,其中一些系统还包括遥控启动汽车和汽车寻找的功能。新一代RKE有望采用双向通信,安装在汽车内的接收装置会发送数据,为司机提供油量和轮胎压力等信息。
  RKE系统设计中的最大挑战是在RKE发射机和接收机中实现低功耗,同时实现远距离通信与高可靠性;特别作为一种开关门禁系统,有关安全性方面的问题也是至关重要的。本设计提出一种高安全性RKE系统的实现方案,详细介绍了系统的硬件原理电路、软件流程设计以及实现编码解码的原理。

1 系统总体设计
1.1 RKE系统的工作原理

  RKE系统由类似钥匙扣的发射机和安装在车内的接收机构成。通常工作在315~450 MHz的IsM频段。在欧洲开放了868 MHz频段,以满足遥控车门开关系统日益增长的需求。
  图l为RKE系统的简单框图。由框图可以看出,用户按下钥匙扣上的按钮开关即可触发系统工作,唤醒RKE钥匙扣内部的CPU,CPU则发送数据流到射频(RF)发射机。数据流通常是64~128位长,包括1个前置位、1个命令码和1个滚动码,采用2~20 kHz的发送速率。在车内的RKE射频接收机捕捉射频信号并解调,传送数据流给cPu,由cPu对数据进行译码并发送指令到指令模块。调制方式为幅度键控(AsK),主要目的是延长钥匙扣的电池寿命。

1.2 RKE系统的设计要求
  RKE系统设计的关键是在低电流消耗下实现具有稳定性、可靠性和保密性的低成本系统。因此系统对功耗、收发距离、可靠性和保密性的设计要求是至关重要的。
(1)功耗管理
  对于发射机,电池需要3~5年的寿命;对于接收机,电池寿命同样重要。因为接收机必须始终保持工作状态,监听用户数据的传输。典型指标要求,平均电流不超过1 mA。解决这个问题的方法之一就是,让接收机在一段重要时间内保持工作状态,保证这段时问足够长以判定是否存在合法的传输;而接收机在剩余的时间里休眠,同时接收机必须具有快速唤醒的能力,以最大化利用已存储的能量。
(2)收发距离与可靠性
  RKE应用需要好的收发距离和可靠的传输。提高接收机的灵敏度和发射机的功率(电流消耗没有显著增加)直接影响到收发距离与可靠性。显而易见,低成本是一个要求,因为需要安装百万个这样的系统。
(3)安全性
  RKE系统的通信数据应该具有保密性,不易被他人窃取。早期使用固定密码方式,容易被破解;近来的RKE系统逐渐采用具有跳变编码功能的集成电路实现,大大提高了安全性。

2  硬件电路设计
  RKE系统是由钥匙扣发射模块和车内接收模块组成的。
2.1钥匙扣发射模块
  钥匙扣发射模块由按钮开关、CPU、射频发射器和钮扣电池组成,电路原理如图2所示。模块采用3 V的钮扣电池供电。表1为50 Ω输出时,不同频率下元件参数值,其数值受PCB布局的影响。

(1)按钮扫描
  发射模块接入3个按钮,分别作为上锁、解锁、寻车功能,分别与微控制器DS80C323的3个外部中断INTO、INTl和INT3相接。按下任一按钮是将DS80C323唤醒,并进入相应的中断处理程序中。处理完毕后,重新进入待机模式。3个LED分别显示3个按钮的状态。有按钮按下时,相应的LED会被点亮。
(2)微控制器DSSOC323
  DS80C323是Maxim公司出品的一款低功耗快速单片机,其在外部电路的接法以及操作指令方面完全兼容80C51系列。DS80C323具有6个外部中断,并具有电源故障管理功能,工作电压范围为2.7~5.5 V。
  DS80C323的功能是利用其外部中断对按钮进行扫描,并将扫描的结果加密编码,通过P1.O送给发射器的数据端DATA。DS80C323的P1.1控制发射器的唤醒。
(3)射频发射器MAX1472
  MAXl472是VHF/UHF基于锁相环的ASK/00K发射器,工作在300~450 MHz频段,支持高达100 kbps的数据速率。当工作电压降至2.1 V时脱离单节锂电池工作,在待机模式仅消耗100 nA的电流;匹配于50Ω系统时,MAXl472的功率放大器能够提供+10 dBm的输出电平,并保持高于43%的效率。MAXl472发射机特别适合于低成本、高容量、体积是关键因素的应用。
  一旦MAXl472的使能引脚电平有效,MAXl472仅需250μs便可使PLL和晶振稳定工作并发射数据。MAX1472使用基于晶体的PLL,避免了许多基于LC滤波或者SAW发送器的常见问题。内部固有的晶体频率精度需要更窄的接收机中频带宽,以改善系统灵敏度。使用MAXl473,可将中频带宽从600kHz减至50 kHz,获得9 dB的灵敏度改善。灵敏度的改善意味着RKE系统可实现更长距离传输和更高的传输可靠性。
2.2车内接收模块
  车内接收模块由射频接收器、微控制器和汽车指令执行机构等组成。射频接收器将接收到的00K调制数据解调为原始数据;微控制器将原始数据解码去密得到有效的指令信息,并送给指令执行机构,由指令执行机构完成相应的动作。
  考虑到车内接收模块要始终处于工作状态,微控制器仍使用快速低功耗的DS80C323,并由DS80C323控制接收器处于工作/休眠交替的间歇休眠状态。

  对于射频接收器,使用与发射器MAXl472配对的MAXl473。MAXl473是一款完全集成的、低功耗、CMOS超外差ASK接收器,工作在300~450 MHz频段,具有一114 dBm的高灵敏度、高于50 dB的镜像载波抑制。这款芯片在关断模式下电流消耗低于1.5μA,在接收模式电流消耗为5.2 mA。MAXl473可接收最高达100 kbps的数据速率,从关断模式到有效数据输出的过渡时间小于250 μs。MAXl473包含一个一级自动增益控制(AGC)电路,在射频输入信号电平大于一57dBrm时,可降低低噪声放大器(LNA)35dB的增益。接收器使用带有接收信号强度指示(RSSD的10.7 MHz中频滤波器,带有集成压控振荡器VCD的片上锁相环(PLL)以及基带数据恢复电路。MAXl473仅需很少的外围元件即可构成RKE系统接收模块的射频前端,如图3所示。

3 系统软件流程设计
  发射端软件流程如图4所示,接收端软件流程如图5所示。

  按所处理任务的不同,接收模块分为三种工作状态:唤醒与休眠交替的监听状态、接收数据的状态和处理接收数据的状态。接收系统应始终处在间歇休眠的状态,以监听外来的信息。当收到有效的通信命令后,触发系统接收数据。数据接收完毕后,对数据进行相关的处理,并有执行机构完成相应的操作,而接收系统则重新进入监听状态。

4  系统编码解码设计
  总体上讲,一个单向RKE系统由一个控制端(钥匙扣发射模块)与一个执行端(车内接收模块)组成。其中控制端将控制信息经过编码、调制后发射,执行端则接收、解调、解码并根据控制信息执行相应的操作。单向RKE系统的安全关键在于编码。早期使用固定密码方式容易受到“无线侦听”,易被破解。这里使用跳变密码技术,可有效地避免“无线侦听”,提高安全性。以下介绍系统编解码设计原理。
  系统通过微控制器DSC80C323软件编程实现编解码过程。
  编码过程如图6(a)所示。编码器检测到按键输入,把系统从省电状态中唤醒,同步计数加l,与序列号一起经密匙加密后形成密文数据,并同键值等数据发送出去。由于同步计数值每次发送都不同,即使是同一按键多次按下也不例外。同步计数自动向前滚动,发送的码字不会再发生。滚动范围为216个记数值。传送过程中有新的键按下,则终止当前发送并开始新的传送;否则,不管是不是按键已经松开,完成发送并进入休眠状态。
  解码过程如图6(b)所示。解码电路接收到数据包后,将键值与密文分开,并将密文用密匙解密后还原为序列号和同步计数值,并在核对序列号及同步计数值后依照键值驱动相应的执行机构。

结语
  汽车防盗、报警功能以及门禁控制将成为汽车安全控制系统必备的功能之一。通过对Maxim公司的发射器MAXl472、接收器MAXl473以及微控制器芯片DS80C323等器件的应用,得出一套较为完整的遥控车门开关系统的原理和设计方案。该系统在低功耗、收发距离与可靠性以及安全性方面具有明显的优势,可使RKE系统有效控制范围扩大一倍。目前,我们正在这方面继续努力,争取开拓更加广阔的应用空间。

关键字:钥匙扣  射频  接收机 引用地址:遥控车门开关的安全系统设计

上一篇:自动天线调谐节省功耗
下一篇:无线接口电路设计及其在TPMS中的应用

推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:12

富满微:公司5G射频芯片已开始批量供货
3月3日,富满微在投资者互动平台上表示,公司5G射频芯片已经开始批量供货,主要客户包括国内主流手机及ODM厂商。此外,公司毫米波雷达芯片正在研发中。 此前,富满微曾提到,公司5G射频芯片主要替代国外射频前端类芯片产品,包括射频开关,射频调谐器,射频模组芯片(包含滤波器集成)等。 根据已披露的消息显示,为满足市场扩张的需求,不久前富满微定增募资9亿元,其中5亿元用于5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目。 资料显示,富满微是一家从事高性能模拟及数模混合集成电路设计研发、封装、测试和销售的国家级高新技术企业。拥有电源管理、LED驱动、MOSFET等涉及消费领域IC产品四百余种。
[手机便携]
国内射频产业大事件,联发科入股Vanchip
据报道,联发科通过代子公司Gaintech Co. Limited发布了一个公告,将以每股约两美元,共4000万美元的价格认购本土PA龙头唯捷创芯(Vacnchip)发行之普通股共19,098,449股。从国内的媒体反应来看,这看起来是一件无关紧要的交易。 但有行业内相关人士忧心忡忡地告诉半导体行业观察记者,综合考虑Vanchip的地位与国际和国内的射频产业现状,联发科这次入股Vanchip,从某个角度看,代表着国内面向手机射频的创业窗口正在关闭。 一场蓄谋已久的狙击 行内知情人士告诉半导体行业观察记者,与其说联发科这次是入股Vanchip,倒不如说这是一场蓄谋已久的狙击。 据知情人士透露,从2018年开始,联发
[物联网]
AD6659混合信号双通道中频接收机
AD6659是一款混合信号双通道中频接收机,支持需要两条接收机信号路径的无线电拓扑结构,例如主信号/分集通道或直接变频。该通信系统处理器由两个高能性模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块组成。AD6659专为支持各种需要高动态范围性能和小尺寸的通信应用而设计。 高动态范围ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。各ADC的差分流水线第一级采用宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。 各ADC输出从内部连接至NSR模块。集成NSR电路可以改善奈奎斯特区域内的小频段SNR使能NSR特性后,ADC输出经过处理,增强了AD6659在奈奎斯特带宽有限区域内的SNR性能,同时可以保持12位输出分
[模拟电子]
AD6659混合信号双通道中频<font color='red'>接收机</font>
汉天下杨清华博士:射频芯片产业无捷径可走
随着电子设备功能越来越强大,支持的网络频段越来越多,射频前端模块已经成为其不可或缺的一部分。而在射频前端中,滤波器(Filter)是最核心的分立器件之一,也是最大的业务板块。“这一市场集中度较高,基本上被几家国际巨头垄断。无论如何,射频芯片产业没有捷径可走。”苏州汉天下电子有限公司创始人杨清华博士在日前举行的2021第一届射频滤波器创新技术大会上强调。 风口下的“冷”思考 滤波器是实现频段过滤的专用器件,它可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分,实现射频信号的滤波、共存、双工、聚合等功能。无论是在智能手机、智能家居及汽车等领域,还是对于关乎国家信息安全的北斗GPS导航等应用,射频滤波器都是十分重要的组成部
[手机便携]
安捷伦蓝牙射频一致性测试系统入选AT4 Wireless项目
安捷伦科技公司宣布,AT4 Wireless 公司位于西班牙马拉加的蓝牙认证测试实验室,通过引进 Agilent T1111S 蓝牙® 射频一致性测试系统,现已完成升级。 该系统将增强AT4 Wireless公司进行蓝牙射频认证测试的能力,为全球市场提供更出色的服务。借助这种新测试能力,AT4 Wireless 能够更快地为市场提供快速高效的认证测试服务。AT4 Wireless 的实验室目前是欧洲最大的射频测试实验室,可快速完成蓝牙射频认证测试。 AgilentT1111S是模块化的测试系统,能够针对蓝牙基础速率、增强数据速率、增强功率控制和低能耗标准的要求自动执行一致性测试项目。 安捷伦副总裁兼移动宽带运营事业部总
[测试测量]
MIMO通信系统的射频测试
随着每一代技术的进步,无线通信系统不断实现比以前更高的数据吞吐量。从历史上看,这个成绩是通过更宽的通道带宽、频谱利用技术(如正交频分复用 (OFDM)),以及更复杂的调制类型来实现的。 增加无线通道带宽的最近创新技术之一是多输入多输出(MIMO)系统。这种技术在许多无线标准中得到了实现,包括IEEE 802.11n、WiMAX和长期演进(LTE)等。 实现MIMO通信系统的前提,是可以通过使用相同物理频谱内的多个“通道”来提高使用有限频谱带宽的通信系统的数据速率。为做到这一点,发射机需要使用多个发射天线,每个天线发射一个独特的经过调制的信号。 接收机也使用多个天线,并且只需少量信号处理就能分离和解码各个通道,这种技术被称为空间复用。
[测试测量]
MIMO通信系统的<font color='red'>射频</font>测试
如何进行射频功率测试?
无论是在实验室,产线上还是教学中,功率测量都是必不可少的。那么,如何进行射频功率测试呢,今天安泰测试就给大家分享一下。 在无线电发展初期,测试工程师所面对的大多数是连续波、调幅、调频、调相或脉冲信号,这些信号都是有规律可循的。例如,连续波(如图 1)调频或调相信号的功率测量都是很简单,只需要测量其平均功率;调幅信号(如图 2)的功率与其调制深度有关,而脉冲信号的特性是以脉冲宽度和占空比来表达。对于以上这些模拟或模拟调制信号,射频功率测量所关心的基本上都是平均功率和峰值功率。 而现在,特别是 20 世纪 90 年代以后,数字通信开始快速发展,射频功率测量的重点也开始有些变化。因为数字调制信号(如图 3)的包络无规律可循,其最
[测试测量]
如何进行<font color='red'>射频</font>功率测试?
低功率RF收发器在无线耳机通信中的应用
随着计算机与通信技术的飞速发展,计算机通信得到广泛应用,硬件技术可谓是日新月异,其总体趋势向着高集成度、高稳定性、高速和高性价比方向发展。而无线耳机通信系统或无线电话免提装置则是目前应用较为广泛的通信形式,本文着重阐述使用低功率RF收发器CC1000利用数字无线电通信方式通过耳机实现信息的传输。   1 系统硬件结构和电路原理   1.1 系统硬件结构   该系统是一种高集成度、低误码率以及具有较高工作性能的无线通信系统。其系统原理框图如图1所示。   1.2 硬件电路原理   该系统的主体部分由微处理器(可以由实际应用 选取不同的型号)、收发器、解码器、A/D与D/A转换器构成。以微处理器为核心控制用户语音
[模拟电子]
低功率<font color='red'>RF</font>收发器在无线耳机通信中的应用
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved