单工无线呼叫及数据传输系统的设计

最新更新时间:2012-05-11来源: 互联网关键字:单工  无线呼叫  数据传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

本文基于ATMEGA16L单片机实现一个具有单工语音和数据传输功能的无线呼叫系统。通过编码电路、单片调频发射电路和高频功放电路实现主站的语音及数据发送;通过解码电路、调频解调和语音功放电路实现从站的语音及数据接收。编码和解码用MSK调制方式的调制解调芯片MSM6882实现;主从机的显示电路采用LCD液晶显示,输入电路则采用PS2键盘扫描。

  一、概述

  目前,无线语音和数据通信的应用领域不断扩大,应用形式也趋于多样化。如移动通信系统、智能交通系统、远程控制网络等。本设计完成了一个单工无线呼叫系统,实现主站至多个从站的单工语音及数据传输业务。主站传送一路语音信号或短信,其发射频率为36MHz,发射峰值功率可调,实现小功率远距离发射,可选择对任一从站的呼叫或广播功能。短信发送和接收采用黑白屏LCD显示,支持中文字符显示,支持图形方式显示,支持高速率自动屏幕刷新,带有冷背光功能,可以在黑暗中查看屏幕,界面友好。

  能方便的应用于短距离通信,如小区通信或办公通信或广播系统。稍加改进即可完成半双工和双工通信,扩大其应用范围。

  二、系统设计

  本设计分为数据编码与解码模块、无线发射模块、无线接收模块和控制模块。数据编码与解码模块采用最小频移键控(MSK)调制方式,数据调制解调器芯片MSM6882与控制部分串口通信,实现数据在数字信号与模拟信号之间的相互转换。无线发射模块采用MC2833单片调频电路。无线接收模块由MC3362二次变频解调电路完成。控制部分采用单片机ATmega16L完成,进行数据通道的选择控制、呼叫地址和方式的控制、键盘的输入控制和数据的显示和存储功能。系统框图如图1所示:

  

图1 系统整体框图

 

  图1 系统整体框图

  三、系统硬件设计

  1、无线发射模块的设计

  本设计的发射部分以MOTOROLA公司生产的MC2833单片调频发射集成电路为核心,它由话筒放大器、可变电抗器、射频振荡器、输出缓冲器以及两个辅助晶体管构成。具体电路如图2所示:

  

图2 调频发射电路

 

  由于本系统工作在36MHz的频率点, 我们用12MHz晶体作为基波晶体,L1用于补偿调制器的电抗和对输出频率进行微调,取4.7uH.调制信号从3脚加入进行频率调制。振荡器输出频率经缓冲放大和外部选频网络三次倍频后,再经内部Q1、Q2放大器由9脚输出。即输出射频为36MHz.LC选频网络的参数可由

计算求得。

 

  如果要加大发射功率,可选用AD公司研制的低噪声,高频带宽度,稳定性好的可变增益运放AD603.

  2、无线接收模块的设计

  无线接收机的功能是能成功解调出所需的信号。

  同时接收机的设计还要考虑把成本降到最低和功耗降到最小。Motorola 公司推出的单片集成调频接收芯片MC3362,具有噪声低、功耗小、镜像选择性好、动态范围宽的特点。MC3362芯片含有二次变频的所有电路,其工作电压可在2.0V-6.0V较宽范围内。工作原理是天线接收到的RF信号经输入匹配回路放大输出后,再和第一本振信号在片内第一混频器中混频,变频到10.7 MHz,并经接于19端的陶瓷滤波器滤波,送至第二混频器的输入端(18端), 第一混频器输出的10.7MHz和第二本振的10.245 MHz信号,在片内进行第二混频,得到455 kHz的第二中频信号,并经接于5端的455 kHz陶瓷滤波器选频后接到限幅器,经限幅和和移相乘积鉴频后得到的音频信号在13端上输出。14、15端中间接有一个比较器,用以检测FSK调制的过零点。解调以后的数据信号在l5端输出。

  第一本振频率为36M-10.7M=25.3M,由LC振荡回路组成,在精度要求高的情况下采用锁相环电路;第二本振频率为10.7M-0.455M=10.245M,由外接晶体和振荡电容构成,通过改变振荡电容可调节第二本振频率。

  12脚接的中周进行调谐。具体电路如图3所示。

  

图3 调频接收电路
3、编码与译码模块的设计

  调制解调器的调制方式主要有频移键控( FSK)、相对相移键控(DPSK)等,其中最小频移键控(MSK)调制方式是FSK方式中较好的一种。我们采用了日本OKI公司生产的MSK(最小频移键控)编码调制解调芯MSM6882.该器件内含接收、发送和时钟产生电路,且数据传输波特率可在1200bps和2400bps中选择。芯片集成了调制解调两种功能,且采用模拟串口的数据传送方式,内部自带时钟,单片机资源占用少,接口设计容易,系统稳定性高。

  在本次设计中,使用3.6864MHz的晶振,考虑到数据传输量较小,无线信道易受到干扰,为了保证正确传输所以数据传输波特率选用1200bps.在这个模式下MSM6882的ST引脚产生1.2kHz的方波,在上升沿锁存SD引脚的数据,并进行调制。将1调制为1.2kHz的正弦波,将0调制为1.8kHz的正弦波。在接收从站,我们使用与主站相对应的模式以使数据能够正确接收,从Ai引脚输入调制信号,数据从RD输出,引脚RT输出。

  1.2kHz的方波作为接收同步时钟,在下降沿输出数据。MSM6882的应用接线图和原理图如图4、5所示。

  

MSM6882的应用接线图和原理图

 

  四、软件设计

  本设计采用Atmel公司的mega16L单片微处理器,内部集成了十位的A/D转换器,1KB的片内RAM.流水线工作方式,指令执行速率快。内部资源丰富,方便输入输出数据。算术运算功能强、软件编程灵活、自由度大,可用软件编程实现各种算法和逻辑控制。使用8MHz时钟频率能够满足本次1.2kbs的数据传输和处理的要求。软件开发平台采用CodeVisionAVR ,使用C语言,用AVR Studio 4进行软件调试。程序主要包括键盘和液晶的驱动,EEPROM的存储,发送和接收,校验和防干扰。

  程序框图如下所示:

  

图6 发射机流程图

 

  图6 发射机流程图

  

图7 接收机流程图

 

  图7 接收机流程图

发送端启动模拟通道后, 将液晶复位并初始化MSM6882.语音业务则关闭数字调制器,若为数据短信,则启动数字调制和键盘解码,通过液晶可显示编辑的信息和发送模式,既可选择任一从站, 也可进行广播, 确认后经发送键发送。为了方便应用, 短信内容将写入ATMEGA16L的EEPROM中进行保存,每次上电复位后都可以调出EEPROM中的数据。

  接收端与发射端以相同模式进行接收, 初始化后, 经地址识别判断业务后, 若为语音则打开扬声器, 若为短信则进入接收中断服务程序: 在接收同步时钟的下降沿接收数据, 从同步码后一位开始接收并保存, 当接受完一帧数据经校验无误后进行显示。若校验有误则跳出该子程序, 继续执行其它程序。

  五、结果分析

  经测试后语音和数据可在发射功率为3mW时能准确的传输10米以上,可寻呼任意从站或广播,且本设计掉电后仍有记忆存储功能,并可实现功率在20mW范围内可调。本设计的创新点在于用单片数字调制解调芯片完成了数据传输,并实现了语音小功率远距离传输。

关键字:单工  无线呼叫  数据传输 编辑:神话 引用地址:单工无线呼叫及数据传输系统的设计

上一篇:一种塔吊无线遥控系统方案
下一篇:基于RFID的LED路灯智能控制系统

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39

百通工业无线接入点 可实现高达 867 Mbps 的数据传输速率
百通(Belden Inc.)作为全球领先的任务关键型应用信号传输解决方案提供商,最新推出 BAT867-R 无线接入点,进一步拓展其工业无线产品组合。这是一款加固耐用的紧凑型设备,旨在帮助工业应用实现最高效率和最优性能。   “离散自动化和机器制造等工业生产的空间和预算有限,为帮助缩小设备尺寸和削减总体联网成本,我们设计了一款融合一系列优化性能的最新无线接入点设备。”百通 产品经理 Khachig Arjinian 说。“随着带宽需求的逐步增长,我们还考虑了数据传输速度。我们的 BAT867-R 百通产品组合中速度最快的无线设备,最高可实现 867 Mbps 的数据传输速率。”   BAT867-R 为无线局域网 (WLAN)
[网络通信]
基于硬件协议栈的以太网远程数据传输系统
引言 数据采集与传输系统一直是工业控制、环境参数监测、建筑能耗信息监测等多个领域共同关注的问题,尤其是针对远程数据传输问题。受传输距离的限制,传统的现场总线通信方式只适合于近距离的数据传输;而基于GPRS技术的数据传输系统虽然可以不受距离的限制,但其按照流量进行收费,对于大量数据连续传输而言资费不低,在实际的项目中应用也不是很广泛。目前,基于以太网的数据传输系统以其成本低廉、通信速率高和支持远距离通信等诸多优点,在监测领域得到了越来越多的应用。 常见的网络驱动芯片有RTL8019、CS8900、ENC28J60、DM9000、W5100等,其中ENC28J60支持串行SPI接口通信方式,接口电路设计相对简单。RTL8019
[单片机]
基于硬件协议栈的以太网远程<font color='red'>数据传输</font>系统
基于CDMA技术的远程数据传输系统
  引 言   大型油田的油井、大型煤矿的矿井、水文监测点等监控设备具有分布地域广,工作时间长,不宜长期值守等缺点,通常采用人工抄取数据的方式,条件较好的地方则采用专线或数传电台的方式把监测点的数据传输到信息中心。然而,这些方法都存在很大的不足:人工抄取方式既不方便,也浪费人力物力;数传电台需要向专门的管理部门申请传输频率,并且受天气和地理条件的影响很大。鉴于此,本文设计一种基于码分多址 (Code Division Multipie Access,CDMA)技术与MECA128L的远程数据传输系统。   CDMA是近年来被应用于商业的一种数字接口技术,与GSM相比具有以下优势:发射功率小;采用先进的软切换技术,使得其通话
[单片机]
基于CDMA技术的远程<font color='red'>数据传输</font>系统
SOPC在PCI总线高速数据传输系统中的应用
  随着战场电磁环境复杂程度越来越高,侦察与通信系统的融合成为一种必然的发展趋势。数据量大、算法复杂是数字化侦察接收系统的主要特征。使用DSP和FPGA进行高速信号谱分析、滤波等预处理,借助通用计算机平台实现信号的分选、显示等后处理是一种理想的系统设计方案。因此,如何构建与PC机间的高速数据通道,便成了侦察接收系统设计中的关键问题之一。PCI (Peripheral CompONent Interconnect)总线,即外围部件互连总线,是目前应用最广泛的一种高速同步总线,在32位总线宽度33Mz时钟下,其理论最大传输速率可达132Mbyte/s (64位总线宽度66MHz时可达到528Mbyte/s),因此成为上述侦察接收系统中
[嵌入式]
一种简易单工无线传呼系统
随着通信行业的飞速发展,电子产品广泛用于生活的各个方面,给人们的日常生活带来了巨大的改变。目前,手机在通信中有着不可替代的作用。然而,在短距离多人通信中物美价廉的对讲机更实用。传统的对讲机只能完成语音通信,为了满足应用要求,有必要增加文字通信功能。 1 系统整体设计 发射部分系统框图如图1所示,发射机由基带信号发生器、信号输入接口电路、控制器、FM调制器、功率放大器及阻抗匹配网络、天线等组成。其中FM调制器由PLL芯片MC145152,压控振荡器(VCO)MC1648,高速分频器MC12022,环路滤波器等电路组成。基带信号发生器由编码芯片PT2262,键盘,音频拾取器等组成。调制信号包括选呼、群呼、英文短信构成的数字
[单片机]
带有串行接口的FRAM RFID LSI
  铁电随机存储器(FRAM) RFID由于存储容量大、擦写速度快一直被用作数据载体标签。内置的串行接口可将传感器与RFID连接在一起,从而丰富了RFID应用。    概述   到目前为止,富士通半导体已经开发出了高频段(13.6MHz)和超高频段(860 MHz到960 MHz)RFID LSI产品。这些产品最重要的特点就是它们内嵌FRAM。由于擦写速度快、耐擦写次数高,它们已经作为数据载体型被动RFID LSI而被全世界广泛采用。   大存储数据载体的优势就是RFID可以记录可追溯数据,如制造数据、生产数据、物流数据、维护数据等,因此它可用于各种资产、产品和零部件的管理。由于大存储数据载体具有这些优势,人们希望进一
[嵌入式]
基于fifo存储器的声发射信号的数据传输及存储方案
   声发射技术是光纤传感技术和声发射技术相结合的产物,是目前声发射技术的发展趋势。它将高灵敏度声发射传感器安装于受力构件表面以形成一定数目的传感器阵列,实时接收和采集来自于材料缺陷的声发射信号,进而通过对这些声发射信号的识别、判断和分析来对材料损伤缺陷进行检测研究并对构件强度、损伤、寿命等进行分析和研究。   在实际的构件检测中,现场声源信号通常是在100~800 khz之间的微弱高频信号,而且材料损伤检测、声发射源定位往往需要多个传感器形成传感器阵列,而声发射信号的数据传输系统必须达到640 mbps以上的数据传输能力;并应具有应付突发或长时间数据接收和存储能力。本文就是利用CPLD来实现对声发射信号的采集,从而有效解决
[嵌入式]
STM32定时器触发DMA数据传输失败的原因如何解决
有人使用STM32的定时器事件触发DMA,让其将内存数据传输到通信外设的数据寄存器进行发送,发现DMA根本就不动作。 比方以基于STM32F411的芯片为例,通过TIM3更新事件触发DMA请求,DMA从内存将数据送到SPI1‍的数据寄存器,从而完成数据发送。 他采用CubeMx进行配置。基本配置如下: ‍ 相关用户实现代码如下: 从配置过程和代码实现来看,似乎都没有问题。那DMA怎么就是不动作呢? 问题出在我们使用上面的函数做DMA传输所关联源端和目标端时,出现了想当然的情况。 我们利用TIMER事件来作为DMA请求源时,而作为数据传输的源端或目的端,都是我们用户指定的。这时就一定要注意源端和目标端是当前DMA
[单片机]
STM32定时器触发DMA<font color='red'>数据传输</font>失败的原因如何解决
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
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