本實用新型專利技術公開了一種多頻段選擇的無線數據收發裝置,包括USB接口控制單元、微處理器單元、電源模塊和無線通信模塊,上位機、USB接口控制單元、微控制器單元和無線通信模塊依次相連接,且上位機、USB接口控制單元、微控制器單元和無線通信模塊分別連接電源。USB接口控制單元采用PDIUSBD12芯片。微控制器單元采用MSP430F1232芯片。電源模塊采用LM1117-33芯片。無線通信模塊采用nRF905芯片。該裝置能夠根據現有方便地選擇頻段,且通過USB接口控制器克服了控制設備之間通常需要的復雜連接,有很強的通用性。(*該技術在2022年保護過期,可自由使用*)
【技術實現步驟摘要】
本技術涉及一種多頻段選擇的無線數據收發裝置,更具體地說是一種通過PC端設計的上位機軟件通過USB接口配置無線收發裝置的接收發送頻段,數據收發長度。實現所需要頻段下與各控制設備的數據交互。
技術介紹
在特殊環境的數據測控應用中,無線數據傳輸以及越來越廣泛地運用。對于某一特定的無線設備,其往往固定工作在某一頻段,它往往需要向外如輸出自身的運行參數、狀態和測控的數據。這時接收端需要相匹配的頻段和設備進行通信。采用固定頻率的方式往往滿足不了通信的需求,且PC機與無線設備間的連接利用其它接口往往需要其它輔助裝置,外接電源,連線復雜,不便于使用。
技術實現思路
針對上述現有技術存在的缺陷或不足,本技術的目的在于,提供一種多頻段選擇的USB無線收發裝置,該裝置能夠根據現有方便地選擇頻段,且通過USB接口控制器克服了控制設備之間通常需要的復雜連接,有很強的通用性。為了達到上述目的,本技術采用了如下的技術解決方案一種多頻段選擇的無線數據收發裝置,其特征在于,包括上位機、USB接口控制單元、微處理器單元、電源模塊和無線通信模塊,其中,上位機、USB接口控制單元、微控制器單元和無線通信模塊依次相連接,且USB接口控制單元、微控制器單元和無線通信模塊分別連接電源。本技術還包括如下其他技術特征所述USB接口控制單元采用TOIUSBD12芯片。所述微控制器單元采用MSP430F1232芯片。所述電源模塊采用LMl 117-33芯片。所述無線通信模塊采用nRF905芯片。本技術具有如下優點(l)MSP430+nRF905的組合適用于低功耗、短距離(100-200m)、小數據量的無線數據傳輸系統中。(2)設計合理,結構簡單,成本低,運行可靠。(3)支持熱插拔,并且兼容性、通用性強。采用TOIUSBD12,可以靈活方便進行接口設計。(4)多頻段支持,可以根據實際需求選擇所需頻段,便于無線通信。附圖說明圖I是本技術的結構框圖。圖2是本技術的電路圖。下面將結合附圖和具體實施方式對本技術作進一步的詳細說明。具體實施方式參照圖I、圖2,本技術的多頻段選擇的無線數據收發裝置,包括上位機、USB接口控制單元、微處理器單元、電源模塊和無線通信模塊,其中,上位機、USB接口控制單元、微控制器單元和無線通信模塊依次相連接,且USB接口控制單元、微控制器單元和無線通信模塊分別連接電源。上位機用以設定具體的頻率,該頻率經過USB接口控制單元輸出給微控制器單元、微控制器單元根據接收到的數據對無線通信模塊進行配置。在本實施例中上位機采用PC機。USB接口控制單元采用TOIUSBD12芯片。PDIUSBD12完全符合USB1. I版的規范。 它符合大多數器件的分類規格成像類、海量存儲器件、通信器件、打印設備以及人機接口設備。它通常用作微控制器系統中實現與微控制器進行通信的高速通用并行接口。它還支持本地的DMA傳輸。PC機上通過USB控制單元與微控制器單元通信,實現數據交互。微控制器單元采用MSP430F1232芯片。MSP430F1232特性為16位RISC精簡指令體系,125ns指令周期,低工作電壓范圍1. 8 3. 6V,Flash容量8K,超低功耗活動模式200uAilMHZ, 2. 2V ;待機模式0. 7uA ;掉電模式(RAM數據保持模式):0. IuA, 10-Bit A/D轉換器(內部參考電壓、采樣保持和自動掃描),串行通信接口(USART0),通過軟件選擇異步UART 或 SPI。如圖2所示,MSP430F1232芯片與TOIUSBD12的連接方式如圖2,在正常工作下,發光二極管D2用來指示TOIUSBD12芯片的工作狀態和USB數據傳輸情況,發光二極管Dl是電源正常工作的指示燈。程序設計需要實現設備描述符、配置描述符、字符串描述符及數據的處理。其中USB資源設置為端點I為中斷傳輸,用于傳輸對nRF905的配置信息。端點2設置為批量傳輸,用于傳輸正常通信下,上位機與MSP430F1232的通信數據量較大的情況。電源模塊采用LM1117-33芯片。微控制器單元與無線通信模塊均為3. 3V供電方式,USB接口控制單元經過電源模塊得到3. 3V電源。無線通信模塊采用nRF905芯片。無線通信模塊與微控制器單元的接線端子連接方式如圖3所示。無線通信模塊的最小系統可采用官方推薦的無線接線模塊接線方式,無線通信模塊與微控制器單元采用模擬SPI接口方式。當一個正確的數據包接收完畢,nRF905自動把數據準備好引腳(DR端)置高,微控制器單元不斷監測無線模塊的DR端完成接收發送數據。當微控制器單元有數據要發送時,通過SPI接口,按時序把接收機的地址和要發送的數據送給HRF905,SPI接口的速率在通信協議和器件配置時候確定,然后設置為發送模式就可以完成數據的發送。在本技術工作之前,需要為其安裝一個驅動。該驅動可使用VC6.0和DDK(驅動程序開發工具包,Driver Development Kit,以下簡稱DDK)來開發。這里可以選擇VC6.0+DDK+DS生成驅動框架,并實現具體的數據處理。DS (Driver Studio)。然后開發應用程序,獲取設備驅動接口 GUID,用相應API函數來查找和打開設備。查找和打開設備成功后,上下位機就可以進行正常的通信。本技術通過上位機動態配置下位機無線收發裝置所需的數據收發頻段、數據收發長度、發射接收功率參數。配置完成后,無線收發裝置就可以與其他無線設備進行正常 通信。上位機軟件也作為一種顯示發送終端。發送相應的數據,顯示無線接收裝置接收到的數據。本文檔來自技高網...
【技術保護點】
一種多頻段選擇的無線數據收發裝置,其特征在于,包括上位機、USB接口控制單元、微處理器單元、電源模塊和無線通信模塊,其中,上位機、USB接口控制單元、微控制器單元和無線通信模塊依次相連接,且USB接口控制單元、微控制器單元和無線通信模塊分別連接電源。
【技術特征摘要】
1.一種多頻段選擇的無線數據收發裝置,其特征在于,包括上位機、USB接口控制單元、微處理器單元、電源模塊和無線通信模塊,其中,上位機、USB接口控制單元、微控制器單元和無線通信模塊依次相連接,且USB接口控制單元、微控制器單元和無線通信模塊分別連接電源。2.如權利要求I所述的多頻段選擇的無線數據收發裝置,其特征在于,所述USB接口控制單元采用...
【專利技術屬性】
技術研發人員:陳毅強,汪偉利,朱武輝,王放,李思慧,
申請(專利權)人:長安大學,
類型:實用新型
國別省市: