無線傳感囂網(wǎng)絡(luò)的嵌入式網(wǎng)關(guān)硬件設(shè)計
CC2420通過簡單的四線(SI、SO、SCLK、CS)與SPI接口相連。可以通過調(diào)制解調(diào)控制寄存器的控制位配置成不同的發(fā)射和接收模式,通常工作在緩沖模式。如圖5所示,它的外圍電路器件簡單,主要包括晶振電路、天線及阻抗匹配電路、接口電路和引腳的去耦濾波電路等。射頻輸入/輸出匹配電路主要用來匹配芯片的輸入/輸出阻抗,使其輸入/輸出阻抗為50 Ω,同時為芯片內(nèi)部的PA和LAN提供支流偏置。本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/152346.htm
為了提高無線收發(fā)系統(tǒng)的效率,保證傳輸距離,射頻電路天線的選取也至關(guān)重要,其中包括射頻天線形狀、輸出方向、天線長度、天線材料等一系列因素。射頻電路常用差動天線、不平衡天線。典型的差動天線(如雙極天線),不需要巴倫(balun)匹配可直接接人。其他短距離通信的天線有單極天線、螺旋天線和環(huán)狀天線。螺旋天線可以看作是單極天線和環(huán)狀天線的混合,但是優(yōu)化起來比單極天線困難。環(huán)狀天線易于集成到印刷電路板(PCB)中,但是由于發(fā)射阻抗非常低,難于匹配,且匹配效果不好,因此設(shè)計中選用單極天線。
單端單極天線要求在差分輸出和天線之間有巴倫匹配。巴倫匹配可以采用傳輸線形式,也可以采用離散元器件形式,兩種形式都等效于在天線連接處匹配了50 Ω的負載。傳輸線形式較離散元器件形式,不僅改善了誤差向量幅度性能,而且靈敏度和諧波抑制也得到改善,所以設(shè)計中采用了傳輸線形式。CC2430無線收發(fā)PCB布線圖如圖6所示。
在PCB布線方面,λ/2巴倫匹配的傳輸線確保射頻信號在正確的頻段,同時要遠離有耗材料(比如電池),靠近射頻芯片以減少兩者之間的射頻損耗。另外,還要避免數(shù)字信號對其的干擾。因此,傳輸線各方向上要留有一定的避讓空間,該距離與工作頻率成反比。避讓空間沒有固定公式,根據(jù)物理形狀、材料的射頻損耗等確定。對于芯片,避讓空間的最小半徑在λ/100左右;對于較大的有源損耗體(如AA電池),最小半徑在λ/10左右(λ為無線通信頻率的波長)。采用的巴倫匹配傳輸線的避讓空間如圖6所示。經(jīng)匹配后的網(wǎng)關(guān)與節(jié)點能在150~200 m的范圍內(nèi)自由通信,傳輸效果令人滿意。
3.4 存儲單元
微處理器自帶128 KB Flash不能滿足操作系統(tǒng)的移植存儲的代碼量,以及傳感器節(jié)點每天采集的數(shù)據(jù)量(64個節(jié)點一天大約4.3K),故必須進行存儲器的擴展。結(jié)合考慮微處理器外設(shè)接口和數(shù)據(jù)存儲讀寫速度,選擇2 Mb的非易失性鐵電隨機存儲器FM25H20。其硬件原理圖如圖7所示。
FM25H20具有無限的讀寫次數(shù),掉電數(shù)據(jù)多達10年保持時間,寫數(shù)據(jù)無延時,快速SPI串行協(xié)議,高達40 Mbps的總線速度,完善的軟、硬件寫保護,極低的靜態(tài)工作電流(5μA),非常適合本嵌入式網(wǎng)關(guān)設(shè)計的需要。
3.5 電源模塊
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點一般工作在無人值守的環(huán)境下,所以選擇能源非常重要;另外,自然界的能源補充也至關(guān)重要。設(shè)計中采用太陽能電池板實現(xiàn)整個系統(tǒng)的能源供給。比較當(dāng)今常用電池性能,分析計算設(shè)計節(jié)點各模塊的功耗,選擇額定電壓為3.7 V、容量為1 Ah的高能量密度電池鋰離子電池(Lithium Ion battery)。與同樣大小的鎳鎘電池、鎳氫電池相比,電量儲備最大、重量最輕、壽命最長、充電時間最短、無記憶效應(yīng),是目前性能最好的電池。雙組電源輪流供電(一用一備),利用無線收發(fā)模塊A/D采樣、自動監(jiān)測控制電池電壓,根據(jù)設(shè)計的電池上下限值自動開啟太陽能電池板對其自動充電,始終做到整個節(jié)點電源供給穩(wěn)定。
結(jié) 語
本文針對無線傳感器網(wǎng)絡(luò)特點,對WSN網(wǎng)關(guān)進行了研究,并給出了詳細的硬件實現(xiàn)方案。關(guān)鍵模塊是:基于SIM1300C模塊的GPRS接口實現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)到有線網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸;基于CC2430芯片的RF收發(fā)電路。通過研究,較好地解決了WSN數(shù)據(jù)從采集地到監(jiān)控中心的雙向傳輸問題,從邏輯上將物理世界與信息世界更加緊密地融合于一體;在低功耗、高速度、低噪聲、低成本方面取得了較為滿意的結(jié)果,為開發(fā)和構(gòu)造無線傳感器網(wǎng)絡(luò)開拓了新的應(yīng)用領(lǐng)域。
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