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基于無線傳輸?shù)碾娔苜|(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)

作者: 時間:2018-09-07 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

2 無線收發(fā)器
在常用的無線傳感協(xié)議中,ZigBee以其覆蓋范圍寬、容量大、組網(wǎng)簡單、網(wǎng)絡(luò)可自由擴展、聯(lián)網(wǎng)耗時低、安全、低功耗、低成本等優(yōu)勢受到更多的關(guān)注,本系統(tǒng)選用CC2530 ZigBee模塊作為無線收發(fā)器,CC2530是TI在2009年推出的,在CC2430的基礎(chǔ)上根據(jù)CC2430實際應(yīng)用的一些問題做了一些改進,存儲容量最大支持到256 KB,可編程的輸出功率高達4.5 dBm,具有極高的接收靈敏度和抗干擾性能,通信距離最遠可以達到400 m,對于中小型工廠,不用外加功放來擴展距離,只需要一個匯聚節(jié)點即可滿足全廠范圍內(nèi)的,強大的5通道DMA控制器使硬件外設(shè)能實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高效傳輸,從而滿足系統(tǒng)實時監(jiān)測的需求。
CC2530電路原理如圖2所示,CC2530與S3C2440通過UART0連接,與DSP通過串口連接。電路中的C251,C261,L1共同作用為CC2530的內(nèi)部PA和LNA提供直流偏置,C252,L261和C262,L252分別是LC巴倫電路的低通濾波電路和高通濾波電路,它們負責差分信號和單端信號之間的轉(zhuǎn)換和阻抗匹配,L2,C1,L3是pi型濾波電路。
2.1 設(shè)計
為了提高射頻模塊的兼容性和抗干擾性,同時方便調(diào)試,本設(shè)計將數(shù)據(jù)采集、分析及處理模塊與射頻收發(fā)模塊分別設(shè)計成2個不同的PCB CC2530芯片及其外圍電路、電源以及接口電路集成在長度36 mm、寬度25 mm的印制電路板上。
PCB板設(shè)計采用雙層板,為了避免兩層接地層沿銅皮走線產(chǎn)生電位差,在上下兩層的開放區(qū)和芯片底部添加過孔,使整個模塊能夠充分接地,使地面保持等電位。導通口距離計算公式如下:

式中:c表示光的傳輸速率;εr表示板子的介電常數(shù),本設(shè)計中為63.2 mil。
采用Cadence的Allegro PCB Design GXL軟件進行手工布線,生成PCB版圖。布線的時候要注意以下幾個方面以提高其電磁兼容性:
(1)在敏感信號周圍用接地孔,或者用封閉的殼來進行屏蔽,減少干擾。
(2)在射頻端口采用差分線路以提高抗干擾能力,布差分線的時候采用Cadence的約束管理器,使設(shè)計的PCB滿足差分走線長度匹配規(guī)則。
(3)采用ADS的line_calc工具進行饋線設(shè)計實現(xiàn)阻抗匹配,避免反射信號。
(4)晶振下層不布線,走線盡量短,并遠離其他敏感器件。
2.1.1 設(shè)計
設(shè)計采用印制倒F,選擇相對介電常數(shù)為4.5,敷銅厚度是0.035 mm,厚度為1.0 mm的FR-4板材,倒F天線的結(jié)構(gòu)如圖3所示。天線的建模與仿真采用HFSS軟件,參考TI公司提供的2.4G IFA的設(shè)計尺寸,以及文獻中關(guān)于倒F天線的輸入阻抗與天線尺寸之間的關(guān)系,通過分析計算,反復微調(diào)各個參數(shù),在諧振頻率約為2.45 GHz,阻抗接近于50 Ω時,設(shè)計的天線參數(shù)見表1。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201809/388659.htm


2.1.2 巴倫電路設(shè)計
CC2530的收發(fā)是通過差分端口RF_P,RF_N來完成信息的收發(fā)的,因為CC2530射頻端口是一個差分端口,而天線端是單端口,所以需要匹配電路進行端口轉(zhuǎn)換并實現(xiàn)天線的50 Ω到差分端口的阻抗匹配,圖2中的L261,C262,L252,C253組成巴倫電路用以平衡轉(zhuǎn)不平衡。巴倫電路的L,C計算公式如下:

式中:Zout和Zin分別是芯片射頻端口和天線端口需要匹配的阻抗值。根據(jù)TI的CC2530的芯片手冊,系統(tǒng)在工作頻率,射頻端口的阻抗是(69+j29)Ω,倒F天線的特征阻抗是50 Ω,可以計算得到各元件參數(shù)值。



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