基于USB主機和ZigBee的無線音響系統(tǒng) (一)
1 引言
本文引用地址:http://www.butianyuan.cn/article/202181.htm近幾年來,隨著嵌入式系統(tǒng)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)以及家電產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,信息技術(shù)正逐漸滲透到人們的生活當中,智能家居設(shè)計也漸漸進入視野。然而,現(xiàn)階段的智能家居設(shè)計,多采用有線設(shè)計,存在著系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、不易改動等缺點。
本文設(shè)計了一種基于嵌入式USB 主機的家用無線音響系統(tǒng),可以實現(xiàn)在不連接PC 機的情況下直接讀取U盤或mp3 中的音頻數(shù)據(jù),并通過ZigBee 無線網(wǎng)絡(luò)傳輸給家庭內(nèi)部各個位置上的分節(jié)點,實現(xiàn)家庭音響的無線播放mp3 的功能,將人們從繁雜的布線中解放出來。
2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
系統(tǒng)主要由嵌入式USB 主機和ZigBee 分節(jié)點播放器組成。而USB 主機又是系統(tǒng)設(shè)計的關(guān)鍵,主要由USB接口、MCU 控制器、ZigBee 主節(jié)點和電源模塊等組成,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
系統(tǒng)處理流程為:本地端控制器MSP430 通過CH375 按照相應(yīng)的USB 協(xié)議,讀取U 盤或MP3 中的音頻文件,并將其傳輸給ZigBee 主節(jié)點。ZigBee主節(jié)點利用ZigBee 網(wǎng)絡(luò)將音頻信號發(fā)送給位于不同位置的ZigBee 分節(jié)點。分節(jié)點接收到信號后,經(jīng)過處理,將數(shù)字信號傳送給音頻解碼芯片,經(jīng)解碼后實現(xiàn)音頻輸出。
圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。
3 系統(tǒng)硬件設(shè)計
3.1 USB 接口部分
3.1.1 CH375 介紹
CH375 是一個USB 總線的通用接口芯片,支持USB-HOST主機方式和USB-DEVICE/SLAVE 設(shè)備方式。在本地端,CH375 具有8 位數(shù)據(jù)總線和讀、寫、片選控制線以及中斷輸出,可以方便地掛接到單片機/DSP/MCU/MPU 等控制器的系統(tǒng)總線上。
CH375的USB主機方式支持常用的USB全速設(shè)備,外部單片機可以通過CH375按照相應(yīng)的USB協(xié)議與USB 設(shè)備通訊。CH375 還內(nèi)置了處理Mass-Storage 海量存儲設(shè)備的專用通訊協(xié)議的固件,通常情況下,外部單片機不需要編寫固件程序,就可以直接以扇區(qū)為基本單位讀寫常用的USB存儲設(shè)備(包括USB硬盤/USB閃存盤/U盤)。
3.1.2 U盤接口電路設(shè)計
由于CH375 和單片機采用并行方式通信傳輸速度快,編程簡單,所以本設(shè)計采用并行連接方式。
圖2 CH375 并行接口電路。
在CH375 芯片的復(fù)位期間,TXD 引腳用于選擇通訊接口。如果CH375 在復(fù)位期間檢測到TXD 引腳為低電平則啟用并行接口。硬件連接方式如下:CH375的8 位雙向數(shù)據(jù)總線D7~D0、中斷輸出引腳INT#、讀選通輸入引腳RD#、寫選通輸入引腳WR#以及地址輸入引腳A0 分別接MSP430 的P3 口、P1.0、P4.4、P4.5、 P4.6 腳,由于在本系統(tǒng)中CPU 只有一片CH375 擴展,所以片選輸入引腳CS#接地選通,接口電路如圖2 所示。
3.2 主控制器與ZigBee 無線網(wǎng)絡(luò)部分
本系統(tǒng)采用MSP430F1611 構(gòu)成控制模塊,采用CC2430 為核心的無線收發(fā)模塊,核心芯片之間采用SPI 方式通訊,MSP430F1611 采用主模式,CC2430采用從模式。
MSP430 系列單片機是美國TI 公司推出的超低功耗16 位混合信號處理器,具有精簡指令集結(jié)構(gòu)(RISC)以及豐富的尋址方式;擁有高性能模擬技術(shù)及豐富的片上外圍模塊;大量的寄存器以及片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲器可參加多種運算;在8MHz 晶振工作時,指令速度可達8MIPS.這些特點即保證了可編制出高效率的源程序,又為系統(tǒng)的單片解決方案提供了極大的方便[3].
CC2430 的選擇性和敏感性指數(shù)超過了IEEE802.15.4 標準的要求,可確保短距離通信的有效性和可靠性。利用此芯片開發(fā)的無線通信設(shè)備支持數(shù)據(jù)傳輸率高達250Kbps,可以實現(xiàn)多點對多點的快速組網(wǎng)。更重要的是,CC2430 只需極少外部元器件,性能穩(wěn)定且功耗極低。
MSP430 在低功耗節(jié)能方面表現(xiàn)突出,ZigBee 的特色之一也是低功耗,選用這兩種芯片,可以保證二者在功耗方面的一致性,有利于系統(tǒng)應(yīng)用,同時也能保證工作的穩(wěn)定性。
在電路設(shè)計中,利用MSP430 的P3 口接收CH375 讀取的U 盤數(shù)據(jù),并通過DMA 方式將數(shù)據(jù)傳送給USART1,后者將數(shù)字音頻信號以SPI 方式傳送給ZigBee 主節(jié)點。
3.3 音頻解碼部分
在接收端,ZigBee分節(jié)點接收到數(shù)字信號后,以SPI方式將數(shù)據(jù)串行傳輸給解碼芯片VS1003,此時CC2420為主模式,VS1003為從模式。
VS1003是由荷蘭VLSI公司出品的一款單芯片的MP3/WMA/MIDI音頻解碼和ADPCM編碼芯片,其擁有一個高性能低功耗的DSP處理器核VS_DSP,5K的指令RAM,0.5K的數(shù)據(jù)RAM,串行的控制和數(shù)據(jù)輸入接口, 4個通用IO口,一個UART口;同時片內(nèi)帶有一個可變采樣率的ADC、一個立體聲DAC以及音頻耳機放大器。
VS1003通過一個串行接口來接收輸入的比特流,比特流被解碼后通過一個數(shù)字控制器到達一個18位過采樣多位ε-ΔDAC.通過串行總線控制解碼器。
除了基本的解碼,在用戶RAM中它還可以做其他特殊應(yīng)用,例如DSP音效處理。
VS1003與單片機連接的引腳主要有7個,分別為SO、SI、SCLK、/XCS、/XRESET、DREQ、/XDCS.
只有保證它們與單片機正確可靠的連接,才能對VS1003 進行有效的操作與控制[4] .CC2430 與VS1003的連接關(guān)系如圖3所示。
圖3 CC2430 與音頻解碼芯片連接電路圖。
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