基于ZigBee與51內(nèi)核射頻無線傳感器網(wǎng)絡節(jié)點設計

2013-11-07 18:00 來源:電子信息網(wǎng) 作者:洛小辰

近年來,無線傳感器網(wǎng)絡技術得到了飛速發(fā)展,由于2.4 GHz 通信頻段免費、開放等特性,各種基于該頻段的通信協(xié)議,如Wi-Fi、藍牙等技術已相當成熟,并得到了廣泛應用。ZigBee 是一種基于IEEE802.15.4 標準的低功耗個域網(wǎng)協(xié)議,該協(xié)議基于2.4 GHz 頻段,是一種低成本、低功耗的近距離無線組網(wǎng)通信技術,近年來廣泛應用于各種射頻通信領域,如區(qū)域定位、視距數(shù)據(jù)傳輸、物聯(lián)網(wǎng)標簽、車用無線電子設備等。

以Chipcon 公司基于ZigBee 協(xié)議的系列產(chǎn)品為代表的SOC(片上系統(tǒng))也日趨成熟。因此,方案設計了一個成本低廉、性能穩(wěn)定、功能齊全的開發(fā)系統(tǒng)一直是相關研究的一個重要組成。本文將提出一種基于ZigBee 與51 內(nèi)核的射頻無線傳感器網(wǎng)絡節(jié)點硬件設計方案。該設計方案圍繞Chipcon 公司的CC2430芯片,該芯片滿足ZigBee 協(xié)議的物理層要求,并集成了一個51 內(nèi)核的MCU,價格低廉,具備很好的開發(fā)潛力。設計方案采用了模塊化設計方法,能夠應用于各種基于ZigBee 協(xié)議的軟硬件開發(fā)。本方案將詳細介紹其各模塊的原理與設計方法。

1 系統(tǒng)總體框架

該系統(tǒng)總體上分為兩個部分:第一部分是控制器與射頻模塊部分;第二部分是外圍擴展電路部分。具體的系統(tǒng)框架圖如圖1 所示。

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2 控制器與射頻模塊設計方案

主控電路是整個系統(tǒng)的核心,它負責整個節(jié)點的全面調(diào)度與控制??紤]到設備運行維護的便利性、系統(tǒng)的集成性等特點,主控電路除具備數(shù)據(jù)的處理能力外,還能夠存儲一定量的數(shù)據(jù)。本設計采用了基于ZigBee 技術的射頻芯片CC2430為核心。該器件集成了51 內(nèi)核的MCU 控制器與RF 收發(fā)器,因此控制器模塊與射頻模塊部分采用了整體設計模式。同時,片上還具備FLASH 存儲器,能方便地存儲數(shù)據(jù)。該器件體積小,性能穩(wěn)定,運算速度快,可擴展性能好,能較好滿足本設計的各種需要。

2.1 CC2430 控制器電路配置

在本設計中,主控單元承擔外圍器件擴展與控制、A/D轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ?。CC2430 屬于高度集成的SOC 系統(tǒng),其I/O 口設計緊湊,并具備復用功能,因此,在設計中需要盡量節(jié)約I/O 口的使用,必要時可對其進行擴展。同時,設計還應具備在線下載與調(diào)試功能,以方便工程應用的需要。

2.1.1 I/O口配置

CC2430 具有21 個數(shù)字I/O 口引腳,即P0、P1、P2.它們均是8 位I/O 口。每個口都可以單獨設置為通用I/O 或外部設備I/O.除了兩個高輸出口P1_0 和P1_1 之外,其余均用于輸出。本設計相關I/O 口通過插接件形式進行預留,以方便不同場合使用及擴展,具體如圖2 所示。

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2.1.2 調(diào)試接口

本設計CC2430 具備在線調(diào)試與下載功能,可根據(jù)需要進行自由配置。圖3 所示是CC2430 調(diào)試接口圖,該接口通過調(diào)試接口引腳P2.2 與P2.1 組成,它們分別用作調(diào)試時鐘與調(diào)試數(shù)據(jù)信號引腳。

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