于设定标准时
,就会产生一个脉冲信号,复位脉宽为 200ms。此时发光二极管就进入工作状态。
利用二极管的数量和设置可以显示不同的系统状况方便调解。
整个系统的外部电源是由电源、稳压器和外围控制元件组成。这个部分的设计主要是根
据前面采用的芯片的型号来进行组合和设计。如采用
LM1117 为设计核心,就需要按照其要
求对电源设计和配置。在设计输出电压为
3.3V 时,通常不需要对其进行外接电容设计,如果在
设计中需要一定长度的连线则需要对设计进行修正
,可以采用增加电容的方式来改变瞬间响
应的效果
,主要功能是储存能量和滤波。
另外
,在系统需要与计算机进行连接的时候,应当注意以下设计细节。在单片机通信电路
与单片机通信电路完成通信的时候
,则可以按照单纯的硬件电路连接,不同的是在软件设计的
时候应当在不同的通信端口设计不同的通信地址
,以此来识别每个不同的通信端口。如果单
片机要与计算机向连接
,或者与有 COM 端口的设备相连接则需要一个转接的电路来完成。在
设计的时候
,主要是应当保证电平的匹配和编程的逻辑顺序,这样才能不会出现传输通信地址
的错误
,保证传输的准确完成。
3 基于射频的无线通信系统功能实现
在实际工作中
,利用 NRF24l01 完成收发信息的模式有两种,一种为 ShockBurst 收发模式,
一种为直接收发模式。在
Shock Burst 模式下,利用芯片内的先入先出的堆栈功能,数据低速通
过为控制器
,完成输入,但是在发送端则完成的是高速发射,这样就实现了节能。所以此种发射
模式可以利用低速微控制器来获得高速发射数据的频率。与射频协议相关联的高速信号在处
理芯片内进行处理。此种传输模式的有这样几个好处
,节能效果较好;系统运行费用较低,采用
低速处理器也可实现发射要求
;数据在空间滞留的时间短,提高了抗干扰的能力。因此在实际
的应用中可以采用
ShockBurst 技术,同时也可以减小整个系统在工作时的平均电流。在此种
模式下
,芯片自动处理字头和 CRC 校验码。在接收数据的时候就将字头和校验码移去。在发
送数据的时候就自动添加
,当发送完毕后,数据准备还引脚同时微处理器,发送的过程就此结
束。
4 结语
利用射频芯片的优势可以完成在一定范围内的数据采集和通信
,尤其是在 NRF24l01 芯
片度的支持下
,组成的无线通信系统可以在 ShockBurst 模式的支持下,完成数据的传输,并通
过系统的扩展实现更加复杂的功能。
参考文献
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