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一个无线数据采集系统的设计与实现

一个无线数据采集系统的设计与实现

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1、一个无线数据采集系统的设计与实现

2、第1lunouseg(this)">2.1 ADuc812高性能单片机AnologDevice公司的ADuc812高性能单片机由与8051兼容的内核[1]、片内外围设备、电源单元和模拟单元组成。8051兼容的内核额定的工作频率是12MHz(最大可达16MHz),3个16b定时计数器,功能包括看门狗定时器、电源监视PSM、高速ADC以及DMA控制器。片内有8kB的闪速/电可擦除程序存储器,640B的闪速/电可擦除数据存储器和256B的片内数据RAM,支持16MB的外部数据存储空间和64kB的外部数据

3、寻址空间,为多处理器接口和I/O扩展提供了32条可编程的I/O口线,端口3有高电流驱动能力,同时具有标准的UART接口和可配置的I2C端口或SPI端口。模拟单元包括8通道、高速(200kb/s)自校准12bADC、片内4OPPM/C电压基准、2个电压输出DAC和片内温度传感器等,可构成一个强大的12b数据采集系统。如图2所示。500)this.style.ouseg(this)">2.2 USB100通用串行总线协议模块  USB100是基于ASIC设计的,内部封装了USB1.1全部协议以及多达384B的发送缓冲区和128B的接收

4、缓冲接口,对USB接口的操作如同对外部存储器操作一样方便,由USB100模块完成全部协议的转换和封装,使开发过程变得十分简单。图3为USB100的管脚排列图。500)this.style.ouseg(this)">各管脚说明如下:P1~P9,P16,NC:空脚。  P10,VCC:输出,+5V输出,提供给外部MCU使用,最大400mA。P11,USBVCC:输入,USB接口的电源脚。P12~P13,D+,D-:输入/输出,USB数据线。P14~P15,GND:电源地。  P17,RXE:输出,高表示模块没有数据输出;低表示模块有数

5、据输出,可以读数据。  P18,TXE:输出,高表示模块发送缓冲区已满;低表示发送缓冲区为空,可以发送数据。  P19,Hz[3],采用了FSK调制,抗干扰能力强,采用了DDS+PLL频率合成技术,频率稳定性极好,灵敏度达到-105dPm,最大发射功率为+10dPm,工作电压2.7~5.25V,具有2个工作频道,工作最高速度可达19.2kb/s(也可工作在其他频率,如9600b/s),可直接与CPU串口使用如8031等,也可以接计算机RS232串口,软件编程非常方便。由于该模块采用了低发射功率、高灵敏度设计,使用无需申请许可证,如

6、图6所示。500)this.style.ouseg(this)">各管脚说明如下:P1:VCC,电源输入端,接2.7~5.25V。  P2:CS,频道选择,CS=0选择工作频道1,即433.92MHz;CS=1选择工作频道2,即434.33MHz。P3:DO,数据输出。P4:DI,数据输入。P5:GND,接地端。  P6:PSm控件,将USB接口作为一个标准的串口使用。程序分为两部分:一部分是USB接口程序;另一部分是应用程序部分。将由ADuc812采集到的A/D数据用直观的图像的方法显示出来,如图8所示。500)this.sty

7、le.ouseg(this)">4 结 语  本设计介绍的无线数据采集系统对于其他无线数据传输的应用具有一定的参考价值,通过适当改变硬件配置,以及适当修改程序,可以应用于远程抄表、远程监控等领域。

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