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[導讀]針對樓宇設備測控系統(tǒng),提出一種無線數(shù)據(jù)采集與傳輸模塊設計方案,該設計方案采用nRF24LEl無線數(shù)據(jù)采集模塊和nRF24LUl+無線USB模塊構成,采用GFSK調(diào)制技術,工作頻率為2.4 GHz,數(shù)據(jù)傳輸速率為2 Mbps,具有125個無線頻道,14路輸入的6/8/10/12位分辨率A/D轉換器,AES硬件加密解密,最大發(fā)射功率-18 dBm,接收靈敏度-94 dBm,采用3.3 V供電,電流11.1~13.3 mA。系統(tǒng)安裝和組網(wǎng)靈活,可以嵌入各種樓宇智能化監(jiān)控設備應用。

樓宇設備測控系統(tǒng)是智能建筑的重要組成部分,該系統(tǒng)將對整棟樓宇的空調(diào)制冷系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、變配電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、電梯、消防、安全防范系統(tǒng)等進行信號采集和控制,實現(xiàn)樓宇設備管理自動化,起到集中管理、分散控制、節(jié)約能耗的作用。
    對于已經(jīng)投入運行的建筑安裝有線樓宇測控設備則比較困難與麻煩,但采用無線組網(wǎng)技術可以方便地完成樓宇測控設備安裝布置,其組網(wǎng)靈活,安裝施工費用低廉,并能根據(jù)需要重新布置樓宇設備測控系統(tǒng),具有可移動性。

1 系統(tǒng)結構
    樓宇設備測控系統(tǒng)包括nRF24LEl無線數(shù)據(jù)采集與控制模塊、nRF24LUl+無線USB接口模塊和PC機構成的樓宇設備測控中心,系統(tǒng)方框圖如圖l所示。


    無線數(shù)據(jù)采集與控制模塊實時監(jiān)測和控制各樓宇設備子系統(tǒng),負責各個子系統(tǒng)現(xiàn)場實時狀態(tài)數(shù)據(jù)的采集、緩存和轉發(fā),并實時將各子系統(tǒng)監(jiān)控的狀態(tài)變化以無線方式,通過無線USB接口模塊傳送給監(jiān)控中心。同時,監(jiān)控中心也通過無線USB接口模塊以無線方式將控制命令傳送給無線數(shù)據(jù)采集模塊,實現(xiàn)各樓宇設備子系統(tǒng)的控制。

2 無線數(shù)據(jù)采集模塊電路
    無線數(shù)據(jù)采集模塊是以nRF24LEl低成本、高性能的嵌入式微處理器智能射頻收發(fā)器為核心。
    nRF24LEl是一款適合超低功耗無線應用的SoC,片上集成了Intel805l 8位微處理器、nash存儲器、低功耗振蕩器、實時計數(shù)器、AES硬件加密器、隨機數(shù)據(jù)發(fā)生器、節(jié)能控制等部件,并提供了一個理想的無線協(xié)議平臺,以保證協(xié)議的無縫連接、安全性、低功耗以及抗干擾性能。對于應用層,nRF24LEl提供主從SPI接口,UART,6~12位A/D轉換器,PWM,模擬比較器,定時器以及外部中斷等外設功能,以滿足測量與控制需要。
    nRF24LEl構成的無線數(shù)據(jù)采集模塊主電路如圖2所示。



3 無線USB模塊電路
    無線USB模塊電路由nRF24LUl+實現(xiàn)。nRF24LUl+內(nèi)置有2.4 GHz射頻收/發(fā)內(nèi)核,支持12 Mh/s全速USB接口,具有2 Mb/s的空中無線速率。具有內(nèi)部穩(wěn)壓器,直接使用USB總線供電,而不需要外部穩(wěn)壓器,節(jié)約成本和PCB板空間。集成的PLL鎖相環(huán)合成器可為射頻及USB提供時鐘,無需外部濾波、諧振器和壓控二極管,只需要低成本的±6×10-9精度的16 MHz晶體。nRF24LUl+構成的無線USB模塊電路如圖3所示。



4 外圍電路
4.1 天線輸出

    nRF24LEl和nRF24LUl+的ANTl和ANT2輸出引腳給天線提供平衡的射頻輸出,該輸出引腳必須有到VDD_PA的直流通路,通過高頻的扼流圈或平衡偶極子天線的中心點。以nRF24LUl+為例.獲得最大輸出功率推薦0 dBm,推薦使用(15+j88)Ω的負載,通過一個簡單的匹配網(wǎng)絡在ANTl和ANT2及負載之間,也可以獲得一個較低的負載阻抗(如50 Ω)。
4.2 晶體振蕩器
    用于nRF24LEl和nRF24LUl+的晶體振蕩器必須滿足產(chǎn)品技術規(guī)格的要求。必須使用一個低負載電容的晶體來獲得低功耗和快速的啟動時間。低負載電容C0對降低功耗和加快啟動時間有利,但可能會增加成本。典型取值C0=1.5 pF,最大取值C0max=7.0 pF。晶體負載電容CL需要考慮電路板上的分布電容,以及從XCl和XC2引腳上的電容(典型值為1pF)。
4.3 PCB設計
    良好的PCB布局是保證獲得好的射頻性能的基礎,一個完全經(jīng)過驗證的nRF24LEl和nRF24LUl+及其周圍元件包括匹配網(wǎng)絡的布局可以在WWW.nordicsemi.no下載獲得。PCB設計至少需要雙層板,需要專門的接地層以獲得最佳性能。nRF24LEl和nRF24LUl+的直流供電必須盡可能靠近VDD引腳放置,并用高頻電容進行耦合,電容值和PCB布局參見相關器件數(shù)據(jù)手冊。
    nRF24LEl和nRF24LUl+的供電電源必須經(jīng)過良好的濾波,并且電源走線與任何數(shù)字電路供電分開。應該避免PCB上有長電源走線,所有的器件地,VDD連接和VDD旁路電容應盡可能靠近nRF24LEl和nRF24LUl+放置,VSS引腳應直接連接至大面積的敷銅地,或者通過過孔連接到接地層,即過孔盡可能靠近所連接的VSS焊盤,每個VSS引腳應確保至少有1個過孔連接。
    滿幅數(shù)據(jù)或控制信號不能與晶體或供電電源走線距離太近。器件底部的金屬片連接到其基底地,推薦PCB設計時將其懸空。

5 系統(tǒng)程序設計
    系統(tǒng)軟件開發(fā)可以在Nordic公司提供的nRFgo嵌入式仿真開發(fā)平臺上進行。nRFgo嵌入式仿真開發(fā)平臺可以提供功能演示、評估開發(fā)、實時仿真、芯片燒錄等多項功能,并可以與Keil開發(fā)環(huán)境無縫鏈接。
5.1 增強型Sllock Burst模式的PTX
    系統(tǒng)工作在增強型Shock Burst模式的PTX程序流程如圖4所示。通過設置RFCON寄存器中的rfce位為高,激活PTX模式。如果當前在TX FI-FO有數(shù)據(jù),射頻收/發(fā)進入發(fā)射模式并發(fā)送數(shù)據(jù)包。如果自動重發(fā)使能,狀態(tài)機將檢查是否NO_ACK標志已經(jīng)置位,如果沒有置位,射頻收/發(fā)部分將進入接收模式接收ACK包。如果收到的是空ACK包,將只有TX_DS TRQ中斷被設置。如果ACK包包含載荷,TX_DS IRQ和RX_DR_IRQ2個中斷均在射頻收/發(fā)返回待機模式I前被同時設置。


    如果在接收超時前沒有收到ACK包,射頻收/發(fā)將進入待機模式Ⅱ,并將一直停留在待機模式Ⅱ直到ARD到來。如果還未達到ARC所定義的重發(fā)次數(shù),射頻收/發(fā)部分將進入發(fā)射模式再次重發(fā)上一個包。當執(zhí)行自動重發(fā)功能時,最大重發(fā)次數(shù)由ARC定義。當達到最大重發(fā)次數(shù)時,射頻收/發(fā)部分設置MAX_RT IRQ中斷并返回待機模式I。如果RFCON寄存器中為高而TX FIF0為空,射頻收/發(fā)部分進入待機模式Ⅱ。
5.2 增強型Shock Burst模式的PRX
    系統(tǒng)工作在增強型Shock Burst模式的PRX程序流程如圖5所示。


    通過設置RFCON寄存器中的rfee位為高激活PRX模式。射頻收/發(fā)部分進入接收模式并搜索有效數(shù)據(jù)包。如果收到數(shù)據(jù)包并且自動應答已經(jīng)使能,射頻收/發(fā)部分將確定是否為新的數(shù)據(jù)包:如果是新的數(shù)據(jù)包,數(shù)據(jù)載荷將移入RXFIFO并且RX_DR IRQ中斷將被置位;如果收到的帶載荷的應答包TX_DS IRQ中斷將指示PTX收到一個帶載荷的應答包;如果NO_ACK標志在接收到的應答包中沒有被置位,PRX進入發(fā)射模式:如果TX FIFO中有一個掛起的載荷,將被附在應答包中發(fā)送出去。ACK應答包發(fā)送完成后,射頻收/發(fā)返回接收模式;如果應答包丟失,將會再次收到上一個包,PRX將丟棄此包并在返回接收模式前發(fā)送一個應答包。

6 結束語
    所設計的無線樓宇設備測控系統(tǒng)采用nRF24LEl無線數(shù)據(jù)采集模塊和nRF24LUl+無線USB模塊,具有低功耗、處理速度快、使用安裝靈活、傳輸速度快、可靠性高、安裝費用低廉等優(yōu)點,試驗證明該測控系統(tǒng)能夠滿足智能化樓宇測量與控制需要。

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