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料众多,因此选用51系列单片机作为开发板的MCU,通过附加一定的外围电路后,来和无线数据传输模块进行通信,实现数据的无线传输.

3.1STC89C58RD+[10]单片机概述

STC89C58RD+系列单片机是宏晶科技推出的新一代超强抗干扰,高速,低功耗的单片机,指令代码完全兼容传统8051单片机,12时钟/机器周期和6时钟/机器周期可任意选择. 它具有以下特点: 1.增强型6时钟/机器周期,12时钟/机器周期8051CPU(CentralProcessUnit,中央处理器). 2.工作电压:5.5V-3.4V(5V单片机) 3.工作频率范围:0-40MHz,相当于普通8051的0~80MHz.实际工作频率可达48MHz. 4.用户应用程序空间32K字节 5.片上集成1280字节RAM(RandomAccessMemory,随机存储器). 6.通用I/O口32个,复位后为:P1/P2/P3是准双向口/弱上拉(普通8051传统I/O口),P0口是开漏输出,作为总线扩展用时,不用加上拉电阻,作为I/O口用时,需加上拉电阻. 7.ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器/仿真器可通过串口(P3.0/P3.1)直接下载用户程序,8K程序3秒即可完成一片 8.EEPROM功能 9.看门狗 10.共3个16位定时器/计数器,其中定时器0还可以当成2个8位定时器使用 11.外部中断4路,下降沿中断或低电平触发中断,PowerDown模式可由外部中断低电平触发中断方式唤醒 12.通用UART(UniversalAsynchronousReceiver/Transmitter,通用串行接口),还可用定时器软件实现多个UART 14.工作温度范围:0-75℃/-40-+85℃ 15.封装:PDIP-40,PLCC-44,PQFP-44 使用这种单片机做开发板,最大的优势就在于它支持ISP,这样不用购买昂贵的编程器/仿真器,直接通过串口线就能实现在线编程.而且内部集成了看门狗和Flash,简化了PCB板的制作.指令代码与51单片机兼容,这样可以用常用的51单片机软件开发工具开发驱动程序.

3.2开发板的各个组成部分原理图以及功能

整个开发板是由单片机最小系统和它的一些外围电路组成,单片机最小系统做为整个开发板的控制中心,控制各个外围电路协调工作,完成系统设计的功能.整个系统原理图见附录2,下面详细叙述各个组成部分的原理及各自实现的功能.原理图由Protel99SE[18][19]绘制. 3.2.1单片机最小系统组成电路 单片机最小系统是整个开发板的控制中心,它由电源,复位电路和晶振组成.电源采用5V供电,晶振为12MHZ.为了便于调试,将P0.4-P0.7和发光管相连,发光管为共阳极连接,这是因为开发板初上电或者或者复位后,所有的I/O口均为高电平.由于不使用外部存储器,因此将EA接高电平.为了方便调试和降低成本,因此选用USB(UniversialSerialBus,通用串口总线)方式供电.USB的即插即用特性,使对开发板供电非常方便.图3.1所示为单片机最小系统. 图3.1单片机最小系统 3.2.2串行口电平转换部分 大多数PC机都有一个串行通讯端口RS-232用于两台计算机间进行串行通讯.RS-232通讯接口是一种标准化的串行接口,是为DTE(DataTerminalEquipment,远程通讯连接终端设备)与DCE(DataCommunicationEquipment,数据通讯设备)定义的物理接口.RS-232采用非平衡连接(又称为单端线路),在这个线路中,信号电压加到一条导线上,所有的信号电压都使用一个公共的接地线.为了提高抗干扰能力和增加传送距离,RS一232的每个脚线的信号和电平规定采用负逻辑电平,DC(-15一5V)规定为逻辑"1″,DC(+5-+15V)规定逻辑"0″,DC(-5一+5V规定为过渡区).由于单片机的输入,输出电平为TTL电平,与PC机RS-232标准串行接口的电气规范不一致,因此要实现单片机与PC机之间的数据通读,必须进行电平转换.选用的电平转换芯片为MAX232,它的工作电压为+5V,和单片机的工作电源相同. 由于STC89C58RD+单片机支持ISP下载,因此通过这个串行口既可以用来和PC机通信,又能将程序下载到单片机,不用购买昂贵的编程器.图3.2所示为串口电平转换部分. 图3.2串口电平转换部分 3.2.3LED部分 由于单片机复位后,各个引脚输出都为高电平,因此选用共阴极的LED数码管.每个数码管的使能端1,2,3,4分别接到P1.0,P1.1,P1.2,P1.3,当向使能端输出低电平,即可选通相对应的数码管.74LS244为三态输出的八组缓冲器和总线驱动器,选用的四位八段数码管本身已经集成了译码器,这样既简化了线路的连接,又降低了错误发生的概率.图3.3为LED部分. 图3.3LED部分

3.2.4开发板和无线数据传输模块接口部分 这一部分有两部分组成:由于nRF2401的工作电压为1.9V-3.6V,工作电压超过3.6V就会烧坏芯片.而开发板的电源为5V,因此为了使系统工作,必需要有5V电平转换为3.3V电平的部分.为了实现这一过程,选用LM1117-MAX3.3作为核心芯片.LM1117是一个低压差电压调节器系列,其压差在1.2V输出,负载电流为800mA时为1.2V.LM1117提供电流限制和热保护,电路包含1个齐纳调节的带隙参考电压以确保输出电压的精度在±1%以内.LM1117系列具有LLP,TO-263,SOT-223,TO-220和TO-252D-PAK封装,此外为了使两个模块直接相连,将P2口的部分引脚用排针引到一起,排针间距为100mil,标准DIP插针.图3.4为开发板和无线数据传输模块接口部分,图3.5为5V电平转3.3V电平部分. 图3.4开发板和无线数据传输模块接口部分 图3.55V电平转3.3V电平部分

3.2.5键盘部分 图3.6键盘部分

键盘部分用来实现人机通信.有四个按键开关构成,分别为S5(P3.3/INT1),S6(P3.4/T0),S7(P3.5/T0),S5(P3.2/INT0),正常情况下均为高电平.当键按下后,输出为低电平.由于四个键盘的组成一样,这里只画出了S5的电路图.图3.6为键盘部分.

3.3无线数据传输模块

通过仔细的比较和反复的论证后,决定选用nRF2401芯片作为无线模块的核心芯片,它的特点在上一章已经详细论述,这里不在重复.nRF2401芯片的典型应用电路如图3.7所示.

图3.7nRF2401芯片的典型应用电路 从图11可以看出,只需要很少外围电路就可以组成无线数据传输模块. 它与开发板的接口电路为图3.8 各个接口的要求如下: (1)VCC脚接电压范围为1.9V~3.6V之间,不能在这个区间之外,超过3.6V将会烧毁模块.推荐电压3.3V左右. (2)除电源VCC和接地端,其余脚都可以直接和普通的5V单片机IO口直接相连,无需电平转换.当然对3V左右的单片机更加适用了. (3)硬件上面没有SPI的单片机也可以控制本模块,用普通单片机IO口模拟SPI不需要单片机真正的串口介入,只需要普通的单片机IO口就可以了,当然用串口也可以了. (4)6脚,12脚为接地脚,需要和开发板的逻辑地连接起来. 图3.8无线数据传输模块与开发板的接口电路

3.4无线数据传输模块和开发板的PCB图设计

PCB板是一块绝缘材料,在表面合理安放各种电子元件,并安排连接电子元件引脚间的铜膜导线,在不同的表面间有连接不同表面的铜导

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