新型无线网桥制造技术

技术编号:21096472 阅读:32 留言:0更新日期:2019-05-11 12:38
本实用新型专利技术公开了新型无线网桥,包括单片机U2及最小系统,单片机U2连接有电源管理模块,电源管理模块对接入的12V电压进行降压输出为单片机U2及其连接的电路供电;单片机U2连接有上行传输模块和下行传输模块,通过下行传输模块采集传感器数据,通过上行传输模块将数据传输给无线接收中心,单片机的型号为ATMEGA640V。

【技术实现步骤摘要】
新型无线网桥
本技术涉及一种无线接收设备,具体涉及一种采用779MHz频段的应用在农业物联网中的无线网桥。
技术介绍
无线网桥利用无线传输方式实现在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁,无线网桥是非常成熟的技术,433MHZ频段是我国的免申请段发射接收频率,可直接使用,因此,现有的无线网桥基本都是采用433MHZ频段。而现在现在对讲机、电台等基本都在433MHZ频段,线路较为拥挤。而且频段越低,靠近工厂,大型电动机的电磁辐射都容易叠加到433MHZ频段,因此,现有采用433MHZ的无线网桥容易受到外界干扰。无线网桥在物联网系统中位于三级网络中,其下行采集覆盖区域内的传感器采集的数据,上行将数据发送给无线接收中心。779MHZ频段是我国近两年才面向公众的免申请段发射接收频率,线路相较于433MHZ频段没有那么拥挤,同时频段较高,也不容易被高压线或电磁辐射等叠加干扰。
技术实现思路
本技术目的在于提供新型无线网桥,在779MHZ频段进行无线通信。为了实现上述目的,本技术采取的技术方案如下:新型无线网桥,包括单片机U2及最小系统,单片机U2连接有电源管理模块,电源管理模块对接入的12V电压进行降压输出为单片机U2及其连接的电路供电;单片机U2连接有上行传输模块和下行传输模块,通过下行传输模块采集传感器数据,通过上行传输模块将数据传输给无线接收中心,单片机的型号为ATMEGA640V;上行传输模块包括无线传输集成模块J4,无线传输集成模块J4的8脚接入5V电压,无线传输集成模块J4的1脚接地,无线传输集成模块J4的2脚输出5V电压,无线传输集成模块J4的3脚接入单片机U2的3脚,无线传输集成模块J4的4脚接入单片机U2的2脚,无线传输集成模块J4的5脚接地。为了滤波,无线传输集成模块J4的2脚连接电容C17的一端,电容C17的另一端接地,无线传输集成模块J4的2脚连接电解电容C16的负极,电解电容C16的正极接地。上行传输模块用于将单片机的信号在779HMZ频段传输给上位机。下行传输模块包括无线传输集成模块J5,无线传输集成模块J5的的1脚~9脚分别连接有排阻的一端,排阻的另一端分别连接到单片机U2的26脚、25脚、24脚、21脚、22脚、20脚、19脚、46脚、23脚。无线传输集成模块J5的10脚和11脚接地,无线传输集成模块J5的20脚通过电容C15接地。无线传输集成模块J5的17脚和18脚用于作为接收端接收传感器等下位部件如传感器在779HMZ传来的数据。上行传输模块和下行传输模块中的无线传输集成模块为一个高度集成的芯片,无线芯片的型号是AT86RF212D。作为一种优选技术方案,电源管理模块包括芯片U3、U4;芯片U3的型号为TPS54331,芯片U4的型号为TPS75801;芯片U3的vin脚与电阻R7的一端、电容C8的一端、二极管D10的负极连接后接入12V电压;二极管D10的正极与连接器J1的2脚连接,连接器J1的1脚接地;电阻R7的另一端与电阻R8的一端连接后接入芯片U3的en脚;电容C8的另一端与电阻R8的另一端连接后接入到电容C10的一端并接地,电容C10另一端连接到芯片U3的ss脚;芯片U3的boot脚连接有电容C9的一端,电容C9的另一端与稳压二极管D11的负极、电感L1的一端连接后连接到芯片U3的ph脚;电感L1的另一端与并联的电容C12、C13的一端连接后接入到电阻R10的一端并输出5V电压,电阻R10的另一端与电阻R11的一端连接后连接到芯片U3的vsns脚;电阻R11的另一端接地。并联的电容C12、C13的另一端与稳压二极管D11的正极连接后接入芯片U3的gnd脚并接地。芯片U3的comp脚连接到电容C11、电容C14的一端,电容C11的另一端通过电阻R9与电容C14的另一端相接并接地;芯片U4的VIN脚输入5V电压;电容C18的一端接地,另一端连接到芯片U4的EN脚与VIN脚之间的公共端;芯片U4的GND脚接地;芯片U4的OUT脚与电阻R20的一端、电解电容C21、C20正极、电容C6的一端连接并输出3.3V电压;电解电容C20、C21的负极与电容C6的另一端连接;电阻R20的另一端与电阻R21的一端连接后连接到芯片U4的FB/NC脚;电阻R21的另一端接地。作为一种优选技术方案,电容C6的一端、电解C20、C21正极之间的公共端还连接有电容C7的一端、电解电容C22的正极,电容C7的另一端,电解电容C22的负极相接后接地。本技术与现有技术相比的有益效果是:是一种采用了779HMZ频段的数据收发中转站,主要是配套同日提交申请的传感器及无线智能DTU使用,其传输距离较远,比较不容易受到干扰。附图说明图1为单片机及其最小系统。图2为时钟电路的电路原理图。图3下行传输模块的电路原理图。图4为上行传输模块的电路原理图。图5为电路管理模块电路原理图1。图6为电路管理模块电路原理图2。具体实施方式本技术的目的在于克服现有技术的缺陷,提供新型无线网桥,下面结合实施例对本技术作进一步详细说明。实施例1如图1所示,新型无线网桥,包括单片机及最小系统、电源管理模块、上行传输模块、下行传输模块。单片机U2的型号为ATMEGA640V,由于单片机U2的最小系统为现有技术,因此,本实施例不作说明。单片机U2的型号为ATMEGA640V。单片机连接有电源管理模块,电源管理模块包括芯片U3、U4,将12V的外部电压降压为5V电压和3.3V稳定电压输出给单片机及其连接的其他电路供电。芯片U3的型号为TPS54331,芯片U4的型号为TPS758011。具体的说,电源管理模块的电路结构如下所述:芯片U3的vin脚与电阻R7的一端、电容C8的一端、二极管D10的负极连接后接入12V电压;二极管D10的正极与连接器J1的2脚连接,连接器J1的1脚接地;电阻R7的另一端与电阻R8的一端连接后接入芯片U3的en脚;电容C8的另一端与电阻R8的另一端连接后接入到电容C10的一端并接地,电容C10另一端连接到芯片U3的ss脚;芯片U3的boot脚连接有电容C9的一端,电容C9的另一端与稳压二极管D11的负极、电感L1的一端连接后连接到芯片U3的ph脚;电感L1的另一端与并联的电容C12、C13的一端连接后接入到电阻R10的一端并输出5V电压,电阻R10的另一端与电阻R11的一端连接后连接到芯片U3的vsns脚;电阻R11的另一端接地。并联的电容C12、C13的另一端与稳压二极管D11的正极连接后接入芯片U3的gnd脚并接地。芯片U3的comp脚连接到电容C11、电容C14的一端,电容C11的另一端通过电阻R9与电容C14的另一端相接并接地。芯片U4的VIN脚输入5V电压;电容C18的一端接地,另一端连接到芯片U4的EN脚与VIN脚之间的公共端;芯片U4的GND脚接地;芯片U4的OUT脚与电阻R20的一端、电解电容C21、C20正极、电容C6的一端连接并输出3.3V电压;电解电容C20、C21的负极与电容C6的另一端连接;电阻R20的另一端与电阻R21的一端连接后连接到芯片U4的FB/NC脚;电阻R21的另一端接地。为了对输出的3.3V电压进行滤波,电容C6的一端、电解C20、C21正极之本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.新型无线网桥,包括单片机U2及最小系统,其特征在于,单片机U2连接有电源管理模块,电源管理模块对接入的12V电压进行降压输出为单片机U2及其连接的电路供电;单片机U2连接有上行传输模块和下行传输模块,通过下行传输模块采集传感器数据,通过上行传输模块将数据传输给无线接收中心,单片机的型号为ATMEGA640V;上行传输模块包括无线传输集成模块J4,无线传输集成模块J4的8脚接入5V电压,无线传输集成模块J4的1脚接地,无线传输集成模块J4的2脚输出5V电压,无线传输集成模块J4的3脚接入单片机U2的3脚,无线传输集成模块J4的4脚接入单片机U2的2脚,无线传输集成模块J4的5脚接地,为了滤波,无线传输集成模块J4的2脚连接电容C17的一端,电容C17的另一端接地,无线传输集成模块J4的2脚连接电解电容C16的负极,电解电容C16的正极接地,上行传输模块用于将单片机的信号在779HMZ频段传输给上位机;下行传输模块包括无线传输集成模块J5,无线传输集成模块J5的1脚~9脚分别连接有排阻的一端,排阻的另一端分别连接到单片机U2的26脚、25脚、24脚、21脚、22脚、20脚、19脚、46脚、23脚,无线传输集成模块J5的10脚和11脚接地,无线传输集成模块J5的20脚通过电容C15接地,无线传输集成模块J5的17脚和18脚用于作为接收端接收传感器等下位部件如传感器在779HMZ传来的数据;上行传输模块和下行传输模块中的无线传输集成模块为一个高度集成的芯片,无线芯片的型号是AT86RF212D。...

【技术特征摘要】
1.新型无线网桥,包括单片机U2及最小系统,其特征在于,单片机U2连接有电源管理模块,电源管理模块对接入的12V电压进行降压输出为单片机U2及其连接的电路供电;单片机U2连接有上行传输模块和下行传输模块,通过下行传输模块采集传感器数据,通过上行传输模块将数据传输给无线接收中心,单片机的型号为ATMEGA640V;上行传输模块包括无线传输集成模块J4,无线传输集成模块J4的8脚接入5V电压,无线传输集成模块J4的1脚接地,无线传输集成模块J4的2脚输出5V电压,无线传输集成模块J4的3脚接入单片机U2的3脚,无线传输集成模块J4的4脚接入单片机U2的2脚,无线传输集成模块J4的5脚接地,为了滤波,无线传输集成模块J4的2脚连接电容C17的一端,电容C17的另一端接地,无线传输集成模块J4的2脚连接电解电容C16的负极,电解电容C16的正极接地,上行传输模块用于将单片机的信号在779HMZ频段传输给上位机;下行传输模块包括无线传输集成模块J5,无线传输集成模块J5的1脚~9脚分别连接有排阻的一端,排阻的另一端分别连接到单片机U2的26脚、25脚、24脚、21脚、22脚、20脚、19脚、46脚、23脚,无线传输集成模块J5的10脚和11脚接地,无线传输集成模块J5的20脚通过电容C15接地,无线传输集成模块J5的17脚和18脚用于作为接收端接收传感器等下位部件如传感器在779HMZ传来的数据;上行传输模块和下行传输模块中的无线传输集成模块为一个高度集成的芯片,无线芯片的型号是AT86RF212D。2.根据权利要求1所述的新型无线网桥,其特征在于,电源管理模块包括芯片U3、U4;芯片U3的型号为TPS54331,芯片U4的型号为...

【专利技术属性】
技术研发人员:肖传科
申请(专利权)人:成都鑫芯电子科技有限公司
类型:新型
国别省市:四川,51

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