【技术实现步骤摘要】
应用于智能化透传通信设备的透传通信电路
本技术涉及应用于铁路、地铁中模块化的的通信设备,尤其涉及多模块下的一种应用于智能化透传通信设备的透传通信电路。
技术介绍
随着地铁行业的快速发展,很多通信模块都对外提供标准的通信接口,这对于主控的MCU有更高的接口要求,一旦模块增多,接口就可能导致匮乏,导致主控MCU的选择受到限制,以至于增加了主控的MCU的资源耗费问题,从而增加各个模块之间工作协调问题。针对主控设备与主机设备分离的产品,主控设备负责控制模块,但由于距离以及通信模块的增加,使得主控设备所耗费的资源得到增加,主控设备开发难度增加。
技术实现思路
鉴于现有技术现状和提出的问题,本技术提供一种应用于智能化透传通信设备的透传通信电路。透传通信设备主要是针对挂载的通信模块而设计,转接单元具有丰富的串行接口,透传通信设备对外提供标准的通信接口即可,透传通信设备在硬件设计上预留模块选择开关,透传通信设备通过检测来评估自身如何工作,针对不同的模块设计不同的控制流程,间接的替主控设备完成对模块的控制。在主控设备与透传通信设备之间需要设计一套可靠的硬件通信电路。本技术采取的技术方案 ...
【技术保护点】
1.一种应用于智能化透传通信设备的透传通信电路,其特征在于,该电路包括型号为STM32‑F407的ARM单片机U2,以及与ARM单片机连接的调试接口电路、电源电路、通信接口电路、GSM模块、LTE模块及TETRA模块;所述的通信接口电路分为Uart1通信接口电路、CAN通信接口电路和Ethernet通信接口电路;所述的电源电路采用型号为ASM1117直流稳压芯片U1,直流稳压芯片U1的3脚连接电容C4的一端、电解电容C1的正极、二极管D1的阳极,由外部提供5V直流电源,然后通过开关S1接插座XS1的1端;二极管D1的阴极通过电阻R1接插座XS1的2端,又与电解电容C1的负极 ...
【技术特征摘要】
1.一种应用于智能化透传通信设备的透传通信电路,其特征在于,该电路包括型号为STM32-F407的ARM单片机U2,以及与ARM单片机连接的调试接口电路、电源电路、通信接口电路、GSM模块、LTE模块及TETRA模块;所述的通信接口电路分为Uart1通信接口电路、CAN通信接口电路和Ethernet通信接口电路;所述的电源电路采用型号为ASM1117直流稳压芯片U1,直流稳压芯片U1的3脚连接电容C4的一端、电解电容C1的正极、二极管D1的阳极,由外部提供5V直流电源,然后通过开关S1接插座XS1的1端;二极管D1的阴极通过电阻R1接插座XS1的2端,又与电解电容C1的负极、电容C4的另一端、直流稳压芯片U1的1脚连接后接地;直流稳压芯片U1的2脚和4脚连接后,又连接电解电容C2的正极及电容C3的一端,连接后输出ARM单片机所需要的3.3V直流电压;电解电容C2的负极与电容C3的另一端连接后接地;所述的调试接口电路采用晶振XTAL,所述的ARM单片机U2的13脚和12脚分别连接晶振XTAL的两端,又分别通过电容C13、电容C14连接到ARM单片机U2的94脚,连接后接地;ARM单片机U2的49脚和73脚分别通过电容C11、电容C12连接到ARM单片机的20脚、99脚、74脚、27脚、10脚,连接后接地;ARM单片机U2的21脚、22脚、11脚、19脚、28脚、50脚、75脚、100脚连接后,连接电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、电容C9的一端,电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、电容C9的另一端连接后接地;插座XS2的1脚和2脚连接后接3.3V直流电压;3脚、5脚、7脚、9脚、13脚、15脚分别连接电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R8、电阻R7及电阻R6的一端,然后分别连接到ARM单片机U2的90脚、77脚、72脚、76脚、89脚、14脚;电阻R3、电阻R4及电阻R5的另一端连接后接3.3V直流电压;电阻R7及电阻R6的另一端连接后接3.3V直流电压;插座XS2的17脚、19脚分别通过电阻R9、电阻R10与电阻R8的另一端连接后接地;插座XS2的4脚、6脚、8脚、10脚、12脚、14脚、16脚、18脚、20脚连接后接地;所述的通信接口电路分为Uartl通信接口电路、CAN通信接口电路和Ethernet通信接口电路,其中Ethernet通信接口电路采用型号为LAN8720A以太网驱动芯片U4和型号为HR911105A插座XS3,以太网驱动芯片U4的12脚、13脚、17脚、18脚、16脚、8脚、7脚、11脚、14脚分别连接到所述的ARM单片机U2的25脚、16脚、51脚、52脚、48脚、33脚、34脚、32脚、84脚,以太网驱动...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈晨,姚金龙,王智超,史丙臣,唐艳兵,
申请(专利权)人:天津七一二移动通信有限公司,
类型:新型
国别省市:天津,12
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