本实用新型专利技术公开了一种多频段选择的无线数据收发装置,包括USB接口控制单元、微处理器单元、电源模块和无线通信模块,上位机、USB接口控制单元、微控制器单元和无线通信模块依次相连接,且上位机、USB接口控制单元、微控制器单元和无线通信模块分别连接电源。USB接口控制单元采用PDIUSBD12芯片。微控制器单元采用MSP430F1232芯片。电源模块采用LM1117-33芯片。无线通信模块采用nRF905芯片。该装置能够根据现有方便地选择频段,且通过USB接口控制器克服了控制设备之间通常需要的复杂连接,有很强的通用性。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及一种多频段选择的无线数据收发装置,更具体地说是一种通过PC端设计的上位机软件通过USB接口配置无线收发装置的接收发送频段,数据收发长度。实现所需要频段下与各控制设备的数据交互。
技术介绍
在特殊环境的数据测控应用中,无线数据传输以及越来越广泛地运用。对于某一特定的无线设备,其往往固定工作在某一频段,它往往需要向外如输出自身的运行参数、状态和测控的数据。这时接收端需要相匹配的频段和设备进行通信。采用固定频率的方式往往满足不了通信的需求,且PC机与无线设备间的连接利用其它接口往往需要其它辅助装置,外接电源,连线复杂,不便于使用。
技术实现思路
针对上述现有技术存在的缺陷或不足,本技术的目的在于,提供一种多频段选择的USB无线收发装置,该装置能够根据现有方便地选择频段,且通过USB接口控制器克服了控制设备之间通常需要的复杂连接,有很强的通用性。为了达到上述目的,本技术采用了如下的技术解决方案一种多频段选择的无线数据收发装置,其特征在于,包括上位机、USB接口控制单元、微处理器单元、电源模块和无线通信模块,其中,上位机、USB接口控制单元、微控制器单元和无线通信模块依次相连接,且USB接口控制单元、微控制器单元和无线通信模块分别连接电源。本技术还包括如下其他技术特征所述USB接口控制单元采用TOIUSBD12芯片。所述微控制器单元采用MSP430F1232芯片。所述电源模块采用LMl 117-33芯片。所述无线通信模块采用nRF905芯片。本技术具有如下优点(l)MSP430+nRF905的组合适用于低功耗、短距离(100-200m)、小数据量的无线数据传输系统中。(2)设计合理,结构简单,成本低,运行可靠。(3)支持热插拔,并且兼容性、通用性强。采用TOIUSBD12,可以灵活方便进行接口设计。(4)多频段支持,可以根据实际需求选择所需频段,便于无线通信。附图说明图I是本技术的结构框图。图2是本技术的电路图。下面将结合附图和具体实施方式对本技术作进一步的详细说明。具体实施方式参照图I、图2,本技术的多频段选择的无线数据收发装置,包括上位机、USB接口控制单元、微处理器单元、电源模块和无线通信模块,其中,上位机、USB接口控制单元、微控制器单元和无线通信模块依次相连接,且USB接口控制单元、微控制器单元和无线通信模块分别连接电源。上位机用以设定具体的频率,该频率经过USB接口控制单元输出给微控制器单元、微控制器单元根据接收到的数据对无线通信模块进行配置。在本实施例中上位机采用PC机。USB接口控制单元采用TOIUSBD12芯片。PDIUSBD12完全符合USB1. I版的规范。 它符合大多数器件的分类规格成像类、海量存储器件、通信器件、打印设备以及人机接口设备。它通常用作微控制器系统中实现与微控制器进行通信的高速通用并行接口。它还支持本地的DMA传输。PC机上通过USB控制单元与微控制器单元通信,实现数据交互。微控制器单元采用MSP430F1232芯片。MSP430F1232特性为16位RISC精简指令体系,125ns指令周期,低工作电压范围1. 8 3. 6V,Flash容量8K,超低功耗活动模式200uAilMHZ, 2. 2V ;待机模式0. 7uA ;掉电模式(RAM数据保持模式):0. IuA, 10-Bit A/D转换器(内部参考电压、采样保持和自动扫描),串行通信接口(USART0),通过软件选择异步UART 或 SPI。如图2所示,MSP430F1232芯片与TOIUSBD12的连接方式如图2,在正常工作下,发光二极管D2用来指示TOIUSBD12芯片的工作状态和USB数据传输情况,发光二极管Dl是电源正常工作的指示灯。程序设计需要实现设备描述符、配置描述符、字符串描述符及数据的处理。其中USB资源设置为端点I为中断传输,用于传输对nRF905的配置信息。端点2设置为批量传输,用于传输正常通信下,上位机与MSP430F1232的通信数据量较大的情况。电源模块采用LM1117-33芯片。微控制器单元与无线通信模块均为3. 3V供电方式,USB接口控制单元经过电源模块得到3. 3V电源。无线通信模块采用nRF905芯片。无线通信模块与微控制器单元的接线端子连接方式如图3所示。无线通信模块的最小系统可采用官方推荐的无线接线模块接线方式,无线通信模块与微控制器单元采用模拟SPI接口方式。当一个正确的数据包接收完毕,nRF905自动把数据准备好引脚(DR端)置高,微控制器单元不断监测无线模块的DR端完成接收发送数据。当微控制器单元有数据要发送时,通过SPI接口,按时序把接收机的地址和要发送的数据送给HRF905,SPI接口的速率在通信协议和器件配置时候确定,然后设置为发送模式就可以完成数据的发送。在本技术工作之前,需要为其安装一个驱动。该驱动可使用VC6.0和DDK(驱动程序开发工具包,Driver Development Kit,以下简称DDK)来开发。这里可以选择VC6.0+DDK+DS生成驱动框架,并实现具体的数据处理。DS (Driver Studio)。然后开发应用程序,获取设备驱动接口 GUID,用相应API函数来查找和打开设备。查找和打开设备成功后,上下位机就可以进行正常的通信。本技术通过上位机动态配置下位机无线收发装置所需的数据收发频段、数据收发长度、发射接收功率参数。配置完成后,无线收发装置就可以与其他无线设备进行正常 通信。上位机软件也作为一种显示发送终端。发送相应的数据,显示无线接收装置接收到的数据。本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种多频段选择的无线数据收发装置,其特征在于,包括上位机、USB接口控制单元、微处理器单元、电源模块和无线通信模块,其中,上位机、USB接口控制单元、微控制器单元和无线通信模块依次相连接,且USB接口控制单元、微控制器单元和无线通信模块分别连接电源。
【技术特征摘要】
1.一种多频段选择的无线数据收发装置,其特征在于,包括上位机、USB接口控制单元、微处理器单元、电源模块和无线通信模块,其中,上位机、USB接口控制单元、微控制器单元和无线通信模块依次相连接,且USB接口控制单元、微控制器单元和无线通信模块分别连接电源。2.如权利要求I所述的多频段选择的无线数据收发装置,其特征在于,所述USB接口控制单元采用...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈毅强,汪伟利,朱武辉,王放,李思慧,
申请(专利权)人:长安大学,
类型:实用新型
国别省市: