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智能家居網(wǎng)關模塊電路設計集錦

作者: 時間:2017-10-31 來源:網(wǎng)絡 收藏

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本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201710/369631.htm

  TOP1 消防指示燈監(jiān)控系統(tǒng)接口電路

  電路原理:SCK、MISO、MOSI 分別是SPI 接口的時鐘信號、主站輸入信號、主站輸出信號。定義STC12 的SPI 接口工作在從站方式,STC11 作為SPI 主站。由于STC11 單片機沒有SPI 功能, 必須用軟件模擬SPI 主站功能, 這里僅將STC11 作為字節(jié)數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹修D站, 不進行信息幀的校驗、存儲和轉換。監(jiān)控計算機發(fā)出指令經(jīng)STC11 的串口接收, 通過SPI 發(fā)送至STC12 進行處理。STC11 再通過SPI 接收返回信息, 然后通過串口發(fā)送至監(jiān)控計算機。設計中,STC12 通過在SPI_TX 引腳的輸出下降沿,告知STC11 啟動模擬SPI 主站功能, 從STC12 的SPI 接口寄存器中讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)。

  

  TOP2 嵌入式系統(tǒng)網(wǎng)關模塊電路

  工作原理:裝置工作原理,分為遠程控制模塊、主控制器、從控制器和控制電路四大部分。遠程計算機和手機分別通過Internet網(wǎng)絡和GPRS網(wǎng)絡與具 有Windows CE平臺的主控制器相連接進行通信。主控制器和從控制器通過串口分別與藍牙模塊相連接,通過藍牙傳輸進行通信。從控制器直接與控制電路相連接,通過控制電 路對家用電器進行控制,如圖是關于nRF0433的無線收發(fā)模塊電路的設計。

  

  這是一個共發(fā)射集放大電路,調(diào)整基極偏置,當輸入模擬信號,晶體管集電極電流隨模擬信號強度變化而變化,于是,LED的輸出光功率也隨模擬信號 而變化。采用此電路的改進形式,電路采用5V直流工作點,設計R1=30Ω,R2=2KΩ。發(fā)射端與信號源之間接一個隔值電容Cf=10uF,由于 LM386的增益可以達到200,為了減小發(fā)射端信號的幅度(否則信號幅度太大,在接收端難以調(diào)節(jié)至不失真),電容Cf和地之間接一個Rb=100Ω的電 阻。由于ICQ要達到20mA左右,由R1和R2偏置計算可知射極所接的電阻為幾十歐左右,設計為Re1=20Ω,Re2=52Ω,并且在Re2上并聯(lián)一 個隔直電容Cef為100uF。

  TOP3 紅外遙控接收電路

  所有紅外遙控器的輸出都是用編碼后的串行數(shù)據(jù)對 38kHz~40kHz的方波進行脈沖幅度調(diào)制而產(chǎn)生的。如果直接對已調(diào)波進行測量,而其脈寬只有20多微秒,由于單片機的指令周期是微秒級,會產(chǎn)生很大 的誤差。因此,先要對已調(diào)波進行解調(diào),對解調(diào)后的波形進行測量。將CX20106或一體化紅外接收頭解調(diào)出的遙控編碼脈沖直接連入SM8952AC25P 單片機的INT0和T0腳,定時器T0和T1都初始化為定時工作方式1,T0的GATE位置位。每次外部中斷首先停止定時,記錄T0、T1的計數(shù)值,然后 將T0、T1的計數(shù)值清零,并重新啟動定時。T0的值即為高電平脈寬,T1~T0的值為低電平脈寬。T0、T1與紅外編碼信號脈寬的對應關系并且存儲到外 部儲蓄器24C256中等待發(fā)送調(diào)用。

  

  紅外遙控發(fā)送電路

  遙控信號的還原是通過SM8952AC25P的T2特殊輸出口進行二進制脈沖碼的高電平與低電平的調(diào)制輸出,其中調(diào)制為利用單片機特殊功能進行內(nèi)部調(diào)制 這也是本設計的一個創(chuàng)新點,調(diào)制后的信號如圖3.5-2驅動紅外發(fā)光管工作。該設計的硬件電路相對簡單,因此系統(tǒng)的調(diào)試重點在軟件上。

  

  TOP4 電源穩(wěn)壓電路

  由于系統(tǒng)單元電路較多對且對5V電 源的要求比較高,其中TC35模塊的突發(fā)耗電電流峰值可達2.5A,故外加的穩(wěn)壓器件必須達到足以提供TC35和其他電路額定電流的條件。采用了開關電源 芯片LM2576完成從12V到5V的轉換,作為對TC35終端和其他5V單元的供電。必須特別注意的是,如圖由LM2576芯片完成開關電源轉換需要大 功率的電感(100uH)和電容,以提高儲能的能力,達到單元電路的耗電需求。LM2576為5.0V3A開關電源穩(wěn)壓器。

  

  本系統(tǒng)的設計還涉及到傳感器信號采集與信號放大,其中放大器等部分需要用到±12V電源,因此根據(jù)設計要求增加了7812/7912三端穩(wěn)壓IC提供 的±12V電源,如圖由220V的交流電經(jīng)交流變壓器T降壓,變成12V交流電,低壓交流電再經(jīng)過全橋整流變成脈動直流17V左右為三端穩(wěn)壓提供電源,脈 動直流電經(jīng)4700u電解電容和0.1u瓷片電容濾波,送到穩(wěn)壓塊輸入端,進行穩(wěn)壓,然后由三端穩(wěn)壓輸出端輸出±12V直流電壓,±12V直流電再由 2200u和0.1u電容進行濾波,輸出比較穩(wěn)定的±12V直流電壓,給模塊供電源。

  

  TOP5 安全智能家居網(wǎng)關監(jiān)控系統(tǒng)

  PCF8563是低功耗的CMOS實時時鐘/日歷芯 片,它提供一個可編程時鐘輸出,一個中斷輸出和掉電檢測器,所有的地址和數(shù)據(jù)通過CI2 總線接口串行傳遞。最大總線速度為400Kbits/s,每次讀寫數(shù)據(jù)后,內(nèi)嵌的字地址寄存器會自動產(chǎn)生增量。 PCF8563實時時鐘芯片的工作電路如下:

  

  其中,OSOI為振蕩器輸入,OSOC為振蕩器輸出,/INT為中斷輸出(開漏;低電平有效),ssV接地,SDA為串行數(shù)據(jù)I/O,SCL為串行時鐘輸入,CLKOUT為時鐘輸出(開漏), DDV為正電源。

  檢測電路

  

  集成比較器LM311的3號端恒輸入5V電壓,由于傳感器輸出電流與室內(nèi)煤氣(煙霧)濃度成比例關系,即I=kC(I為傳感器輸出電流,C為室內(nèi)煤氣濃 度,k為比例常數(shù)),故可通過傳感器和電位器1R將濃度轉化為電壓信號輸入到LM311的2號端(即V=kC*1R) 。電壓比較器可將模擬信號轉換成二值信號。LM311是一種通用的集成比較器,開環(huán)增益低,失調(diào)電壓大,共模抑制比小;但其響應速度快,傳輸延遲時間短, 而且可以直接把高電平信號輸入給單片機。 由以上分析可知,可以調(diào)節(jié)電位器的阻值來調(diào)節(jié)室內(nèi)報警濃度的上限制。

  報警電路

報警電路如下圖所示

  

  當輸入端P1.0有信號輸入時,晶體管Q7基極產(chǎn)生電流,此時晶體管導通,在+5V電壓下,蜂鳴器工作;當輸入端P1.0沒有信號輸入時,此時由于Q7基極無電流,晶體管截止,蜂鳴器停止工作。

  DTMF發(fā)送電路 在此可以采用現(xiàn)成的DTMF芯片,但是如果采用專門的芯片就得還得加上附加電路,使成本又上升。鑒于C8051F340的內(nèi)部有四個16位的定時/計數(shù)器,可以利用這一內(nèi)部資源,采用脈寬調(diào)制—PWM實現(xiàn)DTMF通信。單片機PWM DTMF通信原理圖如下:

  

  TOP6 智能家居系統(tǒng)網(wǎng)關無線收發(fā)模塊電路

  家庭網(wǎng)關是嵌入式智能家居系統(tǒng)的核心部件,所設計的無線收發(fā)模塊電路是家庭網(wǎng)關的一部分。單片RF收發(fā)芯片nRF0433組成的無線收發(fā)模塊電 路的原理和設計方法,所設計的無線收發(fā)模塊電路工作在433MHzISM頻段,數(shù)據(jù)速率9600bit/s,靈敏度高達-105dBm,最大發(fā)射功率達 10mW,電源電壓215~515V,工作電流31~47mA。

  

  天線輸入/輸出,當nRF0433是接收模式時,ANT1(引腳16)和ANT2(引腳15)引腳端提供射頻輸入到低噪聲放大器LNA;當 nRF0433為發(fā)射模式時,從功率放大器提供射頻輸出到天線。天線連接到nRF0433是差動形式,在天線通道推薦的負載阻抗是400Ω。在印制板 (PCB)上差動回路天線如應用電路印制板圖所示。功率放大器輸出級由差動結構的2個集電極開路的晶體管組成,電源VDD到功率放大器必須通過集電極負載 供電。當連接差動回路天線到ANT1/ANT2引腳端,電源VDD將通過回路天線的中心供電。 單端天線連接到nRF0433時,使用差動到單端匹配網(wǎng)絡。單端天線也可以使用8:1射頻變壓器連接到nRF0433,工作在433MHz。射頻變壓器的 原邊必須有一個中心抽頭,用于電源VDD供電。 連接在RF-PWR(引腳11)端和+5V之間的電阻R3設置輸出功率。射頻輸出功率可以設置到+10dBm。輸出功率、芯片消耗電流與電阻R3的關系 (負載阻抗400Ω)。 引腳FILT(引腳4)和FILT2(引腳3)外接PLL回路濾波器,PLL回路濾波器是外接的單端2階濾波器, 對于VCO電路外接22nH(433MHz)電感在VCO1(引腳5)和VCO2(引腳6)引腳端之間是必須的。電感使用高質量的片式電感最大誤 差±3%。 晶體振蕩器需要通過引腳XC1(引腳1)和XC2(引腳20)外接晶振,晶振的特性要求是:并聯(lián)諧振頻率f=41000MHz,并聯(lián)等效電容 Co=5pF,晶振等效串聯(lián)電阻R=150Ω,全部負載電容,包括印制板電容CL=14pF,nRF0433可以使用微控制器的晶體振蕩器。

  TOP7 設電源電路

  該網(wǎng)關設備采用220V交流供電,電源模塊直接采用成型穩(wěn)定的品牌幵關電源。該開關電源輸出5V電壓,供應板上弱電部分的電源需求。弱電部分為三塊:核心板、擴展板和RS485接口板。這三部分的電源各自獨立設計,互相隔離,避免了互相干擾。

  

  擴展板電源設計核心板上的電源主要有5V和3.3V兩種。5V電源的耗電單位對電源的要求較低,可以直接使用開關電源提供的5V電源。由于核心板是搭載在 擴展板上的,核心板沒有單獨的電源接口,因而核心板的電源也從擴展板上的5V電源接口引入。在擴展板上5V電源接口的入口處還引入了開關和保險絲,以方便 設備的幵關和過流保護。3.3V供電的部分采用LM1117-3V3對5V電源進行穩(wěn)壓,電路原理圖如圖。

  TOP8 智能網(wǎng)關系統(tǒng)日歷電路圖

  基于ARM9的智能網(wǎng)關設計3.3系統(tǒng)日歷電路設計智能網(wǎng)關需要一個準確的實時時鐘,以保證系統(tǒng)走時準確,并能在掉電時正常計時。選用了 PCF8563日歷芯片,可以在初次啟動后,保證系統(tǒng)時間的準確性,為了保證斷電重啟時無需重新配置時間,為該日歷芯片配置了鈕扣電池。電路原理如圖 3.6所示

  

  

  通過I2C總線與控制器通信。它僅需提供電源和32.758KHZ的晶體振蕩電路即可以正常工作。電池電路中,D1和D2導通二極管。在外接電源工作 時,D1導通,D2的作用是防止電池漏電。當外接電源停止時,D2導通,DI的作用是防|1:電池通過電源電路流失電能。C65、C66對RTC電源進行 濾波。

  TOP9 嵌入式智能網(wǎng)關硬件無線收發(fā)電路圖

  一個基于IEEE802.15.4的CC2430無線收發(fā)模塊,主要用來完成網(wǎng)絡節(jié)點之間、節(jié)點與網(wǎng)關節(jié)點之間的無線通信。核心部分是一個CC2420射頻收發(fā)器,它完全支持ZigBee組網(wǎng)協(xié)議,具備傳輸速率高、傳輸距離遠和低功耗等優(yōu)點。

  主要特征如下:

  工作頻帶范圍是2.4~2.4835GHz; 采用IEEE802.15.4規(guī)范要求的DSSS(直接序列擴頻方式);

  數(shù)據(jù)速率達250kbps,碎片速率達2Mchip/s,接收靈敏度高(-94dBm),鄰道抗干擾能力強(39dB),超低電流消耗;

  低電壓供電(2.1~3.6V),內(nèi)部集成VCO、LNA、PA及電源穩(wěn)壓器。 CC2420通過簡單的四線(SI、SO、SCLK、CS)與SPI接口相連。可以通過調(diào)制解調(diào)控制寄存器的控制位配置成不同的發(fā)射和接收模式,通常工作在緩沖模式。

  

  如圖5所示,它的外圍電路器件簡單,主要包括晶振電路、天線及阻抗匹配電路、接口電路和引腳的去耦濾波電路等。射頻輸入/輸出匹配電路主要用來匹配芯片的輸入/輸出阻抗,使其輸入/輸出阻抗為50,同時為芯片內(nèi)部的PA和LAN提供支流偏置。



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