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        基于nRF24E1與網絡、火線的教室照明射頻遙控設計

        作者: 時間:2009-04-09 來源:網絡 收藏

        由圖3右邊可知,市網電壓220 V剛來時,或者是微控制器發送關斷信號時,繼電器J1斷開,220 V交流電壓主要落在從機系統上。交流電壓經過D3半波整流,R2承擔主要降壓,經Q4與Q5組成一個串聯型穩壓電源,提供6 V電壓。

        當要求打開時,的內置微控制器P0.2提供開通信號,繼電器J1合上,使220 V市網電壓主要落在燈管上(如圖3所示的粗線條),不影響燈管的正常工作。此時從機系統的電源由IRL3803S來提供,而IRL3803S為大功率場效應管,其內置有的30 V單向穩壓二極管,既可為系統提供電源,也可為照明燈管提供通路。經D1整流,Z1,Z2為不同的穩壓值,Q1,Q2,Q3配合下組成不同的控制信號,使IRL3803S導通或斷開,一為負載提供通路,二為控制系統提供續流6 V穩壓電源。

        從機系統在此環境情況下,不建議使用開關電源。因開關電源電路復雜,輸出電壓波紋系數大,電路干擾大,在86型暗合空間里不易抗干擾電路,而且容易使接收數據時發生混亂。

        此時的設置為從機模式,接受主機發來的指令,同時返回從機的工作狀態數據。開通或切斷由nRF24E1的P0.2來控制,開關工作狀態紅綠指示燈則由P0.5、P0.6提供。取樣電阻R1端輸出③經整流濾波后,一方面作為模擬電壓送到nRF24E1的AIN0輸入端,經A/D轉換為數據Data。綠指示燈閃爍頻率f=Data*Pre(其中Pre為取樣取整參數,使f=0~16 Hz),表示照明燈管的功率大?。涣硪幻娈斦彰鳠艄芄β侍蠡蛴卸搪番F象時,輸出③使Z4的1 V穩壓管擊穿,Q10飽和導通,Q8,Q9截止,J1切斷,同時Q11導通使P0.3/INT0_N觸發INT0中斷,P0.7輸出1 kHz方波通過Q6放大使蜂鳴器報警,綠指示燈滅,紅指示燈以16 Hz(最高)閃爍。

        K1為具有自動彈起功能的開關面板,保留原機械開關的手動功能,決定繼電器J1開通或斷開。

        3 照明系統的軟件

        3.1 系統收發非標準協議數據通信

        系統的主機和從機都工作在ShockBurstTM方式,在nRF24E1內置的8051MCU與nRF2401模塊之間進行數據傳輸,保證了較低的數據傳輸速率(10 kb/s)和較高的數據發送速率(可達1 Mb/s),從而降低了功耗,節省了能量。無線收發器nRF2401有一個144 b的配置字,該配置字規定了射頻收發器的接收地址、收發頻率、發射功率、射頻傳輸速率、射頻收發模式以及CRC校驗和有效數據的長度。在同一時刻,射頻收發器只能處于接收或發射模式中的一種,一般以接收模式為待機狀態。要實現多媒體照明射頻,就必須完成器主機和開關面板終端從機之間的射頻數據通信,需要對nRF24E1進行初始化,并根據實際情況進行配置設置。對每一個教室的射頻收發主機設置一個地址,同時存儲同一教室內所有照明開關射頻收發從機的地址,成立一個地址查找表;每一個照明開關射頻收發從機都設立一個惟一的地址,并與主機的地址查找表一一對應。對每一個射頻遙控主機從機的通信幀格式進行定義,實現一對多的功能,控制數據通信幀格式如表1所示。

        引導碼和效驗碼由nRF24E1自動加載,其他都由內置的微控制器程序產生。識別碼為本接收機代號,與其它的接收機區分開來。狀態字為一位,值為0時,表示后面的數據為命令字,反之為數據字。數據1…N根據實際情況設置字數。填充字表示本幀在不夠規定的長度時,填若干個0到達規定的幀長度(最大為255 B)。接收控制數據時,nRF24E1先接收一幀數據包,分別驗證引導碼、接收機地址和效驗碼正確后,再將有效負載數據送入微控制器處理;當微處理器判斷有效負載中的識別碼和本機識別碼號一致時,繼續處理后繼數據,否則放棄該數據包,并要求重發。當nRF24E1處于發射模式時,接收機地址和有效負載由微控制器按順序送入射頻模塊nRF24E1,引導碼和效驗碼由nRF24E1自動加載。由于系統要一機對多機的通信,為了不與相鄰教室或鄰近的干擾信號發生沖突,可用到跳頻技術。

        3.2 主機從機射頻收發軟件流程

        要實現上述控制數據幀通信功能,需要對主機和從機的nRF24E1進行初始化配置和用戶程序設計,射頻收發主機、從機程序流程圖如圖4、圖5所示。

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