CC2530和FPGA的新型無線網絡節點設計
4 實驗結果
設置多節點后,使用串口工具連接CC2530,使用SeaSolve軟件進行無線網絡的測試,得到實時測試圖SeaSolve信號頻譜測試圖如圖5所示。本文引用地址:http://www.104case.com/article/190019.htm
信號在2.4GHz左右增益達到了36 dBm,而其他頻率在80 dBm左右,這樣可以看出,ZigBee信號能在2.4GHz接收到敏感信號。SeaSolve頻譜峰值圖如圖6所示。
根據頻譜峰值圖,其在各頻率的峰值和原頻譜測試圖區別不大,信號在2.4GHz左右接近35 dBm,由圖可以看出,在固定頻率上的信號的波動比較小,抗干擾性較好。
在組網之后,使用串口工具進行測試,得到測試圖如圖7所示。
根據ZigBee協議,0FDH為數據傳輸指令,第2個16進制數為數據長度,第3~4個16進制數為目標地址。若是數據接收,則后面會加入原地址數據。由圖中可知,本機發送的地址為2001H,另一端為2000H。
結語
本文設計了一種基于ZigBee協議的無線網絡節點,節點的設計對于整個無線傳感器網絡至關重要,其穩定性和可靠性關系著測試任務的成敗。觀在很多工業的設計都把CC2530單獨作為一個ZigBee模塊,這是由于TI公司在制作CC2530芯片時,已經預配置了ZigBee協議。在使用ZigBee模塊時,只用其封裝后的RS232接口,不需要了解內部便可使用,而實際上CC2530作為一種MCU,其內核是8051,它除了無線功能外也具有單片機所具備的功能。使用CC2530與FPGA的搭配,不僅使得CC2530更大限度地被利用,而且彌補了FPGA需要再外接MCU控制的缺陷,也不需要再使用另外的單片機來接以CC2530作為核心的ZigBee模塊。在這個設計中,在芯片相接時需要進行頻率的搭配,電平的轉換等。因此,如果選用合適的芯片進行搭配,會使其更加快速和方便。
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