汽車安全新應用:無線遙控開門
2.2 關于模擬信號強度測量
MAXl473接收器提供一個模擬接收信號強度指示器(RSSl),可對此信號進行測量。MAXQ3212內置一個模擬比較器,以比較VREF和CMPI輸入,并可以在定時器輸出引腳上產生脈寬調制信號(PWM)。圖2示出了由比較器和PWM構建ADC的方法。將RSSI信號送到MAXQ3212比較器的VREF引腳端。然后將定時器編程為PWM模式,如果對該PWM進行適當濾波,就可產生DAC輸出到T2PB引腳端,并將輸出(即DAC)連接到比較器的另一個輸入CMPI引腳端。比較器隨后比較信號電平,如果信號匹配,可在沒有專用硬件ADC的情況下成功進行了模數轉換。
軟件中沒有采用逐次逼近法,而是采用斜率ADC。從一個合理的最小值開始,DAC輸出緩慢增加,直到比較器指示匹配狀態。
2.3 RF信號如何解碼
MAXl473接收器提供一路數字信號輸出(DATAOUT)。由于RF噪聲一直存在,無論鑰匙鏈實際上是否在發送數據,該引腳都將連續轉換狀態。為將該噪聲與信號區分開來,MAXQ微控制器必須采用一個小型軟件狀態機,測量上升沿和下降沿信號之間的時間,以識別前同步碼。
而測量邊沿間隔的最有效方法是使用中斷觸發技術。MAXQ可編程為上升沿或下降沿觸發中斷。將中斷設置為“上升沿”觸發,即開始測量。一旦探測到上升沿,復位并重啟定時器,同時將中斷觸發邊沿設置為“下降”沿。到下降沿時,中斷處理程序讀取定時器的值。這可用一小段程序以示一個代碼段,該代碼段讀取和復位定時器,然后轉換中斷觸發信號的極性。如果邊沿間隔與8400bps數據率(加/減一個合理的容限)匹配,并檢測到協議所指定的同步脈沖數,則微控制器軟件狀態機切換到接收模式,開始解析余下的數據包。
2.4 關于數據流--曼徹斯特編碼的使用
利用兩個頻率可實現低成本雙向通信收發器,其中125kHz用于接收數據,UHF(315、433868或915MHz)用于發射數據。由于125kHz信號的傳播能力不強,因此雙向通信的范圍通常在三米以下。
在此類智能無線遙控開門系統中,控制器(接收器)利用125kHz頻率發送命令,同時不斷搜索有效范圍內收發器(在此的發射器稱收發器更為確切)發出的UHF頻率信號。而該智能收發器通常處于接收模式,等待有效的125kHz控制器命令。如果接收到有效的控制器命令,那么收發器將通過UHF頻率做出響應。這就是通常所說的新型被動遙控開門(PKE)系統。
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