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基于STM32F103和nRF24L01的近程無線數傳系統設計

2017年12月15日 15:52 網絡整理 作者: 用戶評論(0

? ? 近年來, 隨著無線通信技術的發展, 無線通訊設備的集成化越來越高。本文介紹了一種選用高性能、低功耗的32位微處理器STM32F103和射頻收發芯片nRF24L01來設計短距離無線數據傳輸系統的具體方法。

  1 系統設計

  短距離無線數傳系統主要由電源管理器AMC7635、微控制器STM32F103、射頻收發器nrf24l01三部分組成。下面分別介紹其關鍵電路。

  1.1 電源電路

  本設計的電源采用3.7V鋰電池供電, 然后經低壓降電源管理芯片AMC7635, 以產生3.0V的電壓來為STM32F103和nRF24L01供電, 圖1所示是本系統的供電電路。

基于STM32F103和nRF24L01的近程無線數傳系統設計

  圖1 系統供電電路

  1.2 微控制器電路

  微控制器選用帶ARM Cortex -M3 內核的STM32F103。STM32F103控制器具有高性能、低功耗、低電壓等特性, 同時具有高集成度和易于開發的優勢。圖2所示是該系統中的微控制器電路??刂破髋c射頻收發器nRF24L01的接口采用SPI口來實現, 即圖2 中SPICS、MOSI、MISO和SCK四條信號線和CE和INT0兩條信號線。另外,該控制器還可以擴展一路主板RS232 口和8 路GPIO口輸出。

基于STM32F103和nRF24L01的近程無線數傳系統設計

  圖2 微控制器電路

  1.3 射頻收發電路

  nRF24L01可工作于2.4 GHz~2.5 GHz ISM 頻段, 該收發器內置頻率合成器、功率放大器、晶體振蕩器、調制器等功能模塊, 是一款集成度較高的無線收發器。nRF24L01的外部電路比較簡單, 而且融合了增強型ShockBurst技術, 其中輸出功率和通信頻道可通過程序進行配置。同時,該芯片的功耗極低, 在以-6 dBm的功率發射時,其工作電流只有9 mA;而在接收時, 工作電流只有12.3 mA。nRF24L01的控制電路可與STM32控制器的SPI口和GPIO口相連接。圖3所示是該芯片組成的射頻收發電路原理圖。

基于STM32F103和nRF24L01的近程無線數傳系統設計

  圖3 射頻收發電路

    本文導航

    • 第 1 頁:基于STM32F103和nRF24L01的近程無線數傳系統設計
    • 第 2 頁:?系統程序設計

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( 發表人:鄧家樂 )

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