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嵌入式低功耗射頻/紅外轉換控制器的研制

作者: 時間:2010-07-27 來源:網絡 收藏

2)模塊
模塊以MSP430F1121單片機為,它的主要功能是完成與其它模塊的接口,控制和協調各模塊的工作。MSP430是TI公司推出的16位系列單片機,它具有4kB+256字節的FLASH ROM和256字節的RAM的存儲空間。因此,在整個硬件電路上無須外加程序存儲器。在電池供電的低應用中具有獨特的優勢,其工作電壓在1.8-3.6V之間,正常工作時可控制在200μA左右,低模式可實現2μA甚至0.1μA的低功耗。當單片機處于閑置狀態時,可以讓其處于睡眠狀態以降低供耗,可供選擇的有6種模式:活動方式(AM)和低功耗方式(LM0,LM1,LM2,LM3,LM4),低功耗方式可讓其最低功耗幾乎為零[3][4]。


本文引用地址:http://www.j9360.com/article/151715.htm


3)自學習模塊
自學習模塊的主要功能是能夠學習并記錄各種格式編碼波形,常規的方法是將各種型號的紅外編碼存于一個表中,但這需要海量存儲器。本模塊由MSP430單片機內的捕獲/比較功能模塊、紅外一體化接收頭,2個開關,一個為自學習開關,另一個為復位開關,以及指示用的LED組成。
圖3是捕獲比較模塊的結構框圖 [5]。捕獲比較模塊用于捕獲應用事件的發生時間,或產生定時間隔。利用Timer_Ad定時器的捕獲功能,將CCTL1中的模式位CAP置位,并選定任意跳變的脈沖觸發模式,當被測的紅外波形產生上升沿或下降沿時,定時器計數值將被復制到捕獲寄存器CCR1中。相鄰兩次跳變時所記錄的定時器計數值之差就是高電平或低電平的持續時間。將每個時間值保存在FLASH中,就是將紅外編碼波形完整的記錄下來。由于是波形的復制,可以避免由于廠家不同,紅外遙控器發出的紅外編碼信號不統一而帶來的麻煩。由于每發生一次捕獲,捕獲/比較模塊寄存器將產生中斷,因此程序能方便的判斷紅外波形是否結束。另外,捕獲/比較模塊中的輸出單元可根據定時器計數到CCRx和CCR0時,輸出PWM波形。


由于MSP430具有高穩定度的時鐘,所以所捕獲的紅外編碼有較精確的波形,能夠準確地復現紅外編碼信號,實現紅外編碼的自學習和存儲,以供紅外-調制模塊的使用。
4)紅外-調制發射模塊和-紅外解調模塊
該模塊將事先存儲在FLASH中代表紅外編碼波形高低電平的時間值,放入CCRx和CCR0作為定時器計數值,當定時器計數到CCRx和CCR0時,捕獲/比較模塊中的輸出單元輸出PWM波形,通過無線發射模塊,將該PWM信號攜載在315MHz的載波上發射出去。無線發射模塊采用ASK調制,其工作頻率為315MHz,采用聲表諧振器SAW,頻率穩定度較高。
接收模塊采用315MHz的超外差接收模塊, 其優點是頻率穩定,抗干擾能力好,和單片機配合時性能比較穩定,缺點是靈敏度比較低。通過該模塊,將接收到的ASK信號解調成PWM信號,該信號就是紅外編碼信號,故通過紅外驅動-發射模塊將驅動紅外發光兩極管,就可以得到遙控發射信號,完成要求的控制動作。 3 系統的軟件設計系統軟件設計主要包括監控程序、中斷程序以及數據處理程序等。流程圖見圖4。監控程序 主要完成 P1 P2口各位的輸入、輸出引腳定義,中斷設置,定時器捕獲模式設定等系統初始化,等初始化程序結束后,設定 MSP430F413工作在低功耗模式LPM4, 使 CPU處于休眠狀態,其能耗最低(0.1μA)。由于P1 、P2口具有中斷功能,能夠實時的捕捉觸發事件,P2.1和P2.2口線連接紅外學習開關,P2.3連接復位開關。P1.0和 P1.1口線連接 RF接收模塊,P1.2線則接收來自紅外一體化接收頭的信號,P1.3口線發射紅外信號,當其中任何一個引腳收到跳變信號時,就觸發一個中斷事件將系統從休眠中喚醒,這樣使得系統的用電大大的節約下來。

linux操作系統文章專題:linux操作系統詳解(linux不再難懂)


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