发布时间:2014-02-25 阅读量:998 来源: 发布人:
电子防丢防盗器属于安防类产品,它可以减少遗忘或丢失物品对人们造成的损失和不便。基于电子防丢防盗器的应用现状和发展需求,本文利用RFID技术设计了一款带有彩色液晶触摸屏的电子防丢防盗器,为物联网技术的应用以及安防类产品的发展提供了一个较好的应用方案。
借助nRF24L0l芯片的DPL和ACK PAYLOAD等功能,结合触摸屏设计方法,本文设计了基于nRF24L01、ATmega48PA和TFT图形LCD的电子防丢防盗器,可以对被监护的老人、小孩或者被保护的物品起到有效地防丢、防盗、防遗忘的作用。采用高性能控制器,实现彩色液晶触摸屏显示、无线遥控、MCU 系统的独立控制,系统人性化服务水平较高,实用性较强,具有较好的技术推广与市场应用前景。
系统方案设计
系统结构如图1 所示。电子防丢防盗器由主机和子机组成,主机置于主控者处,子机置于老人、小孩或手机等被保护对象上。该电子防丢防盗器在主机和子机中都嵌入微处理器,正常工作时,子机发出稳定的无线电波,主机接收到该无线电波后不报警。当主机和子机之间的距离超过预定距离时主机接收不到子机的无线电信号,立即鸣笛报警(声压≤75 dB),并伴有振动,以引起使用者的注意。如果按下主机的寻找键即启动寻找模式,主机佩戴者可通过液晶触摸屏的提示信息并配合警音的渐强或渐弱变化找到被保护对象。正常情况下,锂电池用USB接口连接电源适配器或计算机充电。
硬件设计
1、AVR微处理器控制电路
选用ATMEL公司的ATmega48PA 作为主控单元的微处理器,该芯片是一种高性能、低功耗的8位微处理器,工作电压仅1.8~5.5 V,工作频率为0~20 MHz,拥有4 KB的系统内可编程FLASH.如图2所示,ATmega48PA外围电路包括电源电路、8M 时钟电路、复位电路以及USB/ISP下载接口等。
图1 系统框架图
电源电路如图2区域①所示。标称值为3.7 V的锂电池连接至集成三端稳压芯片REG1117-3.3 V 的输入端。REG1117-3.3 V稳定输出3.3 V直流电压,供给系统用电模块。
时钟电路如图2区域②所示。ATmega48PA内置RC振荡电路,可产生1 MHz、2 MHz、4 MHz、8 MHz的振荡频率。系统要求较精确波特率时,需要通过外部电路实现。
复位电路如图2区域③所示。ATmega48PA内置上电复位,熔丝位可以控制复位时间,因此外部复位电路在上电时,可以直接拉一只10 kΩ的电阻R3 到VCC 即可。10 μF的电容C11 用以消除干扰和杂波。
图2 ATmega48PA外围电路
ISP下载接口如图2中区域④所示,使用双排2×5插座接入接口。由于没有外围元器件,PB3(MOSI)、PB4(MISO)、PB5(SCK)、RESET 脚不受ISP 下载接口的干扰,仍然可以正常使用。
2 无线数传模块设计
nRF24L01 电路图如图3 所示。nRF24L01 模块与ATmega48PA 的SPI1 连接实现信息交换。配置PD6、PB2 作为GPIO 端口,分别与nRF24L01 的CE 和CSN 连接;配置PB5、PB4、PB3 作为SPIO 端口,分别与nRF24L0l 的SCK、MISO、MOSI 连接;配置PD2 作为EINT0端口与nRF24L0l的IRQ连接。与AVR微处理器连接时应注意电源隔离,图3 中nRF24L01 与天线之间连接了滤波电感将两部分进行隔离,另外1.5 pF旁路电容C4 和C5 用来抵制高频干扰。
图3 nRF24L01无线模块电路图
3 彩色液晶模块
系统采用5.6 cm(2.2 inch)电阻式触摸屏,其色彩为65 k 色/262 k 色,分辨率为QVGA 320×240,背光为3LED并联,LCD控制IC采用μPD161704A驱动芯片,触摸控制IC采用XPT2046,接口为SPI接口。
下一页:软件设计及系统测试
软件设计
软件开发采用ATMEL AVR Studio 集成开发环境(IDE),使用移植性好、编程效率高的C语言编程。电子防丢防盗器系统主流程图如图4所示。软件程序主要包括主机和子机的初始化、无线信号的发射与接收,以及彩色液晶模块的设计等内容。
图4 系统流程图
1、nRF24L01的SPI口配置
配置寄存器完成nRF24L01的所有配置,并通过SPI接口实现配置。SPI读操作的描述如下:
2、 液晶显示模块设计
2.2 inch TFT 图形液晶触摸控制IC 采用XPT2046,接口为SPI接口。子函数及颜色定义如下:
统方案的整体测试
经过PCB板的焊接与调试,系统能够成功地发送与接收数据。系统主机配置外置天线,子机使用PCB板载天线,在400 m2的实验室内可听到响亮的报警声,主机彩色液晶屏显示结果如图5所示。
图5 主机显示结果照片
在户外空旷地进行分段距离测试,每个距离段分别测试8次,每次发送数据量为512 b(32×16 b),100 m以内6个距离段接收完整数据包的测试结果见表1。
结论
本文基于RFID 和AVR 控制技术设计了一款带有彩色液晶触摸屏的电子防丢防盗器,经过实验测试,该系统工作可靠,触摸屏反应灵敏,可对老人、小孩或手机、钱包等物品有效起到防丢、防盗和防遗忘功能。该设计方案具有较强的灵活性,还可应用于室内外仓库、码头和露天储料场的天车,以及授救、飞行和医疗等服务机器人领域,以有效降低故障和事故的发生。并且实验表明,该系统方案灵活可行,人性化服务水平较高,便于实际应用。
Diodes公司近期公布了截至2025年6月30日的第二季度财务业绩,标志着其连续三个季度实现同比增长,显示出半导体市场的稳步复苏。根据报告,该公司在多个关键财务指标上表现稳健,受益于全球需求的逐步回升和市场结构优化。公司高层认为,这一业绩源于亚洲地区的强劲拉动和产品组合的适应性调整。
美国射频半导体龙头企业MACOM Technology Solutions于8月7日正式公布截至2025年7月4日的第三财季业绩报告。财报显示,当季实现营收2.521亿美元,较去年同期大幅增长32.3%,创下近三年最高单季增速。
美国微芯科技公司(Microchip Technology)于8月7日发布了其2026财年第一季度(截至2025年6月30日)的财务报告。报告显示,公司业绩呈现显著复苏迹象,多项关键指标环比改善,并超出此前修订后的业绩指引。
8月8日,赛力斯集团(601127)公布2025年7月产销快报。数据显示,尽管整体市场仍承压,集团在主力新能源汽车板块显现增长韧性,单月销量同比提升5.7%,而传统燃油车型业务持续收缩,反映出业务转型的深化推进。
在追求更高效率、更小体积和更低成本的电力电子系统发展趋势下,传统的硅基(Si)功率器件,特别是在双向能量流动应用(如电池管理系统BMS)中常用的背靠背MOSFET方案,逐渐显现出性能瓶颈。氮化镓(VGaN™)器件凭借其卓越的开关速度、低导通电阻和更小的尺寸,成为理想的替代者。然而,充分发挥VGaN™的潜力需要与之高度匹配的专用驱动芯片。英诺赛科(Innoscience)作为全球领先的VGaN™ IDM厂商,推出全球首款100V低边驱动芯片INS1011SD,标志着“VGaN™+专用驱动”完整解决方案的成熟,为双向电力电子系统设计带来革命性突破。