采用GPSOne技术的个人定位终端系统电路设计

发布时间:2021-09-1 阅读量:798 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理

目前集定位、监控、报警功能于一体的个人定位系统多采用基于GPS/GSM(GPRS)技术。虽然全球定位系统GPS(GlobalPosiTIoningSys-tem)可以提供高精度、覆盖全球的定位,但必须保证GPS接收机和卫星之间有直射路径,这就使得GPS定位系统在建筑物密集的城区和建筑物内部存在盲区。GPSOne综合了GPS、CDMAlX(码分多址分组数据交换网络)、GIS(地理信息系统)和互联网技术,是美国高通公司为基于位置业务而开发的定位技术,采用Client/Server方式。它将无线辅助A-GPS和高级前向链路AFLT三角定位技术有机结合,实现高精度、高可用性和较高速度的定位。在A-GPS定位技术无法使用的环境中,会自动切换到AFLT三角定位技术,确保定位的成功率和精确度。这里基于GPSOne模块DTGS-800和低功耗单片机MSP430设计并实现了具有定位、监控和报警功能的个人定位终端。


为了解决GPS在室内和高层建筑密集区难以定位的问题,选用DTGS-800GPSOne模块;为了缩小体积、降低功耗和成本,主控单元MCU选用超低功耗的16位单片机MSP430F147,显示器选用LED.单片机负责控制GPSOne模块发起定位请求,接收并解析CDMA网络控制中心发送的信息,获取当前的经、纬度及其他信息,并以短信的方式送至控制中心或操作者的手机。主控单元MCU如图2所示。它包括MSP430F147,外接高速晶振和低速晶振,在不需要高速处理时,可将高速晶振关闭,只使用低速晶振,以降低功耗;MSP430F147有2个串行异步通信接口(USART),其中一个(DCD、CTS、DTR、RI、RFR/RTS、TXD、RXD引脚)接口连接DTGS-800的UAR-T1,另一个(URXD0、UTXDO)接口与PC机的串口相连,供系统调试使用。nRst、MS、TCK、TDI、TD0引脚连接JTAG插座,用于程序下载和在线调试;keyl和key2引脚分别接“Help”和预留按键。外接的LEDDS3和LEDDS4分别用指示电池电量不足和DTGS-800与MSP430之间的通信;BatTest用于检测电池电量。


17.png


DTGS-800模块是定位终端的主体,其内部集成有GPSOne器件,采用GPSOne解决方案定位;支持机卡分离RUIM,提供标准RS-232数据接口和标准的AT命令接口,为数据、语音、短消息和传真提供快速、可靠、安全的传输。该模块可采用外接电源或电池供电,电池供电电压为+4.0V±10%,外接电源供电电压+4.5V±10%,外接电源还能通过模块内部的电源管理器件为电池充电。


18.png


DTGS-800模块的电路如图3所示。其中DCD、CTS、DTR、RI、RFR/RTS、TXD、RXD引脚连接MSP430F147的UART1,是DTGS-800与MSP430F147的通信通道;UIM_DATA、UIM_CLK、UIM_PWR_EN、UIM_RESET接UIM卡;Sgl_SMS、Sgl_IDEL、Sgl_GPS、Sgl_busy、Sgl_Power、Sgl_ch-arge是系统状态指示信号,分别连接6个LED,用于指示新短信信号、CDMA网络信号、GPS信号、CDMA网络忙、系统上电和电池充电等状态;BatGauge接电池测试端,用于检测电池温度。UIM卡是CDMA手机的一种智能卡,其功能类似于GSM手机中的SIM卡。它支持专用的鉴权加密算法和0TA技术(0verTheAir),可以通过无线空中接口方式对卡上的数据进行更新和管理。UIM卡固定在卡座上,通过卡座的6个引脚与外部连接,如图4所示,其中UIM_RESET和UIM_CLK需通过100kΩ电阻下拉,UIM_DATA需通过10kΩ电阻上拉。


电源模块电路设计


电源Battery和Charger模块如图5所示。DTGS-800模块的第88、90引脚是专用于电池供电的电源输入引脚。若需模块既可用外接电源又可用电池供电,可将外接电源接到第87和89引脚,电池接到第88、90引脚。此时,外接电源还能通过模块内部电源管理器件为电池充电。在模块只采用电池供电的情况下,需要给该模块一个poweron信号;对该引脚进行第2次触发时,模块poweroff。该终端的软件设计有主程序、按键检测、电池检测、存储和串口通信5个模块。


19.png

20.png


主程序模块负责其他4个模块的初始化和数据处理与存储。该模块判断接收数据的正确性,从中提取位置和其他有用信息,实现数据的分离和有效数据在片上RAM的临时存储,并将有用信息通过串口发送给DTGS8-800,DTGS-800再以短信的形式传给第三方。系统启动时,首先进行初始化,包括看门狗、定时器、电压检测模块(含MD转换器)、UART、按键检测模块和DTGS-800的初始化;系统初始化完成后,如果没有中断请求则进入低功耗模式,以节约电量。按键检测模块和电池检测模块都是以中断方式执行的。当有按键按下时,就会产生中断,通知控制器进行扫描,判断是哪个键按下,然后进行相应的处理;电池检测模块以一定时间间隔检测电池电量,如果电池电量不足则通知控制器开始计数,如果连续检测到电压过低状态超过一定次数后,则使相应的LED闪烁,提醒用户充电。


如果用户发送报警信息,即按下Help键,则产生中断请求,执行中断服务子程序,系统退出低功耗模式,进入“HELP”状态,发起定位请求,接收并解析定位信息,将有用信息和报警信息打包后,以短信的形式发送给HelpNum指定的服务器,发送成功后,系统进入低功耗模式。如果是第三方发起定位请求,系统则退出低功耗模式,进入“MPC定位”状态,发起定位请求,接收并解析定位信息,将有用信息以短信的形式发送给指定手机或服务器,成功后系统返回低功耗模式。服务密码及MPC的地址可通过短信以特定的格式远程设置。


本文基于GPSOne模块DTGS-800和低功耗单片机MSP430F147,设计并实现了一个集个人定位、监控和报警于一体的个人定位终端,解决了在室内、隧道等场合GPS无法定位的问题。由于采用低功耗处理器,使整个系统功耗降到最低。能够长期待机工作,为用户带来了极大方便,具有较高的实用价值。但由于系统使用CDMA网络的短消息信道传输信息,实时性还不够理想。为了提高系统的实时性,可考虑改用GPSOne模块内置的TCP/IP协议来进行信息传输。


相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。