发布时间:2021-09-2 阅读量:878 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理
无线数据通信电路设计
无线数据通信电路主要担负机动车辆与固定基站系统进行近距离的无线数据交换任务。由核心芯片nRF401及其附属元件组成。nRF401是双信道、高性能、低功耗的专用无线通信芯片,工作频率为433.93/434.33MHz.工作电压为3.3v,最高通信速率为20kbps,可以直接与单片机串口相接,进行异步通信,实现数据发送和接收。无需对数据进行编码。数据输入端DIN与单片机的TxD端相接,数据输出DOUT端与单片机的RXD端相接。在本电路中,通信速率设计为19.2kbps.电路原理如图3所示。

无线数据通信单元电路
GSM通信模块电路设计
GSM通信模块采用SIEMENS的TC35I.TC35I是SIEMENS公司专为GSM通信设计的专用模块。具有语音、数据、传真和点对点短信功能,工作于EGSM900和GSM1800频段,重仅10g,在3.5~4.8V范围内均能正常T作。对ATCommandsInterfaceVersion8.5所定义的主要指令都能很好地执行,另有扩展指令20多条。
TC35I接口由40芯电缆组成。其中1~5脚接电池的“+”端,6~10脚接电池的“-”端,11~12脚为直流电源输入端,可输入8~20V/500mA的直流电。内部有自动充电控制电路。15脚IGT为模块开机控制,31脚EMERGOFF为关机控制,都是低电平有效,也可以通过命令实现开关机。17脚为振铃输出,18脚Rx为串行数据输出,19脚TX为串行数据输入,32脚为工作状态指示灯输出,24~29脚接SIM卡。与微处理器的接口电路如图4所示。通信速率为19.2kbps。

TC35I与微处理器的接口电路
TC35I的全部指令可以从SIEMENS的网站上下载。车载用户移动交费系统由低成本的AT89C4051单片机组成,工作电源3.3V,基站由高速、高性能的77E58-40单片机完成无线数据通信与身份验证功能。CCD车型识别由另外的独立处理单元完成。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。