
引 言
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/20766.htmzigbee采用ieee802.15.4標準,利用全球共用的公共頻率2.4 ghz,應用于監視、控制網絡時,其具有非常顯著的低成本、低耗電、網絡節點多、傳輸距離遠等優勢,目前被視為替代有線監視和控制網絡領域最有前景的技術之一。
cc2430芯片以強大的集成開發環境作為支持,內部線路的交互式調試以遵從ide的iar工業標準為支持,得到嵌入式機構很高的認可。它結合chipcon公司全球先進的zigbee協議棧、工具包和參考設計,展示了領先的zigbee解決方案。其產品廣泛應用于汽車、工控系統和無線感應網絡等領域,同時也適用于zigbee之外2.4 ghz頻率的其他設備。
1 cc2430芯片的主要特點
cc2430芯片延用了以往cc2420芯片的架構,在單個芯片上整合了zigbee 射頻(rf)前端、內存和微控制器。它使用1個8位mcu(8051),具有128 kb可編程閃存和8 kb的ram,還包含模擬數字轉換器(adc)、幾個定時器(timer)、aes128協同處理器、看門狗定時器(watchdogtimer)、32 khz晶振的休眠模式定時器、上電復位電路(poweronreset)、掉電檢測電路(brownoutdetection),以及21個可編程i/o引腳。
cc2430芯片采用0.18 μm cmos工藝生產,工作時的電流損耗為27 ma;在接收和發射模式下,電流損耗分別低于27 ma或25 ma。cc2430的休眠模式和轉換到主動模式的超短時間的特性,特別適合那些要求電池壽命非常長的應用。
cc2430芯片的主要特點如下:
◆ 高性能和低功耗的8051微控制器核。 ◆ 集成符合ieee802.15.4標準的2.4 ghz的 rf無線電收發機。 ◆ 優良的無線接收靈敏度和強大的抗干擾性。 ◆ 在休眠模式時僅0.9 μa的流耗,外部的中斷或rtc能喚醒系統;在待機模式時少于0.6 μa的流耗,外部的中斷能喚醒系統。 ◆ 硬件支持csma/ca功能。 ◆ 較寬的電壓范圍(2.0~3.6 v)。 ◆ 數字化的rssi/lqi支持和強大的dma功能。 ◆ 具有電池監測和溫度感測功能。 ◆ 集成了14位模數轉換的adc。 ◆ 集成aes安全協處理器。 ◆ 帶有2個強大的支持幾組協議的usart,以及1個符合ieee 802.15.4規范的mac計時器,1個常規的16位計時器和2個8位計時器。 ◆ 強大和靈活的開發工具。
2 cc2430芯片的引腳功能
cc2430芯片采用7 mm×7mm qlp封裝,共有48個引腳。全部引腳可分為i/o端口線引腳、電源線引腳和控制線引腳三類。
2.1 i/o端口線引腳功能
cc2430有21個可編程的i/o口引腳,p0、p1口是完全的8位口,p2口只有5個可使用的位。通過軟件設定一組sfr寄存器的位和字節,可使這些引腳作為通常的i/o口或作為連接adc、計時器或usart部件的外圍設備i/o口使用。
i/o口有下面的關鍵特性:
◆ 可設置為通常的i/o口,也可設置為外圍i/o口使用。 ◆ 在輸入時有上拉和下拉能力。 ◆ 全部21個數字i/o口引腳都具有響應外部的中斷能力。如果需要外部設備,可對i/o口引腳產生中斷,同時外部的中斷事件也能被用來喚醒休眠模式。
1~6腳(p1_2~ p1_7): 具有4 ma輸出驅動能力。 8,9腳(p1_0,p1_1): 具有20 ma的驅動能力。 11~18腳(p0_0 ~p0_7): 具有4 ma輸出驅動能力。 43,44,45,46,48腳(p2_4,p2_3,p2_2,p2_1,p2_0):具有4 ma輸出驅動能力。
2.2 電源線引腳功能
7腳(dvdd): 為i/o提供2.0~3.6 v工作電壓。 20腳(avdd_soc): 為模擬電路連接2.0~3.6 v的電壓。 23腳(avdd_rreg): 為模擬電路連接2.0~3.6 v的電壓。 24腳(rreg_out): 為25,27~31,35~40引腳端口提供1.8 v的穩定電壓。 25腳 (avdd_if1 ): 為接收器波段濾波器、模擬測試模塊和vga的第一部分電路提供1.8 v電壓。 27腳(avdd_chp): 為環狀濾波器的第一部分電路和充電泵提供1.8 v電壓。 28腳(vco_guard): vco屏蔽電路的報警連接端口。 29腳(avdd_vco): 為vco和pll環濾波器最后部分電路提供1.8 v電壓。 30腳(avdd_pre): 為預定標器、div2和lo緩沖器提供1.8 v的電壓。 31腳(avdd_rf1): 為lna、前置偏置電路和pa提供1.8 v的電壓。 33腳(txrx_switch): 為pa提供調整電壓。 35腳(avdd_sw): 為lna/pa交換電路提供1.8 v電壓。 36腳(avdd_rf2): 為接收和發射混頻器提供1.8 v電壓。 37腳(avdd_if2): 為低通濾波器和vga的最后部分電路提供1.8 v電壓。 38腳(avdd_adc): 為adc和dac的模擬電路部分提供1.8 v電壓。 39腳(dvdd_adc): 為adc的數字電路部分提供1.8 v電壓。 40腳(avdd_dguard): 為隔離數字噪聲電路連接電壓。 41腳(avdd_dreg): 向電壓調節器核心提供2.0~3.6 v電壓。 42腳(dcoupl): 提供1.8 v的去耦電壓,此電壓不為外電路所使用。 47腳(dvdd): 為i/o端口提供2.0~3.6 v的電壓。
2.3 控制線引腳功能
10腳(reset_n): 復位引腳,低電平有效。 19腳(xosc_q2): 32 mhz的晶振引腳2。 21腳(xosc_q1): 32 mhz的晶振引腳1,或外部時鐘輸入引腳。 22腳(rbias1): 為參考電流提供精確的偏置電阻。 26腳(rbias2): 提供精確電阻,43 kω,±1%。 32腳(rf_p): 在rx期間向lna輸入正向射頻信號;在tx期間接收來自pa的輸入正向射頻信號。 34腳(rf_n): 在rx期間向lna輸入負向射頻信號;在tx期間接收來自pa的輸入負向射頻信號。 43腳 (p2_4/xosc_q2): 32.768 khz xosc的2.3端口。 44腳 (p2_4/xosc_q1): 32.768 khz xosc的2.4端口。
3 電路典型應用
3.1 硬件應用電路
cc2430芯片需要很少的外圍部件配合就能實現信號的收發功能。圖1為cc2430芯片的一種典型硬件應用電路。 電路使用一個非平衡天線,連接非平衡變壓器可使天線性能更好。電路中的非平衡變壓器由電容c341和電感l341、l321、l331以及一個pcb微波傳輸線組成,整個結構滿足rf輸入/輸出匹配電阻(50 ω)的要求。內部t/r交換電路完成lna和pa之間的交換。r221和r261為偏置電阻,電阻r221主要用來為32 mhz的晶振提供一個合適的工作電流。用1個32 mhz的石英諧振器(xtal1)和2個電容(c191和c211)構成一個32 mhz的晶振電路。用1個32.768 khz的石英諧振器(xtal2)和2個電容(c441和c431)構成一個32.768 khz的晶振電路。電壓調節器為所有要求1.8 v電壓的引腳和內部電源供電,c241和c421電容是去耦合電容,用來電源濾波,以提高芯片工作的穩定性。
圖1cc2430芯片的典型應用電路 圖2dma向flash寫程序流程3.2 軟件編程
由于篇幅限制,下面僅給出在32 mhz系統時鐘下,用dma向閃存內部寫入程序的流程圖和部分源代碼。dma向flash寫程序流程如圖2所示。
mov dptr,#dmacfg ;為dma通道結構設定一 ;個帶有地址的數據指針, ;開始寫入dma結構 mov a,#src_hi ;源數據的高位地址 movx @dptr ,a inc dptr mov a,#src_lo ;源數據的低位地址 movx @dptr,a inc dptr mov a,#0dfh ;高位地址的定義 mov x@dptr,a inc dptr mov a,#0afh ;低位地址的定義 movx @dptr,a inc dptr mov a,#blk_len ;數據的長度 movx @dptr,a inc dptr mov a,#012h ;8位,單模式,flash觸發器使用 movx @dptr,a inc dptr mov a,#042h ;屏蔽中斷,dma高通道優先 movx @dptr,a mov dma0cfgl,#dmacfg_lo ;為當前的dma結 ;構設置開始地址 mov dma0cfgh,#dmacfg_hi mov dmaarm,#01h ;設置dma的0通道 mov faddrh,#00h ;設置閃存高位地址 mov faddrl,#01h ;設置閃存低位地址 mov fwt,#2ah ;設置閃存計時 mov fctl,#02h ;開始向閃存寫程序
結語
目前,國內外嵌入式射頻芯片中,cc2430芯片是性能最好、功能更強的一個。它結合了市場領先的zstacktm zigbeetm協議軟件和其他chipcon公司的軟件工具,為開發出無接口、緊湊、高性能和可靠的無線網絡產品提供了便利。相信在未來幾年,它的應用將會涉及到社會的更多領域。
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