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nRF401無線通訊的研究

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ID:289793 發表于 2018-3-9 20:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
nRF401無線收發芯片的結構框圖如圖3-2所示:芯片內包含有發射功率放大器(PA)、低噪聲接收放大器(LNA),晶體振蕩器(OSC),鎖相環(PLL),壓控振蕩器(VCO),混頻器(MIXER)等電路[2]。
圖3-2 內部結構方框圖
在接收模式中,RF輸入信號被低噪聲放大器(LNA)放大,經由混頻器(MIXER)變換,這個被變換的信號在送入解調器(DEM)之前被放大和濾波,經解調器解調,解調后的數字信號在DOUT端輸出。在發射模式中,壓控振蕩器(VCO)的輸出信號是直接送入到功率放大器(PA),DIN端輸入的數字信號被頻移鍵控后饋送到功率放大器輸出。由于采用了晶體振蕩器和PLL合成技術,頻率穩定性極好。
3.1.3 特點
nRF401是一個單片RF收發芯片,工作頻率為國際通用的數傳頻率433MHz;具有FSK調制和解調能力,抗干擾能力強,特別適合工業控制應用;采用PLL頻率合成技術,頻率穩定性好;最大發射功率達+10dBm,數據速率可達20kb/s;具有2個信號通道,適合需要多信道工作的特殊場合;工作電壓在+3~5V之間,最低工作電壓為2.7V;它還提供進一步降低電流消耗的待機模式,接收待機狀態僅為8μA;僅需外接一個晶體和幾個阻容、電感元件,即可構成一個完整的射頻收發器。nRF401接收機使用頻移鍵控(FSK)調制方式,改善了噪聲環境下的系統性能。與幅移鍵控(ASK)方式相比,這種方式的通信范圍更廣,特別是在附近有類似設備工作的場合。
3.2 FSK調制[3]
本系統中的nRF401是具備FSK調制的無線收發芯片。所謂FSK調制,就是頻移鍵控,又稱數字頻率調制,是數字通信調制方式的一種,由于其方法簡單、易于實現、抗噪聲和抗衰落性能較強以及解調不須恢復本地載波等優點而在現代數字通信系統的低、中速數據傳輸中得到廣泛得應用。
3.2.1 產生原理
頻率鍵控法就是利用矩形脈沖序列控制的開關電路,對于兩個不同的獨立頻率源進行選通。它有兩個獨立的振蕩器,數字基帶信號控制開關,選擇不同頻率的高頻振蕩信號實現FSK調制。圖3-3為頻率鍵控法原理框圖。
                    圖3-3 頻率鍵控法原理框圖
以二進制數字頻率調制為例,當數字信號為“1”時,正脈沖是控制門 1 接通,門 2 斷開,輸出頻率 f1;數字信號為“0”時,門 1 斷開,門 2 接通,輸出頻率 f2 。如果產生f1,f2 的兩個震蕩器是互相獨立的,則輸出 2FSK 信號的相位是不連續的。震蕩器的頻率 f1,f2 可以直接是所需的載頻,也可以是低頻范圍通過混頻、倍頻方式搬移到載頻范圍。

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