摘要:为克服传统G模压电感器PS定位系统在室内或建筑物密集区存在盲点的缺陷,更好地满足个人定位的需求,基于GPS0ne技术,提出了一种便携式个人定位终端的设计与实现方案。该终端由定位单元、主控单元MCU、UIM单元、LED显示等模块组成,其中定位单元使用AnyData公司的DTGS-800 GPSOne模块,主控单元选用超低功耗的16位单片机MSP430F147,借助于AT指令与CDMA网络实现了对个人的位置监控、定位和报警等功能。测试结果表明,该终端的定位误差室外小于20 m,室内小于500 m,初始定位时间小于20s,报警信息能在1s内传送到CDMA网络控制中心。
关键词:全球定位系统(GPS);GPSOne;个人定位;位置监控;CDMA
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(Global Positioning Sys-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。
1 系统硬件设计
个人定位终端的硬件组成如图1所示。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AnyData公司的DTGS-800 GPSOne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G电感器企业PSOne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/R模压电感器TS、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LED DS3和LED DS4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。
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+4.0 V±10%,外接电源供电电压+4.5 V±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。
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(图4);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,用于塑封电感检测电池温度(图5)。
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(0ver The Air),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100 kΩ电阻下拉,UIM_DATA需通过10 kΩ电阻上拉。
[开关电源]这个12V交流输出电源起初如何启动?不能
,是不是那不对劲?
好像这张图已经在无数贴中看到了。
如果是在隔壁某坛子,楼主应该已经阵亡。
看Q1Q2T2C5C6,似乎是半桥正激。
看起来Q2是经DB1触发进入ON状态。
L2的电流
数字信号处理系统中的电磁兼容问题0 引 言 从20世纪80年代初期第一片数字信号处理器芯片(Digital Signal Processors,简称:DSP)问世以来,DSP就以数字器件特有的稳定性、可重复性、可大规模集成、特别是可
[DCDC]boost 输出电压 为什么可以大于两倍的 输boost输出电压为什么可以大于两倍的输入电压?
我简单这样理解,初始状态假设BJT是断开:
1.BJT断开,并上电。
2.C被充电,最大可以到Vin;
3.BJT导通,L充电最大到VIN
4.BJT断开,
5.