AIC10由5个控制寄存器控制。其中,控制寄存器1:软件复位,DAC的16位或15+1位模式选择以及抗混叠滤波器、抽样滤波器、插值滤波器使能/旁路选择。控制寄存器2:决定工作方式和采样速率。控制寄存器3:软件关电,模拟及数字信号反馈和事件控制模式选择;AD共模电感器C的16位或15+1位模式选择。控制寄存器4:输入输出增益控制。AIC的初始化主要就是对这4个寄存器参数进行设定。该器件与单片机接口易于实现,开发和使用更加方便。尤其适合应用于低比特率、高性能密集设备的话音传输、识别及合成等的各种VOIP、电缆调制解调器、语音和电话领域。
3系统的硬件连接
接收/发射机应满足便携式电池供电设备的一些基本要求,才能适用于无线RF应用。这些基本要求为:方案成本低,体积小,低功耗,符合电池供电要求,集成度高,无需微调外部元件,外围元件极少,加工更容易,数据传输率高,传输时间更短,接口简单,可以与廉价的单片机接口。本文所设计的无线集群语音传输系统由单片射频收发芯片nRF401、微控制器MSP430F1121、TLV320AIC10、EPM7128S等芯片组成。其系统的硬件连接如图2所示。
MSP430F1121是TI公司生产的超低功耗微控制器,具有16位RISC结构,16位CPU寄存器和常数寄存器,4KB ROM,256B FLASH,256B RAM,指令周期时间125ns,超低工作电压(1.8V-3.6V),超低功率消耗(1.3uA-160uA),具有5种省电模式,可串行在线编程,程序代码由加密熔丝保护。从图中可以看出,微控制器是系统的&quo片式电感t;主管",负责运行协议、控制nRF401的收发状态, 完成编解码,并运行系统的应用软件和硬件,从而节约成本和空间。电路中E2PROM用于存放发射频率跳变的顺序和编码数据,RAM用于存放需微控制器处理的数据。采用1.5V电池供电,由于系统供电为3V,因此由一个DC/DC变换器完成电源的转换,为了避免DC/DC转换电源的噪声对通信造成影响,采用LC滤波。
nRF401是接收发射合一芯片,即可以接收数据也可以发射数据,工作方式为半双工。因此该电路即是发射电路也是接收电路。在有键按下时为发射状态,话音信号经TLV320AIC10做A/D变换后,在MSP430F1121的控制功率电感器下将数据送给nRF401,将其发射出去。无按键按下时为接收状态。
芯片使用时,首先通过微控制器对芯片内部寄存器进行设置,设定工作频率、发射功率等参数;进入正常工作状态后,通过微控制器根据需要进行收发转换控制、发送/接收数据或进行状态转换。工作模式如表3 所示。
EPM7128S用来提供整个系统需要的组合逻辑。它属于MAX7000系列,是Altera公司的基于第二代MAX结构的CPLD。它提供多达5000功率电感个可用门和在系统编程,其引脚到引脚延时快达6ns。可以容纳各种各样的,独立的组合逻辑和时序逻辑功能。EPM7128S有2个工作电压,核电压为5V,I/O工作电压可设为5V或3.3V。设为3.3V时,其输入耐5V,而输出为3.3V TTL电平(所有的驱动器均能配置在3.3V和5V,允许用于混合电压系统中)。EPM7128S的优点是它基于E2PROM,可以通过JTAG口进行在线编程,设计者可将设计内容从PC机上通过下载电缆和JTAG口对EPM7128S进行任意次修改。在这里使用EPM7128S是为电路提供组合逻辑以映射空间。它有多达100个I/O引脚可供编程使用,方便系统扩展存储空间和外设。
程序设计时应注意的问题是:nRF401的通讯速率最高为22Kbit/s;接收模式转换为发射模式的转换时间至少1ms;可以发送任意长度的数据;发射模式转换为接收模式的转换时间至少为3ms。在待机模式时,电路进入待机状态,电路不接收和发射数据。在低功耗模式时,电路进入不了工作状态,电路不接收和发射数据。待机模式和低功耗模式转换为发射模式的转换时间至少为3ms;待机模式和低功耗模式转换为接收模式的转换时间至少2ms。
4 混合信号PCB设计注意问题
一个好的印制电路板(PCB)设计对于获得好的RF性能是必需的,本系统用两层板来设计。由于nRF401外围元件少,是目前集成度最高的RF收发芯片并集成了基带处理,设计比较方便,但是实际由于高频电路的特性,工作频率较高(UHF),且nRF401 PCB设计是混合信号电路设计,尽管nRF401已经大大简化了射频电路设计及要求,设计时仍然需要十分的注意。一般来说有以下原则需要遵循: 一体成型电感器
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