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讯方通信 ZigBee实验 PAGE \* MERGEFORMAT 18 PAGE \* MERGEFORMAT 19 PAGE \* MERGEFORMAT 1 ZigBee实验十一 无线采集温度 11.1 实验简介 对于温度传感器,主要原理就是将温度转化成为模拟量,再通过ADC将模拟信号转换成数字信号。 对于CC2530芯片内部已经集成了ADC,该ADC 支持多达14 位的模拟数字转换,具有多达12 位的ENOB(有效数字位)。它包括一个模拟多路转换器,具有多达8 个各自可配置的通道;以及一个参考电压发生器。转换结果通过DMA 写入存储器。还具有若干运行模式。 同时CC2530内部也集成了一温度传感器,可以通过配置寄存器,将温度传感器作为ADC的输入,这样CC2530就可以方便的使用温度传感器。 在基础实验中,也用过了温度传感器,本实验主要是居于TI的协议栈进行的无线采集 实验目的 11.2 训练目的 通过本实验了解Z-STACK协议栈中的ADC采集的使用及相关寄存器的配置。 11.3 实验设备 硬件: ZIGBEE 调试底板2个: 可调电阻 ZigBee_DEBUG 指示灯 红外发射 ZigBee复位 ZigBee按键 拨码开关 节点按键 复位 传感器接口1 J-LINK接口 传感器接口3 传感器接口2 电源开关 电源 图11-1 ZIGBEE调试底板 UART转接板与转接线各1个: UART转接线 转接串口输入,连接到ZIGBEE调试底板 转接串口输出,连接到电脑串口 图11-2 UART转接板与转接线 ZIGBEE仿真器1个; 10PIN下载接口 电源(上)和状态指示灯 USB接口 图11-3 ZIGBEE仿真器 ZIGBEE模块2个; 图11-4 ZIGBEE模块 电源2个 图11-5 电源 串口延长线1根 图11-6 串口延长线 硬件连接图 连接电脑串口 ZigBee调试底板与串口转接板连接 电源 连接电脑USB ZIGBEE DeBug连接口 图11-7 硬件连接 软件 IAR Embedded Workbench for MCS-51 7.51A集成开发环境; TI Z-STACK; 仿真器驱动; 串口调试助手。 实验知识 11.4 ADC输入 除了输入引脚AIN0-AIN7,片上温度传感器的输出也可以选择作为ADC 的输入,用于温度测量。可通过配置寄存器TR0.ADCTM 和ATEST.ATESTCTRL去实现。 片内温度传感器的温度计算方法 在CC2530的用户手册中没找到相关的温度计算方法,而在CC2430用户手册用,可以得到以下一个表格: 在TI提供的官方例程中“SimpleSensorEB-Pro”中,得到这样的一段话: value ranges from 0 to 0x8000 indicating 0V and 1.25V VOLTAGE_AT_TEMP_ZERO = 0.743 V = 19477 TEMP_COEFFICIENT = 0.0024 V/C = 62.9 /C These parameters are typical values and need to be calibrated See the datasheet for the appropriate chip for more details also, the math below may not be very accurate 可以知道以上的确实为CC2530的内部温度传感器的电压与温度的关系,从而可以得到计算温度的方法。 实验步骤 11.5 在开始本实验的仿真前,参看配套源资料中“关于节点板串口使用的统一说明”,先按照本说明去配置好串口,波特率38400,以便往下实验能正常使用串口。 图11-8 节点板串口使用的统一说明 启动IAR Embedded Workbench,打开对应配套实验源码中“路由器”的SampleApp.eww工程: 图11-9 工程文件 图11-10 打开工程界面 编译链接程序代码Make,这一步可以省略,因为进行DeBug前,IAR软件会先编译再下载代码到目标板上去仿真,但对于编译检查错误,这一步也很有必要。如果正确编译后文件右侧的红星会消失。在Make之前,最好Clean一下,如下图所示: 图11-11 编译链接代码文件 红色星星编译后变没有了 编译后生成 图11-12 编译前后对比 如果正确建立工程并正确配置了工程,则此时编译是无错误的,编译无错误如图 图11-13 编译链接无错误
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