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Zigbee开发技术知识及实践第3章 Zigbee硬件设计.ppt
图3-5 电源部分设计 其中: POWER为电源插口,输出5?V电压,PowerSW为开关,5?V电压经过保险丝和滤波电路后,由电压转换电路将其转换为3.3?V电压为整个电路板供电。 电压转换电路采用AMS1117 3.3?V电压转换芯片,其中C4为输入旁路电容,C5为输出旁路电容,建议用钽电容。 JP1和JP2为5?V外扩电源接口。 图3-6 JTAG电路 2. ?JTAG接口 JTAG接口是连接仿真器下载调试程序的接口,其原理图如图3-6所示。 由于CC2530的P2.1和P2.2为CC2530的调试接口,所以上述原理图中,JTAG接口有效的连线只有四条:地线、电源线、CC2530引脚的P2.1和P2.2(即DC和DD引脚)。其中JTAG接口的引脚1接地线,引脚7接电源,引脚3和引脚4分别接DD和DC,其余引脚悬空。SW1为复位按键。 3. 按键 协调器底板有6个按键,分别为4个AD按键和2个I/O按键,可根据应用需要由软件设置以实现不同的功能,如图3-7所示。 图3-7 按键电路图 其中,AD按键接CC2530的P0.6,通过软件设置它们的电压来区分按键,另外两个I/O按键分别接CC2530的P0.4和P0.5。 4. ?LED灯 协调器底板上有四个LED指示灯,分别接CC2530的P1.0、P1.1、P1.2和P1.3,其中P1.2、P1.3、P1.4和外部扩展存储模块共用引脚,如图3-8所示。 图3-8 LED电路图 5. ?LCD 液晶显示屏采用FYD128?×?64单色屏,具有4位/8位并行、2线/3线串行多种接口方式,本设计采用SPI端口来驱动,如图3-9所示。 图3-9 LCD原理图 在上述原理图中: FYD128?×?64采用5?V供电。 通过跳线JP22(LCD EN)选择与CC2530引脚相连。 CS为LCD模块片选端,接CC2530的P1.6引脚;SID为串行数据输入端,接CC2530的P1.5引脚;SCLK为串行同步时钟,上升沿时读取SID数据,接CC2530的P1.4引脚。 FYD128?×?64使用串口通信模式时,PSB应设置为低电平,所以将PSB接地。 6. ?RS232和RS485接口 RS232和RS485接口共用了CC2530的P0.2和P0.3引脚,P0.2为串口的RX,P0.3为串口的TX,通过跳线JP6选择使用RS232或者RS485,如图3-10所示。 图3-10 RS232和RS485跳线选择 RS232串口芯片采用MAX3232。MAX3232为双电荷泵3.0~5.0?V供电,确保在 120?Kb/s数据速率下维持RS232电路电平,并且具有两路接收器和两路驱动器功能,如图3-11所示。 图3-11 MAX232原理图 其中: MAX3232芯片的引脚9和引脚10分别为T2I和R2O,分别与CC2530的RX和TX相接。 MAX3232的引脚7和引脚8为T2O和R2I,与计算机或者网关进行通信。 RS485电路部分采用MAX3485芯片。MAX3485驱动芯片是Maxim公司的一种RS-485芯片,用于RS-485通信的低功耗收发器,具有一个驱动器和一个接收器,如图3-12所示。 图3-12 RS485电路原理图 MAX3485的引脚1和引脚4分别通过跳线连接CC2530的RX和TX。 MAX3485的引脚6和引脚7分别与RS485总线A、B连接,R2为终端电阻。 图3-13 蜂鸣器原理图 引脚2和引脚3是MAX3232的控制端,利用P2.0对MAX3485芯片进行收/发控制。 7. 蜂鸣器 蜂鸣器两端加直流电压即可工作,其驱动电路如图3-13所示。 其中,三极管Q1起开关作用,通过跳线JP9选择使用CC2530的P2.0控制三极管的基极,三极管基极的低电平使三极管关闭,蜂鸣器两端的电压差使蜂鸣器发声。而基极高电平则使三极管饱和导通,此时蜂鸣器两端不产生电压差或者电压差不足以使蜂鸣器发出声音,从而使蜂鸣器停止发声。 8. 传感器模块 协调器底板上集成的传感器模块由两部分组成,即温度传感器和光敏传感器。 温度传感器采用的是DS18B20,DS18B20为数字温度传感器,测量范围为?-55~+125℃,最高12位分辨率,精度可达到?±0.5℃。 DS18B20温度传感器的原理图比较简单,DS18B20有3个引脚,分别接电源线、地线和I/O引脚,I/O引脚通过跳线JP14选择
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