一種可實(shí)現(xiàn)多輸入多輸出的無線傳感器節(jié)點(diǎn)的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種可實(shí)現(xiàn)多輸入多輸出的無線傳感器節(jié)點(diǎn),包括數(shù)據(jù)處理模塊、多個(gè)數(shù)據(jù)采集模塊和多個(gè)射頻收發(fā)模塊;數(shù)據(jù)處理模塊包括DSP控制器和FPGA;每個(gè)射頻收發(fā)模塊均包括一個(gè)短距離無線通信模塊和一個(gè)距離可調(diào)式無線通信模塊;短距離無線通信模塊包括第一無線射頻芯片、第一收發(fā)天線和第一串行通信接口;距離可調(diào)式無線通信模塊包括第二無線射頻芯片、無線收發(fā)距離調(diào)整電路、第二串行通信接口和第二收發(fā)天線;無線收發(fā)距離調(diào)整電路包括功率放大電路和與FPGA相接的功率調(diào)整電路。本發(fā)明電路設(shè)計(jì)合理、操作簡便且數(shù)據(jù)傳輸率高、數(shù)據(jù)傳輸量大,具有近距離簡單射頻收發(fā)和收發(fā)距離可調(diào)式射頻收發(fā)兩種模式,收發(fā)距離調(diào)節(jié)方便。
【專利說明】一種可實(shí)現(xiàn)多輸入多輸出的無線傳感器節(jié)點(diǎn)
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及一種無線傳感器節(jié)點(diǎn),尤其是涉及一種可實(shí)現(xiàn)多輸入多輸出的無線傳 感器節(jié)點(diǎn)。
【背景技術(shù)】
[0002] Zigbee是IEEE802. 15. 4協(xié)議規(guī)定的一種短距離、低功耗的無線通信技術(shù),其特點(diǎn) 是可近距離傳輸,實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度低,能夠搭建自組織網(wǎng)絡(luò),且具有低功耗、低數(shù)據(jù)速率、低成本 等特點(diǎn),可嵌入各種設(shè)備,用于監(jiān)控、自控和遠(yuǎn)程控制。Zigbee可搭建類似于CDMA和GSM的 具有高可靠性的無線傳輸網(wǎng)絡(luò),其通信模塊可實(shí)現(xiàn)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基站的功能,傳輸距離從幾十 米到幾百米甚至幾公里,并且支持無限擴(kuò)展。Zigbee最大支持65000個(gè)無線通信模塊組成 的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)范圍內(nèi),每一個(gè)模塊之間可以相互通信。實(shí)際使用過程中,Zigbee 網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)不僅可以作為監(jiān)控對(duì)象,即利用其所連接的傳感器直接進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控,還 可以作為中繼節(jié)點(diǎn),自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)其他網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)傳過來的數(shù)據(jù)資料。但現(xiàn)有Zigbee無線通信模 塊只有一個(gè)Zigbee芯片,作為網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)使用時(shí),由于受到自身傳輸速率低的影響,既不能 采集太多的數(shù)據(jù),也不能轉(zhuǎn)發(fā)過多其他節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù),并且所采用Zigbee芯片的數(shù)據(jù)傳輸距 尚確定。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003] 本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題在于針對(duì)上述現(xiàn)有技術(shù)中的不足,提供一種可實(shí)現(xiàn)多 輸入多輸出的無線傳感器節(jié)點(diǎn),其電路設(shè)計(jì)合理、接線方便、操作簡便且數(shù)據(jù)傳輸率高、數(shù) 據(jù)傳輸量大,具有近距離簡單射頻收發(fā)和收發(fā)距離可調(diào)式的射頻收發(fā)兩種射頻收發(fā)模式, 并且收發(fā)距離調(diào)節(jié)方便,能用于不同場(chǎng)合的大數(shù)據(jù)量信息的采集和發(fā)送以及大規(guī)模無線傳 感網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)匯聚和轉(zhuǎn)發(fā)。
[0004] 為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明采用的技術(shù)方案是:一種可實(shí)現(xiàn)多輸入多輸出的無 線傳感器節(jié)點(diǎn),其特征在于:包括數(shù)據(jù)處理模塊、多個(gè)分別與數(shù)據(jù)處理模塊相接的數(shù)據(jù)采 集模塊、多個(gè)分別與數(shù)據(jù)處理模塊相接的射頻收發(fā)模塊以及為數(shù)據(jù)處理模塊和多個(gè)所述射 頻收發(fā)模塊進(jìn)行供電的電源模塊,所述數(shù)據(jù)處理模塊和多個(gè)所述射頻收發(fā)模塊均與電源模 塊相接;所述數(shù)據(jù)處理模塊包括DSP控制器和與DSP控制器相接的現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件 FPGA,多個(gè)數(shù)據(jù)采集模塊均與DSP控制器相接;每個(gè)所述射頻收發(fā)模塊均包括一個(gè)短距離 無線通信模塊和一個(gè)距離可調(diào)式無線通信模塊,所述短距離無線通信模塊和距離可調(diào)式無 線通信模塊均為Zigbee無線通信模塊且二者均與現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件FPGA相接;所述短 距離無線通信模塊包括第一無線射頻芯片以及分別與第一無線射頻芯片相接的第一收發(fā) 天線和第一串行通信接口,所述第一無線射頻芯片通過第一串行通信接口與現(xiàn)場(chǎng)可編程邏 輯器件FPGA相接;所述距離可調(diào)式無線通信模塊包括第二無線射頻芯片、分別與第二無線 射頻芯片相接的無線收發(fā)距離調(diào)整電路和第二串行通信接口以及與無線收發(fā)距離調(diào)整電 路相接的第二收發(fā)天線,所述第二無線射頻芯片通過第二串行通信接口與現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯 器件FPGA相接;所述無線收發(fā)距離調(diào)整電路包括對(duì)第二無線射頻芯片所收發(fā)信號(hào)的功率 進(jìn)行放大的功率放大電路和對(duì)功率放大電路的功率放大倍數(shù)進(jìn)行調(diào)整的功率調(diào)整電路,所 述功率調(diào)整電路與功率放大電路相接,所述功率放大電路連接于第二無線射頻芯片與第二 收發(fā)天線之間,所述功率調(diào)整電路與現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件FPGA相接;所述第一無線射頻芯 片和第二無線射頻芯片均為芯片CC2430或芯片CC2420 ;所述電源模塊包括供電電源、與所 述供電電源相接的電源控制芯片以及分別與供電電源相接的第一電壓轉(zhuǎn)換電路、第二電壓 轉(zhuǎn)換電路和第三電壓轉(zhuǎn)換電路,所述第一電壓轉(zhuǎn)換電路的電壓輸出端與DSP控制器相接, 所述第二電壓轉(zhuǎn)換電路的電壓輸出端與現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件FPGA相接,所述第一無線射 頻芯片和第二無線射頻芯片均與所述第三電壓轉(zhuǎn)換電路的電壓輸出端相接。
[0005] 上述一種可實(shí)現(xiàn)多輸入多輸出的無線傳感器節(jié)點(diǎn),其特征是:所述數(shù)據(jù)處理模塊 還包括與DSP控制器相接的第三串行通信接口,所述DSP控制器通過第三串行通信接口與 上位機(jī)進(jìn)行雙向通信。
[0006] 上述一種可實(shí)現(xiàn)多輸入多輸出的無線傳感器節(jié)點(diǎn),其特征是:所述數(shù)據(jù)采集模塊 包括供電模塊、信號(hào)傳感器、與信號(hào)傳感器相接的采樣保持電路和與采樣保持電路相接的 A/D轉(zhuǎn)換模塊,所述A/D轉(zhuǎn)換模塊與DSP控制器相接;所述信號(hào)傳感器、采樣保持電路和A/D 轉(zhuǎn)換模塊均與供電模塊相接;所述信號(hào)傳感器為對(duì)溫度、濕度、壓力、拉力或可燃?xì)怏w濃度 進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)的模擬信號(hào)傳感器。
[0007] 上述一種可實(shí)現(xiàn)多輸入多輸出的無線傳感器節(jié)點(diǎn),其特征是:所述數(shù)據(jù)處理模塊 還包括與DSP控制器相接的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元和時(shí)鐘芯片。
[0008] 本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有以下優(yōu)點(diǎn):
[0009] 1、電路設(shè)計(jì)合理、接線方便且使用操作簡便。
[0010] 2、使用效果好,具有Zigbee網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)本身所具有的低功耗、低成本、短時(shí)延等優(yōu) 點(diǎn),同時(shí)數(shù)據(jù)傳輸速率高,能有效解決Zigbee網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)所存在的因傳輸速率較低而導(dǎo)致的 對(duì)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)采集量的制約問題。
[0011] 3、所采用的無線射頻模塊電路簡單、設(shè)計(jì)合理且使用效果好,具有近距離簡單射 頻收發(fā)和收發(fā)距離可調(diào)式的射頻收發(fā)兩種射頻收發(fā)模式,實(shí)際使用時(shí),可以根據(jù)具體需要, 進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。并且,距離可調(diào)式無線通信模塊的收發(fā)距離通過功率調(diào)整電路進(jìn)行簡便調(diào) 整,而功率調(diào)整電路由現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件進(jìn)行控制,因而能簡便實(shí)現(xiàn)收發(fā)距離的調(diào)整,并 能實(shí)現(xiàn)幾十米至幾百米的可變距離的通信。
[0012] 4、利用多個(gè)Zigbee芯片搭建出具有多輸入和多輸出功能的新型無線傳感器節(jié) 點(diǎn)。當(dāng)用于信息采集時(shí),具有η個(gè)ZigBee芯片的模塊,最多可發(fā)送單芯片節(jié)點(diǎn)的η倍的數(shù) 據(jù);當(dāng)用于網(wǎng)絡(luò)中繼節(jié)點(diǎn)時(shí),通過數(shù)據(jù)壓縮和有效的編碼方法,可以大大提高網(wǎng)絡(luò)的吞吐 率。實(shí)際使用時(shí),可以根據(jù)各網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的實(shí)際需要,確定模塊中Zigbee芯片的數(shù)量,可以有 效提高網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的效率和系統(tǒng)的吞吐率。實(shí)際使用時(shí),本發(fā)明既可以用于大數(shù)據(jù)信息的采 集和發(fā)送,也可以用于大規(guī)模無線傳感網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)匯聚和轉(zhuǎn)發(fā),并且能同步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的壓 縮和進(jìn)行信道編碼以及網(wǎng)絡(luò)編碼,以提高網(wǎng)絡(luò)的傳輸質(zhì)量和吞吐量。綜上,本發(fā)明作為數(shù)據(jù) 采集節(jié)點(diǎn)時(shí),可以支持多數(shù)據(jù)采集模塊的大數(shù)據(jù)信息采集和傳輸;作為匯聚和轉(zhuǎn)發(fā)節(jié)點(diǎn)時(shí), 可可降低網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜度,支持大規(guī)模無線傳感網(wǎng)絡(luò),并通過數(shù)據(jù)壓縮和處理,提高網(wǎng)絡(luò)的傳輸 質(zhì)量和效率。
[0013] 綜上所述,本發(fā)明電路設(shè)計(jì)合理、接線方便、操作簡便且數(shù)據(jù)傳輸率高、數(shù)據(jù)傳輸 量大,具有近距離簡單射頻收發(fā)和收發(fā)距離可調(diào)式的射頻收發(fā)兩種射頻收發(fā)模式,并且收 發(fā)距離調(diào)節(jié)方便,能用于不同場(chǎng)合的大數(shù)據(jù)量信息的采集和發(fā)送以及大規(guī)模無線傳感網(wǎng)絡(luò) 的數(shù)據(jù)匯聚和轉(zhuǎn)發(fā)。
[0014] 下面通過附圖和實(shí)施例,對(duì)本發(fā)明的技術(shù)方案做進(jìn)一步的詳細(xì)描述。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0015] 圖1為本發(fā)明的電路原理框圖。
[0016] 附圖標(biāo)記說明:
[0017] 1-數(shù)據(jù)采集模塊; 1-1 一信號(hào)傳感器;1-2-采樣保持電路;
[0018] 1-3-A/D轉(zhuǎn)換模塊; 1-4一供電模塊; 2-數(shù)據(jù)處理模塊;
[0019] 2-1-DSP控制器; 2-2-現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件FPGA ;
[0020] 2-3一第二串行通信接口; 2-4-數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單兀;2-5-時(shí)鐘芯片;
[0021] 3一射頻收發(fā)模塊; 3_1-短距尚無線通信模塊;
[0022] 3-11-第一無線射頻芯片; 3-12-第一收發(fā)天線;
[0023] 3-13 一第一串行通/[目接口;
[0024] 3-2-可調(diào)式無線通信模塊;
[0025] 3-21-第二無線射頻芯片; 3-22-第二收發(fā)天線;
[0026] 3~23一第二串行通/[目接口;
[0027] 3-24一無線收發(fā)距尚調(diào)整電路; 3-241-功率放大電路;
[0028] 3-242-功率調(diào)整電路。
【具體實(shí)施方式】
[0029] 如圖1所示,本發(fā)明包括數(shù)據(jù)處理模塊2、多個(gè)分別與數(shù)據(jù)處理模塊2相接的數(shù)據(jù) 采集模塊1、多個(gè)分別與數(shù)據(jù)處理模塊2相接的射頻收發(fā)模塊3以及為數(shù)據(jù)處理模塊2和 多個(gè)所述射頻收發(fā)模塊3進(jìn)行供電的電源模塊,所述數(shù)據(jù)處理模塊2和多個(gè)所述射頻收發(fā) 模塊3均與電源模塊相接。所述數(shù)據(jù)處理模塊2包括DSP控制器2-1和與DSP控制器2-1 相接的現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件FPGA2-2,多個(gè)數(shù)據(jù)采集模塊1均與DSP控制器2-1相接。每 個(gè)所述射頻收發(fā)模塊3均包括一個(gè)短距離無線通信模塊3-1和一個(gè)距離可調(diào)式無線通信模 塊3-2,所述短距離無線通信模塊3-1和距離可調(diào)式無線通信模塊3-2均為Zigbee無線通 信模塊且二者均與現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件FPGA2-2相接。所述短距離無線通信模塊3-1包括 第一無線射頻芯片3-11以及分別與第一無線射頻芯片3-11相接的第一收發(fā)天線3-12和 第一串行通信接口 3-13,所述第一無線射頻芯片3-11通過第一串行通信接口 3-13與現(xiàn)場(chǎng) 可編程邏輯器件FPGA2-2相接。所述距離可調(diào)式無線通信模塊3-2包括第二無線射頻芯片 3-21、分別與第二無線射頻芯片3-21相接的無線收發(fā)距離調(diào)整電路3-24和第二串行通信 接口 3-23以及與無線收發(fā)距離調(diào)整電路3-24相接的第二收發(fā)天線3-22,所述第二無線射 頻芯片3-21通過第二串行通信接口 3-23與現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件FPGA2-2相接。所述無線 收發(fā)距離調(diào)整電路3-24包括對(duì)第二無線射頻芯片3-21所收發(fā)信號(hào)的功率進(jìn)行放大的功率 放大電路3-241和對(duì)功率放大電路3-241的功率放大倍數(shù)進(jìn)行調(diào)整的功率調(diào)整電路3-242, 所述功率調(diào)整電路3-242與功率放大電路3-241相接,所述功率放大電路3-241連接于第 二無線射頻芯片3-21與第二收發(fā)天線3-22之間,所述功率調(diào)整電路3-242與現(xiàn)場(chǎng)可編程 邏輯器件FPGA2-2相接。所述第一無線射頻芯片3-11和第二無線射頻芯片3-21均為芯片 CC2430或芯片CC2420。所述電源模塊包括供電電源、與所述供電電源相接的電源控制芯片 以及分別與供電電源相接的第一電壓轉(zhuǎn)換電路、第二電壓轉(zhuǎn)換電路和第三電壓轉(zhuǎn)換電路, 所述第一電壓轉(zhuǎn)換電路的電壓輸出端與DSP控制器2-1相接,所述第二電壓轉(zhuǎn)換電路的電 壓輸出端與現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件FPGA2-2相接,所述第一無線射頻芯片3-11和第二無線射 頻芯片3-21均與所述第三電壓轉(zhuǎn)換電路的電壓輸出端相接。
[0030] 本實(shí)施例中,所述數(shù)據(jù)處理模塊2還包括與DSP控制器2-1相接的第三串行通信 接口 2-3,所述DSP控制器2-1通過第三串行通信接口 2-3與上位機(jī)進(jìn)行雙向通信。
[0031] 同時(shí),所述數(shù)據(jù)處理模塊2還包括與DSP控制器2-1相接的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元2-4和 時(shí)鐘芯片2-5。
[0032] 本實(shí)施例中,所述數(shù)據(jù)采集模塊1包括供電模塊1-4、信號(hào)傳感器1-1、與信號(hào)傳感 器1-1相接的采樣保持電路1-2和與采樣保持電路1-2相接的A/D轉(zhuǎn)換模塊1-3,所述A/D 轉(zhuǎn)換模塊1-3與DSP控制器2-1相接;所述信號(hào)傳感器1-1、采樣保持電路1-2和A/D轉(zhuǎn)換 模塊1-3均與供電模塊1-4相接;所述信號(hào)傳感器1-1為對(duì)溫度、濕度、壓力、拉力或可燃?xì)?體濃度進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)的模擬信號(hào)傳感器。實(shí)際使用過程中,可以根據(jù)具體檢測(cè)需要,采用相 應(yīng)類型的傳感器,不限于上述傳感器類型。
[0033] 本實(shí)施例中,所述射頻收發(fā)模塊3的數(shù)量為三個(gè)。實(shí)際使用時(shí),可以根據(jù)需要將射 頻收發(fā)模塊3的數(shù)量擴(kuò)展為η個(gè)。
[0034] 實(shí)際使用過程中,所述數(shù)據(jù)處理模塊2中的DSP控制器2-1負(fù)責(zé)各種接口的控制 和數(shù)據(jù)的分配任務(wù),所述數(shù)據(jù)處理模塊2中的現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件FPGA2-2用于收發(fā)數(shù)據(jù) 的處理以及無線射頻模塊3-1的控制,可實(shí)現(xiàn)多個(gè)射頻收發(fā)模塊3的同步或者異步傳輸功 能。由于每個(gè)所述射頻收發(fā)模塊3均包括一個(gè)短距離無線通信模塊3-1和一個(gè)距離可調(diào)式 無線通信模塊3-2,因而每個(gè)射頻收發(fā)模塊3均具有近距離簡單射頻收發(fā)和收發(fā)距離可調(diào) 式的射頻收發(fā)兩種射頻收發(fā)模式,實(shí)際使用時(shí),可以根據(jù)具體需要,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。實(shí)際使 用時(shí),所述距離可調(diào)式無線通信模塊3-2的收發(fā)距離通過功率調(diào)整電路3-242進(jìn)行簡便調(diào) 整,而功率調(diào)整電路3-242由現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件FPGA2-2進(jìn)行控制,因而能簡便實(shí)現(xiàn)收發(fā) 距離的調(diào)整,并能實(shí)現(xiàn)幾十米至幾百米的可變距離的通信。
[0035] 以上所述,僅是本發(fā)明的較佳實(shí)施例,并非對(duì)本發(fā)明作任何限制,凡是根據(jù)本發(fā)明 技術(shù)實(shí)質(zhì)對(duì)以上實(shí)施例所作的任何簡單修改、變更以及等效結(jié)構(gòu)變化,均仍屬于本發(fā)明技 術(shù)方案的保護(hù)范圍內(nèi)。
【權(quán)利要求】
1. 一種可實(shí)現(xiàn)多輸入多輸出的無線傳感器節(jié)點(diǎn),其特征在于:包括數(shù)據(jù)處理模塊(2)、 多個(gè)分別與數(shù)據(jù)處理模塊(2)相接的數(shù)據(jù)采集模塊(1)、多個(gè)分別與數(shù)據(jù)處理模塊(2)相 接的射頻收發(fā)模塊(3)以及為數(shù)據(jù)處理模塊(2)和多個(gè)所述射頻收發(fā)模塊(3)進(jìn)行供電的 電源模塊,所述數(shù)據(jù)處理模塊(2)和多個(gè)所述射頻收發(fā)模塊(3)均與電源模塊相接;所述數(shù) 據(jù)處理模塊(2)包括DSP控制器(2-1)和與DSP控制器(2-1)相接的現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件 FPGA (2-2),多個(gè)數(shù)據(jù)采集模塊(1)均與DSP控制器(2-1)相接;每個(gè)所述射頻收發(fā)模塊(3) 均包括一個(gè)短距離無線通信模塊(3-1)和一個(gè)距離可調(diào)式無線通信模塊(3-2),所述短距 離無線通信模塊(3-1)和距離可調(diào)式無線通信模塊(3-2)均為Zigbee無線通信模塊且二 者均與現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件FPGA (2-2)相接;所述短距離無線通信模塊(3-1)包括第一無 線射頻芯片(3-11)以及分別與第一無線射頻芯片(3-11)相接的第一收發(fā)天線(3-12)和 第一串行通信接口(3-13),所述第一無線射頻芯片(3-11)通過第一串行通信接口(3-13) 與現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件FPGA (2-2)相接;所述距離可調(diào)式無線通信模塊(3-2)包括第二 無線射頻芯片(3-21)、分別與第二無線射頻芯片(3-21)相接的無線收發(fā)距離調(diào)整電路 (3-24)和第二串行通信接口(3-23)以及與無線收發(fā)距離調(diào)整電路(3-24)相接的第二收 發(fā)天線(3-22),所述第二無線射頻芯片(3-21)通過第二串行通信接口(3-23)與現(xiàn)場(chǎng)可編 程邏輯器件FPGA (2-2)相接;所述無線收發(fā)距離調(diào)整電路(3-24)包括對(duì)第二無線射頻芯 片(3-21)所收發(fā)信號(hào)的功率進(jìn)行放大的功率放大電路(3-241)和對(duì)功率放大電路(3-241) 的功率放大倍數(shù)進(jìn)行調(diào)整的功率調(diào)整電路(3-242),所述功率調(diào)整電路(3-242)與功率放 大電路(3-241)相接,所述功率放大電路(3-241)連接于第二無線射頻芯片(3-21)與第二 收發(fā)天線(3-22)之間,所述功率調(diào)整電路(3-242)與現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件FPGA (2-2)相 接;所述第一無線射頻芯片(3-11)和第二無線射頻芯片(3-21)均為芯片CC2430或芯片 CC2420;所述電源模塊包括供電電源、與所述供電電源相接的電源控制芯片以及分別與供 電電源相接的第一電壓轉(zhuǎn)換電路、第二電壓轉(zhuǎn)換電路和第三電壓轉(zhuǎn)換電路,所述第一電壓 轉(zhuǎn)換電路的電壓輸出端與DSP控制器(2-1)相接,所述第二電壓轉(zhuǎn)換電路的電壓輸出端與 現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件FPGA(2-2)相接,所述第一無線射頻芯片(3-11)和第二無線射頻芯片 (3-21)均與所述第三電壓轉(zhuǎn)換電路的電壓輸出端相接。
2. 按照權(quán)利要求1所述的一種可實(shí)現(xiàn)多輸入多輸出的無線傳感器節(jié)點(diǎn),其特征在于: 所述數(shù)據(jù)處理模塊(2)還包括與DSP控制器(2-1)相接的第三串行通信接口(2-3),所述 DSP控制器(2-1)通過第三串行通信接口(2-3)與上位機(jī)進(jìn)行雙向通信。
3. 按照權(quán)利要求1或2所述的一種可實(shí)現(xiàn)多輸入多輸出的無線傳感器節(jié)點(diǎn),其特征在 于:所述數(shù)據(jù)采集模塊(1)包括供電模塊(1-4)、信號(hào)傳感器(1-1)、與信號(hào)傳感器(1-1)相 接的采樣保持電路(1-2)和與采樣保持電路(1-2)相接的A/D轉(zhuǎn)換模塊(1-3),所述A/D轉(zhuǎn) 換模塊(1-3)與DSP控制器(2-1)相接;所述信號(hào)傳感器(1-1)、采樣保持電路(1-2)和A/ D轉(zhuǎn)換模塊(1-3)均與供電模塊(1-4)相接;所述信號(hào)傳感器(1-1)為對(duì)溫度、濕度、壓力、 拉力或可燃?xì)怏w濃度進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)的模擬信號(hào)傳感器。
4. 按照權(quán)利要求1或2所述的一種可實(shí)現(xiàn)多輸入多輸出的無線傳感器節(jié)點(diǎn),其特征在 于:所述數(shù)據(jù)處理模塊(2)還包括與DSP控制器(2-1)相接的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元(2-4)和時(shí)鐘 芯片(2-5)。
【文檔編號(hào)】H04B7/04GK104065404SQ201410312714
【公開日】2014年9月24日 申請(qǐng)日期:2014年7月2日 優(yōu)先權(quán)日:2014年7月2日
【發(fā)明者】周田心, 馬詩洋, 李穎 申請(qǐng)人:西安電子科技大學(xué)