[发明专利]具有有线通信和无线组网的振动监测节点无效
申请号: | 201210097243.2 | 申请日: | 2012-04-05 |
公开(公告)号: | CN102663881A | 公开(公告)日: | 2012-09-12 |
发明(设计)人: | 蔡文郁;张美燕 | 申请(专利权)人: | 杭州电子科技大学 |
主分类号: | G08C17/02 | 分类号: | G08C17/02;H04W84/18;G01H17/00 |
代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司 33200 | 代理人: | 杜军 |
地址: | 310018 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | 本发明涉及一种具有有线通信和无线组网的振动监测节点。目前的振动检测技术缺乏有效的传输方式,振动检测往往局限于某个点或者某几个点。本发明中的无线Zigbee通信模块分别与加速度传感模块、JTAG下载模块、串行通信模块和射频天线模块信号连接,供电电源电路与无线Zigbee通信模块、加速度传感模块、串行通信模块皆电源连接。本发明所述的振动监测节点采用了无线Zigbee通信方式,因此具有无线组网功能,多个振动监测节点可以通过无线Zigbee通信方式,进行数据交互或者实现数据中继,保证通信距离的前提下提高了使用的便捷性。 | ||
搜索关键词: | 具有 有线 通信 无线 组网 振动 监测 节点 | ||
【主权项】:
具有有线通信和无线组网的振动监测节点,包括无线Zigbee通信模块,加速度传感模块,JTAG下载模块,供电电源电路、串行通信模块和射频天线模块,其特征在于:无线Zigbee通信模块与加速度传感模块信号连接,无线Zigbee通信模块与JTAG下载模块信号连接,无线Zigbee通信模块与串行通信模块信号连接,无线Zigbee通信模块与射频天线模块信号连接,供电电源电路与无线Zigbee通信模块、加速度传感模块、串行通信模块皆电源连接;所述的无线Zigbee通信模块包括第一插座P1和第二插座P2,第一插座P1和第二插座P2与CC2530无线通信模组相连接,CC2530无线通信模组采用杭州聚佳科技有限公司生产的JJ_CC2530_Module;第一插座P1的1接地GND,第一插座P1的第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14管脚分别连接CC2530无线通信模组的P2.4,P2.3,P2.2,P2.1,P2.0,P1.7,P1.6,P1.5,P1.4,P1.3,P1.2,P1.1,P1.0引脚;第二插座P2的第1管脚接地GND,第2、4管脚接电源VCC,第二插座P2的第3、5、6、7、8、9、10、11、12管脚分别连接CC2530无线通信模组的复位RESET,P0.0,P0.1,P0.2,P0.3,P0.4,P0.5,P0.6,P0.7引脚;所述的加速度传感模块包括加速度芯片P3、第一电容C1,第二电容C2,第三电容C3;加速度芯片P3的第1、2、3、4、5、6、7、9、11、13、16管脚分别接地GND,第14、15管脚分别接电源VCC;加速度芯片P3的第12管脚连接第一电容C1的一端,第一电容C1的另一端接地GND,加速度芯片P3的第12管脚接第二插座P2的第5引脚;加速度芯片P3的第10管脚连接第二电容C2的一端,第二电容C2的另一端接地GND,加速度芯片P3的第10管脚接第二插座P2的第8引脚;加速度芯片P3的第8管脚连接第三电容C3的一端,第三电容C3的另一端接地GND,加速度芯片P3的第8管脚接第二插座P2的第7引脚;所述的JTAG下载模块包括第三插座P4,第三插座P4的第1引脚接地GND,第2引脚接电源VCC,第三插座P4的3、4、5、6、7、8、10分别接下载器的DEBUG_CC、DEBUG_DD、CSN、SCLK、RESET、MOSI、MISO引脚;所述的供电电源电路包括电源芯片P5,第四电容C4,第五电容C5,第六电容C6;电源芯片P5的第3管脚与输入电源5V相连接,电源芯片P5的第3管脚与第四电容C4的一端连接,第四电容C4的另一端与地GND连接;电源芯片P5的第1管脚与地GND连接;电源芯片P5的第2管脚与电源VCC连接,电源芯片P5的第2管脚分别与第五电容C5的一端、第六电容C6的一端连接,第五电容C5的另一端、第六电容C6的另一端与地GND连接;电源VCC为3.3V;所述的串行通信模块包括RS‑232电平转换芯片P6、第七电容C7、第八电容C8、第九电容C9、第十电容C10和串口接头P7;RS‑232电平转换芯片P6的第1管脚与第七电容C7的一端连接,第七电容C7的另一端与RS‑232电平转换芯片P6的第3管脚连接;RS‑232电平转换芯片P6的第4管脚与第八电容C8的一端连接,第八电容C8的另一端与RS‑232电平转换芯片P6的第5管脚连接;RS‑232电平转换芯片P6的第2管脚与第九电容C9的一端相连接,第九电容C9的另一端连接地GND;RS‑232电平转换芯片P6的第16管脚与电源VCC相连接;RS‑232电平转换芯片P6的第6管脚与第十电容C10的一端连接,第十电容C10的另一端与地GND连接;RS‑232电平转换芯片P6的第15管脚与地GND连接;RS‑232电平转换芯片P6的第11、10、12、9管脚分别与CC2530无线通信模组的P0.3、P0.5、P0.2、P0.4引脚连接;RS‑232电平转换芯片P6的第14、7、13、8管脚分别与串口接头P7的第3、7、2、8引脚连接,分别代表RS‑232串行通信中的TXD、RTS、RXD、CTS,串口接头P7的第5引脚与地GND连接;所述的射频天线模块采用成熟的2.4GHz频率的弯头天线;所述的加速度芯片P3、电源芯片P5、RS‑232电平转换芯片P6均采用成熟产品,第一插座P1、第二插座P2、第三插座P4、串口接头P7均采用成熟的接插件;加速度芯片P3采用ADI公司的ADXL335,电源芯片P5采用Advanced Monolithic Systems公司的AMS1117‑3.3,RS‑232电平转换芯片P6采用Maxium公司的MAX232ACSE。
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