CN206020965U - 一种ZigBee转WiFi无线数据传输器 - Google Patents

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CN206020965U CN201620442583.8U CN201620442583U CN206020965U CN 206020965 U CN206020965 U CN 206020965U CN 201620442583 U CN201620442583 U CN 201620442583U CN 206020965 U CN206020965 U CN 206020965U
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吴刚
杜毅
丛申
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Abstract

本实用新型涉及无线数据传输领域,公开了一种ZigBee转WiFi无线数据传输器。上述传输器的控制电路包括:ZigBee微控制单元、WiFi微控制单元、稳压电路、天线模块、晶振模块、电源管理模块和控制及接口单元,其中所述ZigBee微控制单元与所述WiFi微控制单元相连接,所述ZigBee微控制单元分别与所述稳压电路、天线模块、晶振模块、电源管理模块相连接,所述WiFi微控制单元分别与所述ZigBee微控制单元、电源管理模块和控制及接口单元相连接,工作电压为3.3V。本实用新型使得ZigBee和WiFi这两个不同网络间可以进行正常数据通信,提高了ZigBee网络远程数据传输能力,实现ZigBee网络与移动终端之间的无线通信,数据的快速、方便的获取。

Description

一种ZigBee转WiFi无线数据传输器
技术领域
本实用新型涉及无线数据传输领域,尤其是一种ZigBee转WiFi无线数据传输器。
背景技术
随着计算机和通信技术的发展,无线信息的传递越来越稳定可靠,其纠错能力和抗干扰能力也越来越强。基于IEEE802.15.4标准的ZigBee协议具有自组织、稳定性好、抗干扰性强、功耗低等优点,广泛应用于农业、工业检测、军事和医疗等方面。对于ZigBee网络,一般情况下ZigBee数据传输汇聚节点接收ZigBee网络节点发送过来的数据,通过有线方式如串口232、485或者USB与PC相连,由PC完成数据的读取、转换、显示、转发等工作,但是这种工作方式在实际应用时容易受到恶劣或特殊的工作环境的限制,不利于ZigBee网络中的数据获取,特别是应用移动设备快速获取数据。
发明内容
为解决恶劣或特殊的工作环境对ZigBee网络中数据传输的限制,实现ZigBee网络数据快速获取,本实用新型提供一种ZigBee转WiFi无线数据传输器,通过该无线数据传输器将收集的ZigBee网络节点数据能够通过WiFi网络方便、快捷的传输给笔记本电脑、手机等移动终端设备,移动终端设备也可以发送命令给ZigBee设备,使其实现控制、数据采集等功能。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种ZigBee转WiFi无线数据传输器,控制电路包括ZigBee微控制单元、WiFi微控制单元、稳压电路、天线模块、晶振模块、电源管理模块和控制及接口单元,其中所述ZigBee微控制单元与所述WiFi微控制单元相连,所述ZigBee微控制单元分别与所述稳压电路、天线模块、晶振模块、电源管理模块相连,所述WiFi微控制单元分别与所述ZigBee微控制单元、电源管理模块和控制及接口单元相连,工作电压为3.3V。
所述ZigBee微控制单元为CC2530处理芯片。所述WiFi微控制单元为ESP8266-12E处理芯片。所述稳压电路由电容和电感组成,为CC2530处理芯片供电,与电源管理模块连接。所述天线模块接受和发送数据。所述晶振模块由32M晶振和32K晶振组成,提供不同频率时钟信号。所述电源管理模块提供稳定的3.3V电压。所述控制及接口单元由状态开关和串口端子组成。
所述CC2530处理芯片,接口AVDD1、AVDD2、AVDD3、AVDD4、AVDD5、AVDD_GUARD、DVDD、AVDD_DREG与所述稳压电路相连接,接口RF_P、RF_N与天线模块相连接,接口P2_4、P2_3、XOSC32M_Q1、XOSC32M_Q2与晶振模块相连接,接口DCOUPL与去耦电容连接,接口RBIAS与精密偏置电阻相连接,接口GND、DGND_USB、USB_M、USB_P、DVDD_USB接地,接口P2_3与所述ESP8266-12E处理芯片相连接,接口RESET_N与复位开关相连接。
所述ESP8266-12E处理芯片,接口TXD0、RXD0与串口端子相连接,接口RXD0与所述CC2530处理芯片相连接,接口GPIO0与状态开关相连接,接口GPIO15与电阻相连接后接地,接口GND接地,接口EN、VCC与电源管理模块相连接,接口RESET与复位开关相连接。
所述电源管理模块,由电源端子供5V电压,稳压后连接电源芯片,产生3.3V电压,稳压后与工作状态指示电路、所述CC2530处理芯片的稳压电路、所述ESP8266-12E处理芯片相连接。
本实用新型的有益效果是:本实用新型的一种ZigBee转WiFi无线数据传输器,使得ZigBee和WiFi这两个不同网络间可以进行正常数据通信,提高了ZigBee网络远程数据传输能力,实现ZigBee网络与移动终端之间的无线通信,数据的快速、方便的获取。
附图说明
图1是本实用新型的控制电路结构框图。
图2是本实用新型的控制电路原理图。
具体实施方式
现结合附图对本实用新型做进一步的详细描述。
图1是本实用新型的控制电路结构框图,控制电路包括ZigBee微控制单元MCU 1、WiFi微控制单元MCU 2、稳压电路3、天线模块4、晶振模块5、电源管理模块6和控制及接口单元7,其中所述ZigBee微控制单元与所述WiFi微控制单元相连,所述ZigBee微控制单元分别与所述稳压电路、天线模块、晶振模块、电源管理模块相连,所述WiFi微控制单元分别与所述ZigBee微控制单元、电源管理模块和控制及接口单元相连,工作电压为3.3V。
所述ZigBee微控制单元MCU 1为CC2530处理芯片。
所述WiFi微控制单元MCU 2为ESP8266-12E处理芯片。
图2是本实用新型的控制电路原理图。所述CC2530处理芯片中,接口AVDD1、AVDD2、AVDD3、AVDD4、AVDD5、AVDD_GUARD、DVDD、AVDD_DREG与所述稳压电路3相连接,接口RF_P、RF_N与天线模块4相连接,接口P2_4、P2_3、XOSC32M_Q1、XOSC32M_Q2与晶振模块5相连接,接口DCOUPL与去耦电容连接,接口RBIAS与精密偏置电阻相连接,接口GND、DGND_USB、USB_M、USB_P、DVDD_USB接地,接口P2_3与所述ESP8266-12E处理芯片相连接,接口RESET_N与复位开关相连接。
图2 所示的控制电路原理图,所述ESP8266-12E处理芯片中,接口TXD0、RXD0与串口端子相连接,接口RXD0与所述CC2530处理芯片相连接,接口GPIO0与状态开关相连接,接口GPIO15与电阻相连接后接地,接口GND接地,接口EN、VCC与电源管理模块6相连接,接口RESET与复位开关相连接。
图2 所示的控制电路原理图中,所述电源管理模块6,由电源端子连接5V电压,稳压后连接电源芯片AMS1117,产生3.3V电压,稳压后与工作状态指示电路、所述CC2530处理芯片的稳压电路3、所述ESP8266-12E处理芯片相连接。
图2 所示的控制电路原理图中,所述稳压电路3由电容和电感组成,与电源管理模块6连接,为CC2530处理芯片提供稳定的3.3V工作电压。所述天线模块4接受和发送数据。所述晶振模块5由32M晶振和32K晶振组成,提供不同频率时钟信号,32M晶振提供正常工作时钟频率,32k提供睡眠状态时钟频率,自动快速切换时钟频率。所述电源管理模块提供稳定的3.3V电压。所述控制及接口单元由状态开关和串口端子组成。
图2所示的电路原理图中,控制电路的工作原理如下:电源管理模块6供电,工作指示LED灯亮,给稳压电路3和WiFi微控制单元MCU 2供电,稳压电路3给ZigBee微控制单元MCU1供电。天线模块4接受信号范围内ZigBee网络节点发送的数据信息,数据信息经ZigBee微控制单元MCU 1处理打包后传送到WiFi微控制单元MCU 2,WiFi微控制单元MCU 2通过无线WiFi模块发送到云平台或其它移动终端设备上,经ZigBee微控制单元MCU 1处理打包后的数据信息也可以通过天线模块4发送给其他通信范围内的数据传输器。系统运行需要控制程序才能运行,运行程序根据可以修改、方便容易阅读原则采用模块方式进行编写,用户只需要将二进制文件分别下载到对应微处理单元内正确安装即可。
以上所述为本实用新型的实施例,通过上述的说明内容,对于本领域技术人员来说,完全可以在不偏离本实用新型技术思想范围内,进行多样的变更和修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

Claims (5)

1.一种ZigBee转WiFi无线数据传输器,其特征是:控制电路包括ZigBee微控制单元、WiFi微控制单元、稳压电路、天线模块、晶振模块、电源管理模块和控制及接口单元,其中所述ZigBee微控制单元与所述WiFi微控制单元相连,所述ZigBee微控制单元分别与所述稳压电路、天线模块、晶振模块、电源管理模块相连,所述WiFi微控制单元分别与所述ZigBee微控制单元、电源管理模块和控制及接口单元相连,工作电压为3.3V。
2.根据权利要求1所述的ZigBee转WiFi无线数据传输器,其特征是:所述ZigBee微控制单元为CC2530处理芯片,接口AVDD1、AVDD2、AVDD3、AVDD4、AVDD5、AVDD_GUARD、DVDD、AVDD_DREG与所述稳压电路相连接,接口RF_P、RF_N与天线模块相连接,接口P2_4、P2_3、XOSC32M_Q1、XOSC32M_Q2与晶振模块相连接,接口DCOUPL与去耦电容连接,接口RBIAS与精密偏置电阻相连接,接口GND、DGND_USB、USB_M、USB_P、DVDD_USB接地,接口P2_3与所述ESP8266-12E处理芯片相连接,接口RESET_N与复位开关相连接。
3.根据权利要求1所述的ZigBee转WiFi无线数据传输器,其特征是:所述WiFi微控制单元为ESP8266-12E处理芯片,接口TXD0、RXD0与串口端子相连接,接口RXD0与所述CC2530处理芯片相连接,接口GPIO0与状态开关相连接,接口GPIO15与电阻相连接后接地,接口GND接地,接口EN、VCC与电源管理模块相连接,接口RESET与复位开关相连接。
4.根据权利要求1所述的ZigBee转WiFi无线数据传输器,其特征是:所述晶振模块由32M晶振和32K晶振组成,提供不同频率时钟信号,32M晶振提供正常工作时钟频率,32k提供睡眠状态时钟频率,自动快速切换睡眠和工作时钟频率。
5.根据权利要求1所述的ZigBee转WiFi无线数据传输器,其特征是:所述电源管理模块由电源端子连接5V电压,稳压后连接电源芯片AMS1117,产生3.3V稳定工作电压,与工作状态指示电路、所述CC2530处理芯片的稳压电路、所述ESP8266-12E处理芯片相连接。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN108196855A (zh) * 2018-03-15 2018-06-22 安徽农业大学 一种互联网终端结点的装置

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