CN211830761U - 一种基于soc的点对点无线通讯设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及通讯技术领域,具体涉及一种基于SOC的点对点无线通讯设备。包括结构组合件,结构组合件表面固定有信号输入模块和天线,结构组合件内部固定有控制板、无线模块和电池组,控制板包括SOC芯片、数字量输入电路和电源电路,信号输入模块的信号输出端通过数字量输入电路与SOC芯片的GPIO接口连接,SOC芯片的数字信号输出端与无线模块的数字信号输入端连接,无线模块通过射频电缆与天线连接,电池组通过电源电路与SOC芯片的电源管脚连接,电池组的电源信号输出端与无线模块的电源信号输入端连接。本实用新型提供的基于SOC的点对点无线通讯设备,通过结构组合件将控制板、无线模块、电池组等各部分加固为一个整体,提高便携性。
Description
技术领域
本实用新型涉及通讯技术领域,具体涉及一种基于SOC的点对点无线通讯设备。
背景技术
在无人机、移动指挥车或其他的不方便进行电缆和光缆敷设的系统中,通常可应用点对点无线通讯设备进行加密数据传输。接收端设备接收到发射端设备发出的带有点对点通信标识信息的数据,匹配成功后传送到用户终端。通常为便于操作,发送端设备应轻巧,方便携带。现有产品的设计,特别是发送端设备,在相对立的功能、规范以及空间限制条件之间进行取舍,但是这种平衡取舍在实战要求面前往往很难协调,如小尺寸、低成本与高功能性、低功耗与高性能等。
实用新型内容
本实用新型的目的就是针对现有技术的至少一个缺陷或改进需求,提供一种基于SOC的点对点无线通讯设备,它能在满足高性能、高可靠性的同时实现便携及低成本控制。
本实用新型的技术方案为:一种基于SOC的点对点无线通讯设备,包括结构组合件,所述结构组合件表面固定有信号输入模块和天线,所述结构组合件内部固定有控制板、无线模块和电池组,所述控制板包括SOC芯片、数字量输入电路和电源电路,所述信号输入模块的信号输出端通过数字量输入电路与SOC芯片的GPIO接口连接,所述SOC芯片的数字信号输出端与无线模块的数字信号输入端连接,所述无线模块通过射频电缆与天线连接,所述电池组通过电源电路与SOC芯片的电源管脚连接,所述电池组的电源信号输出端与无线模块的电源信号输入端连接。
较为优选的,所述结构组合件表面还固定有显示屏,所述电池组的电源信号输出端与显示屏的电源信号输入端连接,所述SOC芯片的数字信号输出端与显示屏的数字信号输入端连接。
较为优选的,所述显示屏的数字信号输入接口为RS232通讯接口,所述SOC芯片的UART接口通过控制板内的UART接口电路与控制板的RS232接口连接,所述控制板的RS232接口与显示屏的RS232通讯接口连接。
较为优选的,所述无线模块的数字信号输入接口为RS485通讯接口,所述SOC芯片的UART接口通过控制板内的UART接口电路与控制板的RS485接口连接,所述控制板的RS485接口与无线模块的RS485通讯接口连接。
较为优选的,所述控制板还包括FLASH芯片和DDR芯片,所述SOC芯片的外部存储器接口分别与FLASH芯片和DDR芯片连接,所述电源电路与FLASH芯片和DDR芯片的电源管脚分别连接。
较为优选的,所述信号输入模块为键盘,所述键盘由按钮开关阵列组成。
较为优选的,所述数字量输入电路采用光电耦合器。
本实用新型的有益效果为:
1、本实用新型提供的基于SOC的点对点无线通讯设备,核心电路均采用集成芯片,产品模块化设计,集成度高,体积小,实现系统小型化、通用化;同时电路简化后使用的元器件的种类和数量减少,使产品成本降低,整体功耗降低;
2、本实用新型提供的基于SOC的点对点无线通讯设备,通过结构组合件将控制板、无线模块、电池组等各部分加固为一个整体,提高便携性;
3、本实用新型提供的基于SOC的点对点无线通讯设备,SOC内核处理性能高,高工作频率,高数据处理宽度,同时外扩DDR存储器,使产品性能大大提高;
4、本实用新型提供的基于SOC的点对点无线通讯设备,结构组合件采用导电金属材料,防止静电积累,保证良好的电磁屏蔽效果,保障了装置的防辐射性;抗振动能力强、可靠性高、性能稳定、平均无故障时间大于5000h,具有良好的抗冲击能力;耐高温、低温等恶劣环境,工作温度范围大。
附图说明
图1为本实用新型一种基于SOC的点对点无线通讯设备的结构示意图;
图2为本实用新型一种基于SOC的点对点无线通讯设备的测试流程图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明,便于清楚地了解本实用新型,但它们不对本实用新型构成限定。
如图1所示,该点对点无线通讯设备包括结构组合件、控制板、无线模块、电池组、显示屏、键盘和天线。其中,显示屏、键盘和天线安装在结构组合件表面;控制板、无线模块、电池组设置在结构组合件内部,通过结构组合件将控制板等上述部组件加固为一个整体。
控制板包括SOC芯片、FLASH芯片、DDR芯片、电源电路、数字量输入电路和UART通讯电路。其中,SOC芯片为主控制芯片,该芯片包含多种外部接口,其中外部存储接口连接DDR和FLASH,用于增大数据存储能力;UART接口连接串口收发器(即UART通讯电路),I2C总线接口连接电池组,GPIO接口连接数字量输入电路的输出端,数字量输入电路的输入端连接键盘指令输出端。电源电路的输出端连接至SOC芯片及其它芯片的电源管脚,为SOC芯片及其它芯片提供工作电源。
本方案的数字量输入电路采用光电耦合器。UART通讯电路采用串口收发器,将UART接口转换为RS232接口和RS485接口,RS232接口连接至显示屏,RS485接口连接至无线通讯模块。显示屏用于操作界面的显示,键盘采用按钮开关阵列组成,通过操作键盘将指令信号传输至控制板,控制板将信息传输至无线模块,无线模块将数字信号转换为无线信号,并通过天线发送出去;电池组用于为整个设备提供电压信号,同时可将电量信息传送给控制板。
实施例一
控制板以LSoCAM0201型双核ARM SoC电路为核心,扩展2片SPI FLASH(SST25VF016B)和1片DDR3(型号为MT41J128M16JT),以增大数据存储能力。通电讯路由1片RS485串口收发器(型号为LTM2881HY)、1片RS232串口收发器(型号为MAX3232ESE)组成。数字量输入电路主要由接口隔离芯片组成,接口隔离芯片采用光电耦合器OC322。显示屏采用4.3寸OLED显示屏,通讯接口为RS232,供电电压为5V;无线模块采用串口转ZigBee模块,实现RS485信号到无线信号的转换,供电电压为5V;电池组的输出电压为5V,供电电源信号通过电源芯片转换,产生+3.3V、+2.5V、+1.8V、+0.75V供控制板上硬件电路使用。
图2为本实施例提供的点对点无线通讯设备的测试流程图,其测试过程如下:
当需要使用该通讯设备进行指令传输时,发送端设备和接收端设备应在前期完成信息匹配,互为配对关系。启动设备供电,发送端设备首先进行上电按键自检测试,根据显示屏上操作界面提示,进行相应的按键操作,所有按键操作完成且设备均接收到相应指令信息,则自检正常,否则测试结束。自检正常后测试人员根据测试需要进行正常指令发送,如需要发送“加速”指令,则按动键盘上的“加速”按钮,系统解析到指令,并处理后通过天线发送出去,传送给接收端设备,从而完成一次指令信息的发送。
本说明书未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
Claims (7)
1.一种基于SOC的点对点无线通讯设备,其特征在于:包括结构组合件,所述结构组合件表面固定有信号输入模块和天线,所述结构组合件内部固定有控制板、无线模块和电池组,所述控制板包括SOC芯片、数字量输入电路和电源电路,所述信号输入模块的信号输出端通过数字量输入电路与SOC芯片的GPIO接口连接,所述SOC芯片的数字信号输出端与无线模块的数字信号输入端连接,所述无线模块通过射频电缆与天线连接,所述电池组通过电源电路与SOC芯片的电源管脚连接,所述电池组的电源信号输出端与无线模块的电源信号输入端连接。
2.根据权利要求1所述的基于SOC的点对点无线通讯设备,其特征在于:所述结构组合件表面还固定有显示屏,所述电池组的电源信号输出端与显示屏的电源信号输入端连接,所述SOC芯片的数字信号输出端与显示屏的数字信号输入端连接。
3.根据权利要求2所述的基于SOC的点对点无线通讯设备,其特征在于:所述显示屏的数字信号输入接口为RS232通讯接口,所述SOC芯片的UART接口通过控制板内的UART接口电路与控制板的RS232接口连接,所述控制板的RS232接口与显示屏的RS232通讯接口连接。
4.根据权利要求1所述的基于SOC的点对点无线通讯设备,其特征在于:所述无线模块的数字信号输入接口为RS485通讯接口,所述SOC芯片的UART接口通过控制板内的UART接口电路与控制板的RS485接口连接,所述控制板的RS485接口与无线模块的RS485通讯接口连接。
5.根据权利要求1所述的基于SOC的点对点无线通讯设备,其特征在于:所述控制板还包括FLASH芯片和DDR芯片,所述SOC芯片的外部存储器接口分别与FLASH芯片和DDR芯片连接,所述电源电路与FLASH芯片和DDR芯片的电源管脚分别连接。
6.根据权利要求1所述的基于SOC的点对点无线通讯设备,其特征在于:所述信号输入模块为键盘,所述键盘由按钮开关阵列组成。
7.根据权利要求1所述的基于SOC的点对点无线通讯设备,其特征在于:所述数字量输入电路采用光电耦合器。
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