CN212086197U - 一种433mhz中继器 - Google Patents

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杨军
殷红德
张健
董珊珊
张磊
耿新
武月德
郭子琛
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Abstract

本实用新型提出了一种433MHZ中继器,包括:微处理器、433MHZ发射接收模块、数据存储芯片、DC‑DC电源、DC9‑36V电源、LED显示接口、天线接口、RS485接口,微处理器分别与433MHZ发射接收模块、数据存储芯片、DC‑DC电源、LED显示接口、RS485接口电连接,433MHZ发射接收模块还与天线接口连接,RS485接口还与RS485接口电路连接。其有益效果是:本实用新型将433MHZ发射接收模块接收到的数据根据安装传感器对应的协议解析、校验、去重、解密后按文件编码格式存入片上SPI接口数据存储芯片,当远程服务器通过Modbus协议访问中继器时把存储的数据通过RS485总线上传到远程服务器。

Description

一种433MHZ中继器
技术领域
本实用新型涉及用于射频通信、数字通信、数字信号处理、数字纠错、信号加密传输的装置,特别是指一种433MHZ中继器。
背景技术
目前市面上存在的产品主要有433MHZ无线信号放大器和DTU数传电台两类;
1、433MHZ无线信号放大器
433MHZ无线信号放大器主要是对无线信号的中继放大,工作原理是将远处发射的无线信号接收下来再经过一次放大再次发射出去,起到信号放大和增加传输距离的作用。
2、DTU
DTU即无线版的串口服务器,其功能与串口服务器类似。
DTU是一种物联网无线数据终端,利用公用运营商网络网络为用户提供无线长距离数据传输功能。 采用高性能的工业级8/16/32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS232和RS485(或RS422)接口,可直接连接串口设备,实现数据透明传输功能。
DTU的工作原理:
DTU与服务器之间的通信是由GPRS DTU端(客户端)发起的,服务器端通过发回反馈或接受通信来对DTU端做出响应。DTU端与服务器端共同组成了基于GPRS和INTERNET网络通信的应用系统。相比DTU端,服务器端安装有更为复杂的应用程序,能够接受任何DTU端发起的通信请求,并时刻检测链路中的通信状态,从而实现实时数据采集、数据库服务等应用。
以上两种方式存在的主要问题有通用性比较强,市面上大部分产品都是透传模式工作,但是无法满足我们对多种协议的解析、存储转发、加密、多中继器联机等要求。
实用新型内容
本实用新型为解决现有技术中存在的问题,提出一种433MHZ中继器。
本实用新型的技术方案是这样实现的:
一种433MHZ中继器,包括:微处理器、433MHZ发射接收模块、数据存储芯片、DC-DC电源、DC9-36V电源、LED显示接口、天线接口、RS485接口,所述微处理器分别与所述433MHZ发射接收模块、所述数据存储芯片、所述DC-DC电源、所述LED显示接口、所述RS485接口电连接,所述433MHZ发射接收模块还与所述天线接口连接,所述RS485接口还与RS485接口电路连接。
进一步,所述DC-DC电源与所述DC9-36V电源连接。
有益效果是:本设备内部集成有433MHZ发射接收模块、高性能的微处理器、SPI接口的数据存储芯片、宽输入电压DC-DC转换芯片、RS485接口电路,将433MHZ发射接收模块接收到的数据根据安装传感器对应的协议解析、校验、去重、解密后按文件编码格式存入片上SPI接口数据存储芯片,当远程服务器通过Modbus协议访问中继器时把存储的数据通过RS485总线上传到远程服务器。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的结构框图;
图2为本实用新型的拓扑结构示意图;
图3为微处理器的控制和状态指示原理图;
图4为宽输入DC-DC电源原理图;
图5为RS485接口电路原理图;
图6为433MHZ发射接收模块原理图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1~图6所示一种433MHZ中继器,包括:微处理器、433MHZ发射接收模块、数据存储芯片、DC-DC电源、DC9-36V电源、LED显示接口、天线接口、RS485接口,微处理器分别与433MHZ发射接收模块、数据存储芯片、DC-DC电源、LED显示接口、RS485接口电连接,433MHZ发射接收模块还与天线接口连接,RS485接口还与RS485接口电路连接。
微处理器,通过SPI接口配合MAX3485芯片接收RS485总线发送来的数据,并控制433MHZ发射接收模块完成数据的发射。
DC-DC电源与DC9-36V电源连接,将外部输入的DC9-36V电压转换为DC5V和DC3.3V的电压为整个电路提供电源。
RS485接口电路,用于将RS485总线发来的差分数据转换为MCU可以接受的0-3.3V电压。
433MHZ发射接收模块,用于发射无线数据到网关主机或中继器或者接收无线数据。
天线接口连接天线,用于把无线信号传输到空中。
本中继器的工作过程是:
结合附图1,当传感器发射的无线信号被天线接收后送到433MHZ无线接收模块,经过433MHZ发射接收模块处理后将接收到的合法数据存入无线接收模块的FIFO缓冲区中并产生中断,此时微处理器检测到433MHZ发射接收模块产生的中断信号并通过SPI接口从433MHZ发射接收模块的FIFO缓冲区中读出接收到的数据,再通过微处理器的内部逻辑处理(校验、协议解析、去重、存储、转发),当远程服务器通过Modbus协议访问中继器时微处理器会根据远程服务器下发的指令执行相应的操作,例如:修改设备地址、读取设备信息、读取存储数据等操作。
传感器远程设置的工作过程:
结合附图2可知,当远程服务器需要对某个传感器进行远程设置时,远程服务器会首先通过RS485总线将需要设置的传感器信息存入中继器的SPI接口数据存储芯片中,当中继器接收到传感器发送的请求设置数据的命令时,此时微处理器会从中继器的SPI接口数据存储芯片中读出需要设置传感器的具体信息并进行比对,如果比对成功会和传感器进行握手操作,如果握手成功中继器和传感器之间便会建立双向连接,此时便可以进入传感器数据设置状态,设置完成后发送设置结束命令便可退出远程设置模式,此时便可通知远程服务器对应传感器设置成功。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (2)

1.一种433MHZ中继器,其特征在于,包括:微处理器、433MHZ发射接收模块、数据存储芯片、DC-DC电源、DC9-36V电源、LED显示接口、天线接口、RS485接口,所述微处理器分别与所述433MHZ发射接收模块、所述数据存储芯片、所述DC-DC电源、所述LED显示接口、所述RS485接口电连接,所述433MHZ发射接收模块还与所述天线接口连接,所述RS485接口还与RS485接口电路连接。
2.根据权利要求1所述的433MHZ中继器,其特征在于:所述DC-DC电源与所述DC9-36V电源连接。
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