CN212231450U - 一种无线收发电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种无线收发电路,涉及无线通信领域,包含nRF24L01芯片、LM1117稳压芯片、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、电容C9、电容C10、电解电容Cb1、晶振X1、电感L1、电感L2、电感L3、电阻R1、电阻R2、天线,采用LM1117稳压芯片将5V的输入电压转化为3.3V给nRF24L01芯片供电。本实用新型采用nRF24L01芯片后的无线收发电路功耗降低;射频信号可高速发射、抗干扰性强,传输距离更远,更适合复杂场景;提高了系统整体的性能和效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及无线通信领域,尤其涉及一种无线收发电路。
背景技术
数据采集及传输系统是现代测量仪器的基础,在工业测控、医疗监护和实验研究中得到广泛应用。当数据采集点处于非固定位置或运动状态时,数据采集系统必须与主机分离,同时还需利用电池供电。因此,由无线收发电路或模块组成的数据采集及传输系统是有效的解决方式。比较典型的无线收发电路或模块有采用2.4GHz通信频率的无线传感器网络传感器节点,433、868、915MHz通信频率的遥控模块及数传模块、900、1 800 MHz通信频率的GSM模块,但现有的无线收发电路或模块易造成系统体积过大、功耗偏高,不能完全满足采用电池供电的便携式监测系统的需要,尤其是需要大规模、密集型部署,仅需要近距离通信的场合,传统的无线通信模块容易造成网络通信的阻塞、缩小网络的容量、增加节点的功耗、缩短节点的寿命。
因此设计一种无线收发电路,来解决上述问题是很有必要的。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是针对技术背景中无线通讯易受干扰、传输距离短等问题提供一种无线收发电路,采用nRF24L01芯片和LM1117稳压芯片,使电路具有更高的灵敏度、稳定性,通信距离更远,同时降低了功耗。
本实用新型为解决上述技术问题采用以下技术方案:
一种无线收发电路,包含芯片nRF24L01、稳压芯片LM1117、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、电容C9、电容C10、电解电容Cb1、晶振X1、电感L1、电感L2、电感L3、电阻R1、电阻R2、天线;
其中,电阻R1的一端与芯片nRF24L01的XC1端连接,电阻R1的另一端与芯片nRF24L01的XC2端连接,晶振X1的两端与电阻R1并联,电容C8的一端与芯片nRF24L01的XC1端串联,电容C8的另一端接地,电容C9与芯片nRF24L01的XC2端串联,电容C9的另一端接地,电阻R2的一端与芯片nRF24L01的IREF电流输入端连接,电阻R2的另一端接地,电容C10的一端与芯片nRF24L01的DVDD端连接,电容C10的另一端接地,芯片nRF24L01的ANT2端分别与电感L1的一端、电感L3的一端连接,电感L1的另一端与电感L2的一端连接,电感L2的另一端与芯片nRF24L01的VDD_PA端连接,芯片nRF24L01的ANT1端连接在电感L1、电感L2之间,芯片nRF24L01的VDD_PA端分别与电容C6的一端、电容C7的一端连接,电容C6、电容C7的另一端接地,电感L3的一端与芯片nRF24L01的ANT2端连接,电感L3的另一端与电容C4的一端连接,电容C4的另一端分别与天线、电容C5的一端连接,电容C5的另一端接地,+5V的输入电源分别与LM1117稳压芯片的Vin输入端、电容C3的一端、电解电容Cb1的一端连接,电容C2的另一端分别与LM1117稳压芯片的GDN端、电容C2的一端、电容C1的一端并接地,芯片nRF24L01的8、14、17、20的引脚均为VSS接地端,并联后与电容C1的一端连接,电容C2的另一端分别与LM1117稳压芯片的Vout端、电容C2的另一端、+3.3V的电源端连接,芯片nRF24L01的7、15、18的引脚均为输入电源端,并联后与电容C1的另一端连接。
本实用新型采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:
1、本实用新型采用nRF24L01芯片后的无线收发电路功耗降低;
2、射频信号可高速发射、抗干扰性强,传输距离更远,更适合复杂场景;
3、提高了系统整体的性能和效率。
附图说明
图1是无线收发电路。
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做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。
一种无线收发电路,如图1所示,包含芯片nRF24L01、稳压芯片LM1117、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、电容C9、电容C10、电解电容Cb1、晶振X1、电感L1、电感L2、电感L3、电阻R1、电阻R2、天线;
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稳压芯片LM1117将5V输入电压转换成3.3V给nRF24L01供电。nRF24L01与单片机接口为四线SPI方式,CSN、SCK、MOSI、MISO管家分别是SPI的片选使能线、时钟线、数据输入线、数据输出线。IRQ为中断信号线(低电平有效),接至单片机的外部中断2( )管脚,单片机主要是通过该接口线与nRF24L01进行通信并判断数据接收和数据发送是否完成。CE为芯片的RX/TX模式选择线。IREF为参考电流输入端,通过22kΩ电阻R2接地。管脚ANT1和ANT2给天线提供平衡的RF输出,通过后接的简单射频网络匹配电路获得单端50Ω的阻抗输出。
网络匹配电路在发送模式时阻止谐波,在接收模式时克制本地振荡漏出。VDD_PA管脚输出1.8V电压,给片内功率放大器提供电源。
最后应说明的几点是:首先,在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变,则相对位置关系可能发生改变;
其次:本实用新型公开实施例附图中,只涉及到与本公开实施例涉及到的结构,其他结构可参考通常设计,在不冲突情况下,本实用新型同一实施例及不同实施例可以相互组合;
最后:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,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 (1)
1.一种无线收发电路,其特征在于:包含芯片nRF24L01、稳压芯片LM1117、电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、电容C9、电容C10、电解电容Cb1、晶振X1、电感L1、电感L2、电感L3、电阻R1、电阻R2、天线;
其中,电阻R1的一端与芯片nRF24L01的XC1端连接,电阻R1的另一端与芯片nRF24L01的XC2端连接,晶振X1的两端与电阻R1并联,电容C8的一端与芯片nRF24L01的XC1端串联,电容C8的另一端接地,电容C9与芯片nRF24L01的XC2端串联,电容C9的另一端接地,电阻R2的一端与芯片nRF24L01的IREF电流输入端连接,电阻R2的另一端接地,电容C10的一端与芯片nRF24L01的DVDD端连接,电容C10的另一端接地,芯片nRF24L01的ANT2端分别与电感L1的一端、电感L3的一端连接,电感L1的另一端与电感L2的一端连接,电感L2的另一端与芯片nRF24L01的VDD_PA端连接,芯片nRF24L01的ANT1端连接在电感L1、电感L2之间,芯片nRF24L01的VDD_PA端分别与电容C6的一端、电容C7的一端连接,电容C6、电容C7的另一端接地,电感L3的一端与芯片nRF24L01的ANT2端连接,电感L3的另一端与电容C4的一端连接,电容C4的另一端分别与天线、电容C5的一端连接,电容C5的另一端接地,+5V的输入电源分别与LM1117稳压芯片的Vin输入端、电容C3的一端、电解电容Cb1的一端连接,电容C2的另一端分别与LM1117稳压芯片的GDN端、电容C2的一端、电容C1的一端并接地,芯片nRF24L01的8、14、17、20的引脚均为VSS接地端,并联后与电容C1的一端连接,电容C2的另一端分别与LM1117稳压芯片的Vout端、电容C2的另一端、+3.3V的电源端连接,芯片nRF24L01的7、15、18的引脚均为输入电源端,并联后与电容C1的另一端连接。
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