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3 系统的硬件设计3.1 系统方案构想系统采用成熟的各项无线电通信技术、微控制技术和功能化模块化、结构化技术来构造基本的系统功能。使该系统易于维护和改进调整。 系统方案在通信应用方面主要有两种构想。其一是主机和分机联系的无线电通信采用单工通信。由于系统所需要的报警数据信号采用多路信号输入,免除布线困难和不易于调整的构造,使用无线电通信达到系统可扩展性。基于小型化系统的应用,这是本文采用的方法,采用单工通信可以降低成本、电路简化适用和易于维护等特点。其二就是无线电通信采用双工通信。双工通信的优势在于能够使主机和分机保持通信联系,分机能够得到主机的控制信号并采取相应措施完成既定功能。当然双工通信必然导致成本上升和电路复杂化等,但作为稍大规模的报警等设施,这代价是值得付出的。 作为报警信号的采集者传感器部分,为了适用多种传感器的信号输入,采用公共接口作为传感器信号的输出接口。无论传感器的输出信号如何,都采用一个集成开关,当传感器信号由非0到0时就打开集成开关,使编码发射模块得电工作,对该报警采集点的信息进行编码调制发射。 3.2 系统的主要功能该系统目前具有的主要功能有: (1)接收无线报警探测点的报警信号输入(可扩展至多路)。 (2)无线收发模块发送无线编码信号至主机,传输距离大于2km而且能够实现主分机通信,以控制报警后续操作。 (3)多种预警、报警模式(可设置蜂鸣、光显示)。 该系统包含有传感器模块、编码发射模块、解码接收模块、主机控制模块、和LCD显示模块等。 4.1.1 PIC16F73最显著的特点就是带8位A/D转换功能这些芯片中间A/D输入都由一个多路开关连到相同的采样电路和保持电路上,采用逐次逼近算法进行模数转换。参考电压是软件可编程的,可以是芯片的电压值VDD,也可以选择RA3/AN3/VREF脚上的电压值。 4.1.2 A/D转换相关寄存器表4.1 ADCON0 寄存器
bit 7:6 ADCS1:ADCS0::A/D 转换时钟选择位 00 = FOSC/2 01 = FOSC/8 10 = FOSC/32 11 = FRC ( 来自内部A/D 的RC 振荡器的时钟) bit 5:3 CHS2:CHS0: 模拟通道选择位 000 = channel 0, (RA0/AN0) 001 = channel 1, (RA1/AN1) 010 = channel 2, (RA2/AN2) 011 = channel 3, (RA3/AN3) 100 = channel 4, (RA5/AN4) 101 = channel 5, (AN5) 110 = channel 6, (AN6) 111 = channel 7, (AN7) 注: 对未用满8 个 A/D 通道的器件,未使用的选项被保留。不要选择未使用的通道。 GO/DONE: A/D 转换状态位 当 ADON = 1 时 1 = A/D 转换正在进行 ( 该位置1 启动A/D 转换。A/D 转换结束后该位由硬件自动清零) 0 = 未进行A/D 转换 bit 1 保留: 总是保持该位为0。 bit 0 ADON: A/D 模块开启位 1 = A/D 转换器模块工作 0 = A/D 转换器关闭,不消耗工作电流
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