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CC2420是Chipcon As公司推出的首款符合2.4GHz IEEE802.15.4标准的射频收发器。该器件包括众多额外功能,是第一款适用于ZigBee产品的RF器件。它基于Chipcon公司的SmartRF 03技术,以0.18um CMOS工艺制成 只需极少外部元器件,性能稳定且功耗极低。CC2420的选择性和敏感性指数超过了IEEE802.15.4标准的要求,可确保短距离通信的有效性和可靠性。利用此芯片开发的无线通信设备支持数据传输率高达250kbps可以实现多点对多点的快速组网。
CC2420只需要极少的外围元器件,其典型应用电路如图2所示。它的外围电路包括晶振时钟电路、射频输入/输出匹配电路和微控制器接口电路三个部分。
芯片本振信号既可由外部有源晶体提供, 也可由内部电路提供。由内部电路提供时需外加晶体振荡器和两个负载电容,电容的大小取决于晶体的频率及输入容抗等参数。例如当采用16MHz晶振时其电容值约为22pF。
射频输入/输出匹配电路主要用来匹配芯片的输入输出阻抗,使其输入输出阻抗为50Ω,同时为芯片内部的PA及LNA提供直流偏置。
CC2420可以通过4线SPI总线(SI、SO、SCLK、CSn)设置芯片的工作模式 并实现读/写缓存数据 读/写状态寄存器等。通过控制FIFO和FIFOP管脚接口的状态可设置发射/接收缓存器。注意:在SPI总线接口上进行的地址和数据传输大多是MSB优先的。CC2420片内有33个16比特状态设置寄存器,在每个寄存器的读/写周期中,SI总线上共有24比特数据,分别为:1比特RAM/寄存器选择位(0:寄存器,1:RAM),1比特读/写控制位(0:写,1:读),6比特地址选择位、16比特数据位。在数据传输过程中CSn必须始终保持低电平。
你好!很高兴为你解答,要安装扫描驱动,你说的是打印驱动名称,在可以正常网络打印的情况下通过扫描驱动发现打印机后借助有图像获取功能的第三方软件才能扫描
你好,据我所知佳能2420目前已经停产了。推荐索尼 α200 (2999元);有效像素:1020万, 套机镜头:18...
步骤如下: 1、双击文件夹中的“Setup.exe”文件启动安装程序。 2、屏幕上将显示安装向导和用户许可证协议。请确认用户许可证协议的内容,然后单击“是”。 3.  ...
基于CC2420的无线温湿度传感器节点设计
本文讨论一种通用无线温湿度传感器节点的设计,该设计基于射频芯片CC2420,以低功耗处理器MSP430为计算处理单元,以SHT10系列温湿度一体传感器为传感模块,实现对监测现场温湿度数据的实时采集和发送。
基于CC2430的透明串口设计
为了解决传统串口数据传输距离短、布线困难的问题,文章给出了一种基于CC2430的透明串口设计,上位机将数据传到串口,串口通过ZigBee协议支持的星形网络来完成串口的数据传输。实际应用表明,透明串口将数据传输距离提高到视距范围80米左右,很好的解决了串口传输距离短和布线困难的问题,ZigBee协议保证了无线数据传输的准确性,该方案是可行的。
第1章实验系统介绍
1.1ZigBee无线模块
1.2CPU模块
1.3实验板
1.3.1A1--传感器
1.3.2A3--RS232接口
1.3.3A4--FT232RL设计
1.3.4A5--电源
1.3.5B1--JTAG
1.3.6B2--无线模块(CC2420)插座
1.3.7B3--MCU插座
1.3.8B4--键盘
1.3.9C1--显示区
1.3.10C2--电机
1.3.11C3--蜂鸣器
1.4移动扩展板介绍
1.4.1OLED显示
1.4.2传感器
1.4.3其他
1.5MPLABIDC2的使用
1.6实验开发系统套件
第2章PIC及ZigBee软件开发环境
2.1PICC语言
2.1.1PICC语言概述
2.1.2MPLABC18编译器
2.1.3数据类型及数值范围
2.1.4存储类别
2.1.5预定义宏名
2.1.6常量
2.1.7语言的扩展
2.2MPLABIDE集成开发环境
2.3MPLABC18编译器
2.3.1C18编译器安装
2.3.2MPLABIDE集成环境配置
2.4MicrochipStackforZigBee
第3章PIC单片机基础
3.1PIC单片机概述
3.2PIC单片机特点
3.3PIC18F4620单片机概述
3.3.1纳瓦技术
3.3.2多个振荡器的选项和特性
3.3.3其他特殊功能
3.4PIC18F4620单片机CPU的特殊功能
3.5PIC18F4620单片机振荡器及复位
3.6PIC18F4620单片机存储空间
3.7PIC18F4620单片机8×8硬件乘法器
第4章I/O端口
4.1PIC18F4620单片机I/O端口
4.2I/O端口A(PORTA)
4.3I/O端口B(PORTB)
4.4I/O端口C(PORTC)
4.5I/O端口D(PORTD)
4.6I/O端口E(PORTE)
4.7并行从动端口(PSP)
4.8I/O端口实验
4.8.1LED灯闪烁实验
4.8.2键盘实验
第5章定时器
5.1定时/计数器0(TIMER0)模块
5.2定时/计数器1(TIMER1)模块
5.3定时/计数器2(TIMER2)模块
5.4定时/计数器3(TIMER3)模块
5.5定时/计数器实验
第6章增强型通用同步/异步收发器
6.1EUSART寄存器
6.2波特率发生器(BRG)
6.3EUSART异步模式
6.4EUSART同步主控模式
6.5EUSART同步从动模式
6.6EUSART实验
第7章中断
7.1中断概述
7.2中断的现场保护
7.3中断寄存器
7.4INTn引脚中断
7.5TMR0中断
7.6PORTB电平变化中断
7.7中断实验
7.7.1定时器中断实验
7.7.2串口中断实验
第8章主控同步串行端口
8.1控制寄存器
8.2SPI模式
8.2.1工作原理
8.2.2寄存器
8.2.3典型连接
8.2.4主控模式
8.2.5从动模式
8.2.6从动选择同步
8.2.7功耗管理模式下的操作
8.3I2C模式
8.4MSSP实验
8.4.1温度传感器(LM95)实验
8.4.2OLED实验
第9章PIC18F4620模数转换器(A/D)
9.1A/D寄存器
9.2A/D转换方式
9.3A/D采集要求
9.4选择和配置采集时间
9.5选择A/D转换时钟
9.6配置模拟端口引脚
9.7A/D转换
9.8在功耗管理模式下的操作
9.9实验
第10章捕捉/比较/PWM(CCP)
10.1寄存器
10.2CCP模块配置
10.3捕捉模式
10.4比较模式
10.5PWM模式
10.6实验
10.6.1蜂鸣器实验
10.6.2电机驱动实验
第11章短距离无线数据通信基础
11.1ZigBee无线网络使用的频谱和ISM开放频段
11.2无线数据通信网络
11.3无线CSMA/CA协议
11.4典型的短距离无线数据网络技术
11.4.1ZigBee
11.4.2WiFi
11.4.3蓝牙(Bluetooth)
11.4.4超宽频技术(UWB)
11.4.5近短距无线传输(NFC)
11.5无线通信和无线数据网络广阔的应用前景
第12章ZigBee无线芯片CC2420
12.1芯片主要性能特点
12.2芯片CC2420内部结构
12.3IEEE802.15.4调制模式
12.4CC2420的RX与TX模式
12.4.1接收模式
12.4.2发送模式
12.5MAC数据格式
12.6配置寄存器
12.7参考设计电路
12.8控制实验
12.8.1实验现象分析
12.8.2SPI相关宏定义
12.8.3CC2420初始化函数
12.8.4发送数据包函数
12.8.5中断接收
12.8.6发送主函数--移动扩展模块
12.8.7接收主函数--实验扩展板
第13章ZigBee协议栈结构和原理
13.1ZigBee协议栈概述
13.2IEEE802.15.4通信层
13.2.1PHY(物理)层
13.2.2MAC(介质接入控制子层)层
13.3ZigBee协议结构体系
13.4网络层
13.4.1网络层数据实体(NLDE)
13.4.2网络层管理实体(NLME)
13.4.3网络层功能描述
13.5应用层
13.5.1应用支持子层
13.5.2应用层框架
13.5.3应用通信基本概念
13.5.4ZigBee设备对象
第14章ZigBee网络实现实验
14.1建立网络
14.2连接网络
14.2.1允许连接网络
14.2.2连接网络
14.3断开网络
14.3.1子设备请求断开网络
14.3.2父设备要求子设备断开网络
14.4网络实验
第15章ZigBee网络拓扑介绍
15.1ZigBee技术体系结构
15.2网络拓扑拓扑结构形成
15.2.1星型网络拓扑结构的形成
15.2.2对等网络拓扑结构的形成
15.3ZigBee绑定实验
15.3.1协调器程序设计
15.3.2终端设备程序设计
第16章ZigBee网络路由实验
16.1路由基本知识
16.1.1路由器功能
16.1.2路由成本
16.1.3路由表
16.1.4路由选择表
16.2路由器工作原理
16.2.1路由选择
16.2.2路由维护
16.3ZigBee路由实验
第17章ZigBee无线测温系统
17.1无线测温系统原理与实现
17.2无线测温系统程序设计
17.2.1协调器程序设计
17.2.2终端设备程序设计
第18章基于ZigBee节能型路灯控制系统
18.1路灯自动控制系统原理及实现
18.2路灯自动控制系统程序设计
18.2.1协调器设计
18.2.2终端设备设计
第19章ZigBee无线点菜系统
19.1无线点菜系统原理和实现
19.2无线点菜系统程序设计
19.2.1协调器设计
19.2.2终端设备设计
参考文献
第1章实验系统介绍
1.1ZigBee无线模块
1.2CPU模块
1.3实验板
1.3.1A1--传感器
1.3.2A3--RS232接口
1.3.3A4--FT232RL设计
1.3.4A5--电源
1.3.5B1--JTAG
1.3.6B2--无线模块(CC2420)插座
1.3.7B3--MCU插座
1.3.8B4--键盘
1.3.9C1--显示区
1.3.10C2--电机
1.3.11C3--蜂鸣器
1.4移动扩展板介绍
1.4.1OLED显示
1.4.2传感器
1.4.3其他
1.5MPLABIDC2的使用
1.6实验开发系统套件
第2章PIC及ZigBee软件开发环境
2.1PICC语言
2.1.1PICC语言概述
2.1.2MPLABC18编译器
2.1.3数据类型及数值范围
2.1.4存储类别
2.1.5预定义宏名
2.1.6常量
2.1.7语言的扩展
2.2MPLABIDE集成开发环境
2.3MPLABC18编译器
2.3.1C18编译器安装
2.3.2MPLABIDE集成环境配置
2.4MicrochipStackforZigBee
第3章PIC单片机基础
3.1PIC单片机概述
3.2PIC单片机特点
3.3PIC18F4620单片机概述
3.3.1纳瓦技术
3.3.2多个振荡器的选项和特性
3.3.3其他特殊功能
3.4PIC18F4620单片机CPU的特殊功能
3.5PIC18F4620单片机振荡器及复位
3.6PIC18F4620单片机存储空间
3.7PIC18F4620单片机8×8硬件乘法器
第4章I/O端口
4.1PIC18F4620单片机I/O端口
4.2I/O端口A(PORTA)
4.3I/O端口B(PORTB)
4.4I/O端口C(PORTC)
4.5I/O端口D(PORTD)
4.6I/O端口E(PORTE)
4.7并行从动端口(PSP)
4.8I/O端口实验
4.8.1LED灯闪烁实验
4.8.2键盘实验
第5章定时器
5.1定时/计数器0(TIMER0)模块
5.2定时/计数器1(TIMER1)模块
5.3定时/计数器2(TIMER2)模块
5.4定时/计数器3(TIMER3)模块
5.5定时/计数器实验
第6章增强型通用同步/异步收发器
6.1EUSART寄存器
6.2波特率发生器(BRG)
6.3EUSART异步模式
6.4EUSART同步主控模式
6.5EUSART同步从动模式
6.6EUSART实验
第7章中断
7.1中断概述
7.2中断的现场保护
7.3中断寄存器
7.4INTn引脚中断
7.5TMR0中断
7.6PORTB电平变化中断
7.7中断实验
7.7.1定时器中断实验
7.7.2串口中断实验
第8章主控同步串行端口
8.1控制寄存器
8.2SPI模式
8.2.1工作原理
8.2.2寄存器
8.2.3典型连接
8.2.4主控模式
8.2.5从动模式
8.2.6从动选择同步
8.2.7功耗管理模式下的操作
8.3I2C模式
8.4MSSP实验
8.4.1温度传感器(LM95)实验
8.4.2OLED实验
第9章PIC18F4620模数转换器(A/D)
9.1A/D寄存器
9.2A/D转换方式
9.3A/D采集要求
9.4选择和配置采集时间
9.5选择A/D转换时钟
9.6配置模拟端口引脚
9.7A/D转换
9.8在功耗管理模式下的操作
9.9实验
第10章捕捉/比较/PWM(CCP)
10.1寄存器
10.2CCP模块配置
10.3捕捉模式
10.4比较模式
10.5PWM模式
10.6实验
10.6.1蜂鸣器实验
10.6.2电机驱动实验
第11章短距离无线数据通信基础
11.1ZigBee无线网络使用的频谱和ISM开放频段
11.2无线数据通信网络
11.3无线CSMA/CA协议
11.4典型的短距离无线数据网络技术
11.4.1ZigBee
11.4.2WiFi
11.4.3蓝牙(Bluetooth)
11.4.4超宽频技术(UWB)
11.4.5近短距无线传输(NFC)
11.5无线通信和无线数据网络广阔的应用前景
第12章ZigBee无线芯片CC2420
12.1芯片主要性能特点
12.2芯片CC2420内部结构
12.3IEEE802.15.4调制模式
12.4CC2420的RX与TX模式
12.4.1接收模式
12.4.2发送模式
12.5MAC数据格式
12.6配置寄存器
12.7参考设计电路
12.8控制实验
12.8.1实验现象分析
12.8.2SPI相关宏定义
12.8.3CC2420初始化函数
12.8.4发送数据包函数
12.8.5中断接收
12.8.6发送主函数--移动扩展模块
12.8.7接收主函数--实验扩展板
第13章ZigBee协议栈结构和原理
13.1ZigBee协议栈概述
13.2IEEE802.15.4通信层
13.2.1PHY(物理)层
13.2.2MAC(介质接入控制子层)层
13.3ZigBee协议结构体系
13.4网络层
13.4.1网络层数据实体(NLDE)
13.4.2网络层管理实体(NLME)
13.4.3网络层功能描述
13.5应用层
13.5.1应用支持子层
13.5.2应用层框架
13.5.3应用通信基本概念
13.5.4ZigBee设备对象
第14章ZigBee网络实现实验
14.1建立网络
14.2连接网络
14.2.1允许连接网络
14.2.2连接网络
14.3断开网络
14.3.1子设备请求断开网络
14.3.2父设备要求子设备断开网络
14.4网络实验
第15章ZigBee网络拓扑介绍
15.1ZigBee技术体系结构
15.2网络拓扑拓扑结构形成
15.2.1星型网络拓扑结构的形成
15.2.2对等网络拓扑结构的形成
15.3ZigBee绑定实验
15.3.1协调器程序设计
15.3.2终端设备程序设计
第16章ZigBee网络路由实验
16.1路由基本知识
16.1.1路由器功能
16.1.2路由成本
16.1.3路由表
16.1.4路由选择表
16.2路由器工作原理
16.2.1路由选择
16.2.2路由维护
16.3ZigBee路由实验
第17章ZigBee无线测温系统
17.1无线测温系统原理与实现
17.2无线测温系统程序设计
17.2.1协调器程序设计
17.2.2终端设备程序设计
第18章基于ZigBee节能型路灯控制系统
18.1路灯自动控制系统原理及实现
18.2路灯自动控制系统程序设计
18.2.1协调器设计
18.2.2终端设备设计
第19章ZigBee无线点菜系统
19.1无线点菜系统原理和实现
19.2无线点菜系统程序设计
19.2.1协调器设计
19.2.2终端设备设计
参考文献