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cc2420

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典型应用电路

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。

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CC48/CC488/CC88系统附件

  • CC886 DTMF电话遥控编程处理器(只能用于CC880系统)
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CC48/CC488/CC88系统附件

  • CP500PW 系统分区管理主键盘(最多显示8个防区)
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CC48/CC488/CC88系统附件

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CC48/CC488/CC88系统附件

  • CP105A
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CC48/CC488/CC88系统附件

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cc2420文献

基于CC2420的无线温湿度传感器节点设计 基于CC2420的无线温湿度传感器节点设计

基于CC2420的无线温湿度传感器节点设计

格式:pdf

大小:185KB

页数: 未知

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 基于CC2430的透明串口设计

基于CC2430的透明串口设计

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大小:185KB

页数: 3页

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。

PIC单片机与ZigBee无线网络实战目录

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

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《PIC单片机与ZigBee无线网络实战》目录

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

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