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nRF2401A为nRF2401的改进型号(nRF2401AG为无铅工艺型号)。nRF2401A工作在2.4GHz的国际通用ISM免申请频段GFSK调制的无线数传芯片。最高发射功率0dBm,接收灵敏度-90dBm,支持124个接收频率与126个发射频率。使用ShockBurst™传输模式,具备两个独立的数据接收通道。支持250kbps和1Mbps的空中数据速率。使用SPI接口与MCU完成数据通讯与通讯控制等功能。
nRF24L01是工作在2.4GHz的国际通用ISM免申请频段GFSK调制的无线数传芯片。最高发射功率0dBm,接收灵敏度为-85dBm,支持125个通讯频率。使用增强型的 Enhanced ShockBurst™传输模式,支持6个数据通道(共用FIFO)。支持1Mbps和2Mbps的空中数据传输速率。使用SPI接口与MCU完成数据通讯与通讯控制等功能。
RF2401A、nRF24L01和nRF24L01 之间是可以完成相互通讯的。前提是,它们必须在配置的过程中使用相同的通讯频率、空中传输速率、地址长度、地址信息、数据长度和CRC校验方式。
nRF24L01 原理图
nRF24L01 引脚定义
nRF24L01 与5V单片机的连接(只适用于高阻引脚)
◆2.4~2.5GHz全球免申请ISM工作频段。
◆125个通讯频道,满足多点通讯、分组、跳频等应用需求。
◆发射功率可设置为:0dBm、-6dBm、-12dBm和-18dBm。
◆实际发射功率≥0dBm(设置为0dBm时测试得出)。
◆SMA接口,可方便连接同轴电缆或外置天线。
◆通过SPI接口与MCU连接,速率0~8Mbps。
◆支持2Mbps、1Mbps和250kbps传输速率。
◆增强型ShockBurst,完全兼容nRF2401A、nRF24L01等芯片。
◆支持自动应答及自动重发,内置地址及CRC数据校验模功能。
◆工作电压范围:1.9V~3.6V,待机模式下电流低于1µA。
◆工作温度范围:-40℃~ 85℃
考虑到可靠,最好不要直接接单片机,中间串个200欧的电阻,程序已发,这个程序是我参加比赛时用得,没问题,NRF24L01的调试要有耐心,
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●线数据传输系统
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● 超低功耗无线收发器
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● 家庭和楼宇自动化
● 无线报警安全系统
极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为0dBm时电流消耗为11.3mA,接收模式时为13.5mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低。
因为在无线通讯应用中经常会遇到远距离通讯的要求,目前有一些nRF24L01 无线模块在原设计上增加了PA(功率放大器)和LNA(低噪声放大器)的型号,如“nRF24L01 PA”等。在发射部分通过PA电路将nRF24L01 最大0dBm的输出功率放大到 22dBm左右,同时在接收部分通过LNA电路增加接收信号的强度。通过这种方式可以有效的增加nRF24L01 无线模块的通讯距离,在空旷环境下最高可增加到2km。
基于nRF24L01的无线火灾报警系统设计
本文介绍了一种基于nRF24L01无线传输模块的温度采集及无线火灾报警系统的设计方案。该方案以单片机STC89C52为控制核心,设计了包括温度采集、温度传输、温度显示及烟雾传感报警等外围电路,且对所设计电路给出了相应的软件设计,实现火灾报警功能。该设计操作简单、价格经济实惠,具有很好的推广价值。
基于nRF24L01的无线通信模块设计报告正文
第 1 页 1前言 本次我们三人小组设计的是无线通信模块,根据设计要求我们选择了无线收发模块 nRF24L01、单片机 STC89C52、LCD1602和键盘模块等作为本次设计的硬件需求。首先我 们与老师一起讨论了一些设计的相关事宜和设计思路。 接下来我们一起画好了模拟电路 图,在老师的帮助下我们对电路图进行了补充和完善。完成这些基本工作后,在老师和 同学的帮助下我们买回了自己所需的元器件。 接着我们变分工完成了元器件的焊接连接 和程序的编写,然后便是模块的上电调试,设计的答辩和设计报告的完善。 我们本次之所以会选择无线通信模块的设计, 是我们觉得无线通信技术是现代社会 中一门很重要的技术,我们掌握好了这门技术对以后我们的工作生活都有很大的帮助。 我们本次设计的无线通信模块虽然只是我们的一次小小的体验, 但我们都知道无线通信 在我们现在所处的信息时代是多么的重要, 如今我们生活的方方面面无