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基于CC2530的无线数据远距离通信模拟的设计

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摘要

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 课题背景和意义

1.2.1 无线传感网络

1.2.2 ZigBee技术

1.3 研究现状

1.4 本文的主要工作和内容安排

第二章 通信模块硬件电路的仿真设计

2.1 引言

2.2 硬件系统结构及可行性分析

2.2.1 硬件系统综合结构

2.2.2 硬件系统可行性分析

2.3 元器件的选型

2.4 系统参数预估算

2.5 通信模块电路参数计算仿真

2.5.1 CC2530外围电路

2.5.2 CC2591外围电路

2.5.3 CC2530到CC2591传输线

2.5.4 CC2591射频前端

2.5.5 其他功放芯片射频前端

2.6 硬件电路设计

2.6.1 阻抗匹配

2.6.2 信号完整性处理

2.7 本章小结

第三章 通信模块驱动及协议栈组网控制

3.1 模块测试程序

3.1.1 CC2530无功放模块点到点测试程序

3.1.2 CC2530、CC2591点到点测试程序

3.2 通信模块ZigBee组网测试控制程序

3.2.1 ZigBee协议栈结构

3.2.2 CC2530无功放模块ZigBee组网测试控制程序

3.2.3 CC2530、CC2591 ZigBee组网测试控制程序

3.3 本章小结

第四章 通信模块无线测试及分析

4.1 基于CC2530及CC2591的通信模块射频性能测试

4.2 射频模块测试问题分析

4.3 无线低功耗绿色通信模式研究

4.4 本章小结

第五章 总结及展望

5.1 全文总结

5.2 工作展望

参考文献

致谢

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摘要

Zigbee技术是一种双向性无线短距离通信技术,具有通信距离短、能耗低、复杂度低、数据传输速率低、制作成本低等诸多特点。虽然zigbee可以通过组网,以多跳的方式来实现远距离的通信。但是点对点之间的通信只有10-75m的范围。再加上硬件设计中诸多因素如:原理图设计,硬件元器件布局,制版材料,制版工艺等的影响,进一步的缩短了zigbee的通信距离。从而限制了zigbee技术的发展。
   本文主要探讨zigbee远距离通信技术的实现。主要通过增加射频模块的发射功率和提高射频模块的接受灵敏度来实现远距通信。利用相关技术优化射频端的阻抗匹配,降低信号间干扰,减小信号的延迟,对射频模块进行综合的设计,进一步的提高zigbee的通信质量。文中采用TI公司提供的CC2530主芯片及CC2591射频前端芯片进行开发。利用ADS软件对功率放大电路及低噪声放大电路进行仿真,优化设计结构,并采用Cadence公司的Allegro软件进行硬件电路板的设计。最终将硬件电路与软件程序相互结合实现设计模块的远距离通信。

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