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基于CC2531+CC2591的WSN节点通信模块设计

作者:时间:2011-03-14来源:网络收藏

5 PCB电路实现
相比于原理图的,在实际和生产PCB电路板时将遇到更多、更实际的问题。根据图2给出的原理图,出射频信号线部分的布线。图3展示的为芯片间的射频差分走线,图4展示的为连接天线的射频走线。 图3和图4主要展示了射频走线部分的布线设计,采用射频中最常见的孤岛式布线。因其工作频率在2.4GHz,且最大功率达到20 dBm的水平,在原理图中看不到很多反射,但是在PCB中可能由于布线的不合理造成部分地方的较大反射、能量的堆积,导致设计和生产的失败。因此,所有的RF信号线尽量设计成直线式。

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天线连接部分选用SMA接头。图4中,连接元件B8和SMA接头的部分为50 Ω微带线,实际生产中要进行阻抗控制。最后是表面铺铜地的设计,要保证射频信号的良好接地。
PCB设计完成实际投产过程中,由于介电常数和介质高度等参数不能理想地按照预想设定,不可避免地会存在偏差,所以要时刻注意其参数变化,及时调整。
设定单信道发送,内部TXPOWER=0xD5(典型发射功率+1 dBm),测量出中心频点在2.401 GHz时,功率为+19.21 dBm。虽然受其他因素影响,此结果比预定的输出功率偏大,但是可以接受。结果证明,该系统中射频链路部分的传输较为理想,在实际电路中的反射和损耗控制在工程可接受范围之内。对应的接收链路,也可预测出其反射和损耗是可以接受的。

结语
根据实际要求,设计和生产了以增大发射功率来延长传输距离的无线传感器网络。由测量得到的数据可知,加入功率放发单元确实大大地提升了的发射功率。由于受设备和测量条件的限制,对一些其他参数的测量并未进行,这是日后要完善的地方,对于电路的改进也是日后工作的重点之一。


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