本發(fā)明涉及Zigbee技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種基于RS485接口的Zigbee無線傳輸轉(zhuǎn)換裝置。
背景技術(shù):
隨著工業(yè)自動化的發(fā)展,終端與物聯(lián)網(wǎng)間的數(shù)據(jù)傳輸在家庭自動化,遙測遙控,汽車自動化、農(nóng)業(yè)自動化和醫(yī)療護(hù)理等均有廣泛應(yīng)用,但是,通過串口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)膫鬏敺绞街荒軐?shí)現(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn)的有線傳輸,而不能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的無線傳輸,造成數(shù)據(jù)傳輸中材料成本增加;而采用WIFI、藍(lán)牙或者GPRS/EDGE/3G模塊實(shí)現(xiàn)終端和物聯(lián)網(wǎng)間數(shù)據(jù)傳輸?shù)膫鬏敺绞诫m實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的無線傳輸,但是,仍具有功耗高、費(fèi)用昂貴的缺點(diǎn),不適合在物聯(lián)網(wǎng)推廣中大量應(yīng)用,因此,需提供一種具有低功耗、低成本的數(shù)據(jù)傳輸方式,而在無線數(shù)據(jù)傳輸中,如何將有線數(shù)據(jù)信號轉(zhuǎn)換為無線信號進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸是需要解決的重要技術(shù)問題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明提供一種基于RS485接口的Zigbee無線傳輸轉(zhuǎn)換裝置,基于RS485傳輸接口將外部終端設(shè)備的數(shù)據(jù)信號發(fā)送至ZigBee網(wǎng)絡(luò)中,實(shí)現(xiàn)了將有線數(shù)據(jù)信號轉(zhuǎn)換為無線數(shù)據(jù)信號進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,實(shí)現(xiàn)了無線數(shù)據(jù)信號低功耗、低成本的雙向傳輸。
為了解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明所采取的技術(shù)方案為:
本發(fā)明提供的一種基于RS485接口的Zigbee無線傳輸轉(zhuǎn)換裝置,包括設(shè)于密封外殼內(nèi)的Zigbee無線通訊模塊、通訊接口模塊和電源供電模塊;
所述Zigbee無線通訊模塊包括射頻通信模塊和射頻前端放大電路,所述射頻通信模塊包括微處理器和射頻收發(fā)器;
所述通訊接口模塊包括MAX485電平轉(zhuǎn)換芯片單元和RS485接口電路單元;
所述通訊接口模塊與外部終端設(shè)備和所述Zigbee無線通訊模塊的微處理器連接,用于將所述外部終端設(shè)備輸出的待發(fā)送數(shù)據(jù)信號輸入至Zigbee無線通訊模塊的微處理器中;
所述微處理器用于接收所述待發(fā)送數(shù)據(jù)信號并進(jìn)行信號處理,并將處理后的待發(fā)送數(shù)據(jù)信號經(jīng)射頻前端放大電路調(diào)制后通過射頻收發(fā)器發(fā)送至Zigbee網(wǎng)絡(luò)中;
所述射頻收發(fā)器還用于接收Zigbee網(wǎng)絡(luò)中的待接收數(shù)據(jù)信號,并將所述待接收數(shù)據(jù)信號經(jīng)所述射頻前端放大電路過濾后發(fā)送給微處理器,所述微處理器接收所述待接收數(shù)據(jù)信號并進(jìn)行信號處理后,通過所述通訊接口模塊將所述待接收數(shù)據(jù)信號發(fā)送給外部終端設(shè)備。
進(jìn)一步地,所述電源供電模塊連接所述Zigbee無線通訊模塊和通訊接口模塊,并為所述Zigbee無線通訊模塊和通訊接口模塊提供工作電壓。
進(jìn)一步地,所述電源供電模塊包括ZigBee電池板,所述電源供電模塊還設(shè)有外部拓展接口。
進(jìn)一步地,所述MAX485電平轉(zhuǎn)換芯片單元用于將外部終端設(shè)備輸出的待發(fā)送數(shù)據(jù)信號的電平轉(zhuǎn)換為與微處理器匹配的電平;并將微處理器輸出處理后的待接收數(shù)據(jù)信號的電平轉(zhuǎn)換為與外部終端設(shè)備匹配的電平;所述RS485接口電路單元用于為所述待發(fā)送數(shù)據(jù)信號和待接收數(shù)據(jù)信號提供傳輸接口。
進(jìn)一步地,所述MAX485電平轉(zhuǎn)換芯片單元用于將外部終端設(shè)備輸出的待發(fā)送數(shù)據(jù)信號的5V電平轉(zhuǎn)換為與微處理器匹配的2V~3.6V電平;并將微處理器輸出的處理后的待接收數(shù)據(jù)信號的2V~3.6V電平轉(zhuǎn)換為與外部終端設(shè)備匹配的5V電平。
進(jìn)一步地,所述Zigbee無線通訊模塊還包括加密處理單元和解密處理單元,所述加密處理單元用于利用加密算法對所述外部終端設(shè)備輸出的待發(fā)送數(shù)據(jù)信號進(jìn)行加密處理后通過射頻收發(fā)器發(fā)送至Zigbee網(wǎng)絡(luò);所述解密處理單元用于利用與所述加密算法對應(yīng)的解密算法對從Zigbee網(wǎng)絡(luò)中接收的待接收數(shù)據(jù)信號進(jìn)行解密處理后經(jīng)通訊接口模塊發(fā)送至外部終端設(shè)備。
又進(jìn)一步地,所述射頻收發(fā)器連接有發(fā)送天線和接收天線。
還進(jìn)一步地,所述Zigbee無線通訊模塊采用CC2530芯片進(jìn)行信號處理。
具體地,所述密封外殼為塑膠外殼。
其中,ZigBee網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是一種新興的低復(fù)雜度、低功耗、低成本的無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù),各節(jié)點(diǎn)只需要很少的能量即可進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸;可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對多點(diǎn)的數(shù)據(jù)傳輸;具有快速組網(wǎng)自動配置、自動恢復(fù)功能,適用于數(shù)據(jù)采集或監(jiān)控的網(wǎng)點(diǎn)多、傳輸數(shù)據(jù)量小且設(shè)備成本低、數(shù)據(jù)傳輸安全性高、設(shè)備體積小、地形復(fù)雜、需要較大的網(wǎng)絡(luò)覆蓋的應(yīng)用場景,如:工業(yè)控制、現(xiàn)代化監(jiān)控、數(shù)字家庭、智能樓宇監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域。本發(fā)明的所述外部終端設(shè)備可以為所述工業(yè)控制、現(xiàn)代化監(jiān)控、數(shù)字家庭、智能樓宇監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域中的智能外部終端設(shè)備,如數(shù)字家庭中的智能微波爐等;
并且,采用RS485傳輸接口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,具有良好的抗噪聲干擾能力,傳輸距離長和多點(diǎn)通信的優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明提供的一種基于RS485傳輸接口將外部終端設(shè)備的數(shù)據(jù)信號發(fā)送至ZigBee網(wǎng)絡(luò)中的無線傳輸轉(zhuǎn)換裝置,解決了將有線數(shù)據(jù)信號轉(zhuǎn)換為無線信號進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)膯栴},實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)信號的無線傳輸及雙向傳輸,利用ZigBee網(wǎng)絡(luò)功耗小、傳輸成本低、能實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)通信的特點(diǎn),解決了現(xiàn)有技術(shù)中的無線數(shù)據(jù)傳輸功耗高、費(fèi)用昂貴的問題,具有持久續(xù)航的特點(diǎn),適合在物聯(lián)網(wǎng)推廣中大量應(yīng)用,并且,本發(fā)明通過對數(shù)據(jù)信號進(jìn)行加密處理,保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩煽?,還通過設(shè)置密封外殼進(jìn)行密封集成,具有防水防塵的有益效果,能夠在室外或其他復(fù)雜的環(huán)境中使用。本發(fā)明實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)信號的無線傳輸和有線傳輸?shù)淖杂赊D(zhuǎn)換,使得所述數(shù)據(jù)信號的傳輸更多元,充分發(fā)揮有線傳輸?shù)姆€(wěn)定性以及無線傳輸?shù)姆奖阈?;使得?shù)據(jù)傳輸速度進(jìn)一步提高、功耗進(jìn)一步降低。
附圖說明
圖1是本發(fā)明一種基于RS485接口的Zigbee無線傳輸轉(zhuǎn)換裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖具體闡明本發(fā)明的實(shí)施方式,附圖僅供參考和說明使用,不構(gòu)成對本發(fā)明專利保護(hù)范圍的限制。
如圖1所示,本發(fā)明提供一種基于RS485接口的Zigbee無線傳輸轉(zhuǎn)換裝置,包括設(shè)于密封外殼內(nèi)的Zigbee無線通訊模塊100、通訊接口模塊200和電源供電模塊300;
所述Zigbee無線通訊模塊100包括射頻通信模塊110和射頻前端放大電路120,所述射頻通信模塊110包括微處理器111和射頻收發(fā)器112;
所述通訊接口模塊200包括MAX485電平轉(zhuǎn)換芯片單元210和RS485接口電路單元220;
所述通訊接口模塊200與外部終端設(shè)備500和所述Zigbee無線通訊模的微處理器111連接,用于將所述外部終端設(shè)備500輸出的待發(fā)送數(shù)據(jù)信號輸入至Zigbee無線通訊模塊100的微處理器111中;
所述射頻前端放大電路120包括調(diào)制器、振蕩器和功率放大器,所述微處理器111用于接收所述待發(fā)送數(shù)據(jù)信號并進(jìn)行信號處理,并將處理后的待發(fā)送數(shù)據(jù)信號經(jīng)射頻前端放大電路120調(diào)制后通過射頻收發(fā)器112發(fā)送至Zigbee網(wǎng)絡(luò)中;
所述射頻收發(fā)器112還用于接收Zigbee網(wǎng)絡(luò)中的待接收數(shù)據(jù)信號,并將所述待接收數(shù)據(jù)信號過濾后發(fā)送給微處理器111,所述微處理器111接收所述待接收數(shù)據(jù)信號并進(jìn)行信號處理后,通過所述通訊接口模塊200將所述待接收數(shù)據(jù)信號發(fā)送給外部終端設(shè)備500,實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)信號的雙向傳輸。
需要說明的是:所述外部終端設(shè)備500輸出的待發(fā)送數(shù)據(jù)信號通過RS485總線進(jìn)行有線傳輸至所述RS485接口電路單元220,再進(jìn)行無線傳輸至Zigbee網(wǎng)絡(luò)中。
優(yōu)選地,所述電源供電模塊300連接所述Zigbee無線通訊模塊100和通訊接口模塊200,并為所述Zigbee無線通訊模塊100和通訊接口模塊200提供工作電壓。
優(yōu)選地,所述電源供電模塊包括ZigBee電池板,所述電源供電模塊還設(shè)有外部拓展接口。
優(yōu)選地,所述MAX485電平轉(zhuǎn)換芯片單元210用于將外部終端設(shè)備500輸出的待發(fā)送數(shù)據(jù)信號的電平轉(zhuǎn)換為與微處理器111匹配的電平;并將從微處理器111中輸出的處理后的待接收數(shù)據(jù)信號的電平轉(zhuǎn)換為與外部終端設(shè)備500匹配的電平;所述RS485接口電路單元220用于為所述待發(fā)送數(shù)據(jù)信號和待接收數(shù)據(jù)信號提供傳輸接口。
優(yōu)選地,所述MAX485電平轉(zhuǎn)換芯片單元用于將外部終端設(shè)備輸出的待發(fā)送數(shù)據(jù)信號的5V電平轉(zhuǎn)換為與微處理器匹配的2V~3.6V電平;并將微處理器輸出的處理后的待接收數(shù)據(jù)信號的2V~3.6V電平轉(zhuǎn)換為與外部終端設(shè)備匹配的5V電平。
優(yōu)選地,所述Zigbee無線通訊模塊100還包括加密處理單元130和解密處理單元140,所述加密處理單元130用于利用加密算法對所述外部終端設(shè)備500輸出的待發(fā)送數(shù)據(jù)信號進(jìn)行加密處理后通過射頻收發(fā)器112發(fā)送至Zigbee網(wǎng)絡(luò);所述解密處理單元140用于利用與所述加密算法對應(yīng)的解密算法對從Zigbee網(wǎng)絡(luò)中接收的待接收數(shù)據(jù)信號進(jìn)行解密處理后經(jīng)通訊接口模塊200發(fā)送至外部終端設(shè)備500。
優(yōu)選地,所述射頻收發(fā)器112與發(fā)送天線和接收天線連接400。
優(yōu)選地,所述Zigbee無線通訊模塊采用CC2530芯片進(jìn)行信號處理,所述CC2530芯片結(jié)合了領(lǐng)先的射頻收發(fā)器的優(yōu)良性能,采用業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的增強(qiáng)型8051微處理器。
優(yōu)選地,所述密封外殼為塑膠外殼,通過所述塑膠外殼進(jìn)行密封集成,具有防水防塵的有益效果,能夠在室外或其他復(fù)雜的環(huán)境中使用。
以上所揭露的僅為本發(fā)明的較佳實(shí)施例,不能以此來限定本發(fā)明的權(quán)利保護(hù)范圍,因此依本發(fā)明申請專利范圍所作的等同變化,仍屬本發(fā)明所涵蓋的范圍。