陳萬里+王麗霞+柴遠波
摘 要: 隨著LED照明的普及,綠色照明與智能家居日益受到廣泛關(guān)注。結(jié)合短距離無線通信技術(shù),提出并設(shè)計完成了基于TI CC430系列和UCC28810的無線LED照明智能控制系統(tǒng),實驗證明該無線LED照明智能控制系統(tǒng)具有開關(guān)記憶、明暗調(diào)節(jié)、軟啟動和定時控制等優(yōu)點。
關(guān)鍵詞: LED; 智能照明控制系統(tǒng); TI CC430; UCC28810
中圖分類號: TN86?34 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2015)14?0055?04
0 引 言
智能化照明是隨計算機、傳感器、通訊、網(wǎng)絡(luò)與自動控制技術(shù)而發(fā)展起來的綜合技術(shù),正以驚人的速度向各個專業(yè)領(lǐng)域滲透。智能化是任何電子產(chǎn)品必然的發(fā)展方向之一。LED綠色智能照明控制技術(shù)的發(fā)展可以使照明更加省電、節(jié)能、使用更便捷,在需要的時間給需要的地方以最舒適和高效的照明,提升照明環(huán)境質(zhì)量。智能化照明更是使照明進一步走向綠色和可持續(xù)發(fā)展的重要方向?;谶@種需求,本文主要結(jié)合短距離無線通信技術(shù),提出并設(shè)計完成了基于TI CC430系列和UCC28810的無線LED照明智能控制系統(tǒng)。實驗證明該無線LED照明智能控制系統(tǒng)具有開關(guān)記憶、明暗調(diào)節(jié)、軟啟動和定時控制等優(yōu)點;具備集中控制、多點操作、軟啟動、亮度調(diào)節(jié)、定時控制、全開關(guān)記憶等功能。
1 控制系統(tǒng)方案
本文設(shè)計采用了TI的CC430[1]無線通信平臺,該平臺融合了基于16 b的超低功耗MSP430內(nèi)核以及業(yè)界領(lǐng)先的不足1 GHz的CC1101 RF收發(fā)器之上。完美地結(jié)合實現(xiàn)了獨特的低功耗/高性能組合與前所未有的高集成度,帶來更為先進的高選擇性與高阻塞性能,確保即使在噪聲環(huán)境下也能實現(xiàn)可靠通信。能夠充分利用其高達25 MHz的峰值執(zhí)行性能,且功耗僅為160 μA/MHz。針對基于CC430的設(shè)備,TI提供了種類豐富的MSP430 MCU外設(shè)集,如12 b的ADC、LCD驅(qū)動以及比較器等高性能數(shù)字與模擬外設(shè)。此外,還具有AES?128硬件安全模塊確保通信的安全性[1?2]。
無線LED照明系統(tǒng)的整體框圖如圖1所示。其中控制端部分設(shè)計為采用雙節(jié)AA電池供電的手持式遙控模塊,其基于CC430F6137,帶有段式LCD驅(qū)動,豐富的I/O口資源,以及能夠構(gòu)建觸摸功能的比較器;而接收端則基于CC430F5137,其帶有12 b的 ADC以及多通道的PWM模塊[3]。
通過在控制端CC430F6137的比較器B上構(gòu)建觸摸滑條與按鍵功能,對滑條的觸摸位置進行檢測并轉(zhuǎn)換為PWM的占空比,通過雙邊的RF模塊發(fā)送/接收相應(yīng)的調(diào)制參數(shù),再由接收端CC430F5137產(chǎn)生調(diào)節(jié)LED燈亮度的PWM信號,對驅(qū)動模塊UCC28810進行調(diào)制[4],如圖2所示。
圖1 無線LED照明控制系統(tǒng)的原理框圖
圖2 觸摸滑條與PWM示意圖
2 控制系統(tǒng)硬件電路
2.1 RF模塊硬件電路設(shè)計
CC430的射頻模塊使用的是業(yè)界領(lǐng)先的不足1 GHz的CC1101 RF收發(fā)器[5],該部分是基于RF頻率的直接合成,其射頻合成器包括一個完整芯片的LC?VCO和一個對接模式的混頻器進行頻率合成。該射頻的接收單元將RF信號通過低噪聲放大器(LNA)進行前置放大,再對其中頻信號進行濾波、數(shù)據(jù)解調(diào)以及同步包等工作。CC430支持的頻率范圍為:300~348 MHz,389~464 MHz,779~928 MHz;在本設(shè)計中使用的是433 MHz的載波頻率,鑒于應(yīng)用場合其要求的傳輸速率較低,因此選用的是3.2 Kb/s;并通過Patable對輸出功率進行調(diào)整,滿足不同的距離需求。
RF模塊的硬件電路在整個系統(tǒng)設(shè)計中尤為重要,如圖3所示。圖中的C5,C9,L3以及L8形成一個平衡轉(zhuǎn)換器,用以將CC430上的差分端口RF_N/RF_P平衡電路轉(zhuǎn)換成單端不平衡的RF信號,方便將振子流過電纜屏蔽層外的高頻電流截斷。圖中的L5,C10和L4構(gòu)成了帶通濾波器;L2,L6和C8構(gòu)成低通濾波器[6]。在本設(shè)計中RF的天線采用的是鞭狀天線或者陶瓷天線。
2.2 觸摸硬件電路設(shè)計
在本設(shè)計中,控制端部分為手持式遙控模塊,其設(shè)計的人機交互界面主要是LCD顯示以及觸摸按鍵。其中將觸摸滑條的功能用于調(diào)節(jié)LED的亮度,是系統(tǒng)中較為形象與新穎的設(shè)計之一。其充分利用了MSP430的自身資源特性,在CC430F6137集成的比較器COM_B以及PCB Layout的傳感電容上,構(gòu)建了基于弛張振蕩方式(RO)的觸摸按鍵功能,由于在COMP_B中自帶有REF參考電壓配置網(wǎng)絡(luò),因此無需像COMP_A那樣使用外部硬件方式實現(xiàn)參考電壓網(wǎng)絡(luò)[7]。其原理為主要通過TimerA測量RC振蕩電路在固定時間內(nèi)的振蕩次數(shù),當人手觸摸在傳感電容上,會改變其自身電容值,使得對應(yīng)的振蕩次數(shù)發(fā)生明顯變化,以此來判斷觸摸/非觸摸的狀態(tài),構(gòu)建一個[45]級觸摸滑條與2個觸摸按鍵。
2.3 傳感電路設(shè)計
光敏傳感器的使用使得LED照明系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)亮度自調(diào)節(jié)功能,硬件電路如圖4所示。光敏傳感器使用的是光敏電阻,因其有著良好的光電特性以及價格優(yōu)勢,非常適合于光強檢測場合的使用[8]。系統(tǒng)中主要通過對Vo電壓的檢測,反映光強的變化,進而對PWM進行相應(yīng)的調(diào)制。
圖4 光敏傳感器電路
3 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計
3.1 RF模塊實現(xiàn)
在整個系統(tǒng)中,RF模塊是通信傳輸?shù)臉蛄?,雙邊都須進行協(xié)議相同的RF軟件模塊設(shè)計。其發(fā)送模式和接收模式的數(shù)據(jù)包主要通過FIFO[9]來進行處理,1幀的格式如圖5所示。其中幀數(shù)據(jù)中包括前導碼、同步字、可選長度位、可選地址位、數(shù)據(jù)段和可選CRC字。
圖5 數(shù)據(jù)幀格式
在設(shè)計時采用固定幀長度模式,通過對寄存器PKTLEN(≤FIFO size)設(shè)定:
TxBuffer[0] = PACKET_LEN;
TxBuffer[1] = host_address;
TxBuffer[2] = slave_address;
TxBuffer[3] = mode;
TxBuffer[4] = pwm_data;
TxBuffer[5] = TxBuffer[0]+TxBuffer[1]+TxBuffer[2]+
TxBuffer[3]+TxBuffer[4];
在發(fā)送時,TX FIFO中的數(shù)據(jù)段包括數(shù)據(jù)長度、主機地址、從機地址、控制模式、控制PWM參數(shù)、數(shù)據(jù)段CRC校驗[10]。其中,主機地址標識了控制端的地址;從機地址包括2種地址:廣播地址與獨立地址,主要是用于集中控制與多點操作??刂颇J教峁┝丝蛇x的模式選擇,控制PWM參數(shù)用于LED亮度調(diào)節(jié)[11]。在接收時,RF的解調(diào)器和數(shù)據(jù)包處理器將尋找一個有效的前導和同步字。當找到后,解調(diào)器將獲得前導位和字同步,然后對接收的地址信息進行比照,首先判斷數(shù)據(jù)包是否來自控制端,然后響應(yīng)含有廣播地址或者本機地址信息的數(shù)據(jù),其發(fā)射/接收的流程圖如圖6所示。在對射頻寄存器的配置過程中,主要通過SmartRFstudio進行設(shè)置,輸出RFRegSettng.c作為射頻的配置文件。
圖6 RF模塊中TX/RX的流程圖
3.2 觸摸滑條的軟件設(shè)計
觸摸滑條是由多個觸摸按鍵組合而成,通過為每個觸摸按鍵分配多個位置,可以實現(xiàn)簡單的觸摸滑條功能。在設(shè)計通過4~5個按鍵構(gòu)成一個觸摸滑條,如在每個觸摸按鍵上創(chuàng)建[816]個位置,則可提供[3264]個單獨步階檢測。其識別的步階數(shù)是對電容變化量的反映,電容變化幅度越大,測量的Δ值越大。通過設(shè)置一個系統(tǒng)能夠達到最大響應(yīng)的上限值,用該最大的Δ值除以每個按鍵所需的步階數(shù),再由每個按鍵經(jīng)過加權(quán)計算后將產(chǎn)生1至[3264]步階的線性結(jié)果,如圖7所示。
圖7 確定滑條位置的方法
3.3 收/發(fā)控制端軟件設(shè)計
控制端/接收端軟件的流程圖如圖8所示。
圖8 控制軟件流程圖
其中虛線上方為控制端CC430F6137的軟件設(shè)計,在Stand By模式時保持MSP430的低功耗模式,以滿足控制端遙控器對能耗的要求。通過對模式選擇的操作實現(xiàn)集中控制和多點操作,而觸摸滑條的處理通過將Position轉(zhuǎn)換為PWM由RF發(fā)送至接收端CC430F5137[12]。接收端則處理來自控制端的數(shù)據(jù)包,對LED照明進行亮度調(diào)節(jié),或自動調(diào)節(jié)。本設(shè)計的軟件采用C語言編寫,整個程序包括的子模塊有:模式選擇模塊、觸摸滑條檢測模塊、數(shù)據(jù)發(fā)送/接收模塊、PWM轉(zhuǎn)換模塊、傳感器檢測模塊等幾個部分[13]。系統(tǒng)實際硬件如圖9所示。
圖9 系統(tǒng)整體硬件電路
4 結(jié) 語
本文研究并實現(xiàn)了以CC430為控制核心的無線LED照明系統(tǒng)的設(shè)計。整個系統(tǒng)經(jīng)過軟/硬件設(shè)計與調(diào)試使得功能得到實現(xiàn)。實測過程中能夠有效地進行集中控制和多點單獨控制,定時控制,自動調(diào)光等預設(shè)功能,滿足當前市場對此類解決方案的功能要求。
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