Radiokomunikacní monitor pro ISM pásmo 868 MHz

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací radiokomunikačního monitoru pro ISM pásmo 868 MHz. V práci je uveden popis bezlicenčních rádiových pásem dle doporučení ITU a norem ETSI. Zvláštní pozornost je věnována pásmu 863 MHz až 870 MHz. Podrobně je popsán transceiver CC1020, který tvoří základ monitoru. Postupně je představen obvodový návrh, sestavení monitoru a vytvoření firmwaru. Radiokomunikační monitor je přenosný, napájený primárně z baterií. Monitor umožňuje zobrazit spektrum signálů v pásmu 868 MHz, indikuje kmitočtovou odchylku vysílače a přijímá vysokofrekvenční signál s modulací FSK. Demodulovaná data je možné přenéstdo osobního počítače přes rozhraní USB.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: Petr Frecer

Strana 36 z 66

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Obr. Alternativně může také radiokomunikační monitor fungovat externím napájecím napětím 9,0 takovém případě opět nemožné využívat obvod nabíječky baterií. Současný stav ovšem umožňuje použít místo NIMH článků pro napájení běžné alkalické baterie nominální hodnotou 1,5 a stále zachovat možnost automatického přepínání externí napájení.7. Dvoupólový konektor spojen DPS šesti vodiči, . 5. Indukčnosti L1, L2, L22 L70 byly realizovány pomocí SMD cívek firmy Coilcraft [33]. Rozmístění pinů optimalizováno tak, aby byla délka propojovacích vodičů co nejmenší.5: Schéma zapojení vstupu externího napájecího napětí Rezistory R101, R102 R108, R109 tvoří děliče napětí. Výsledek realizace desky plošných spojů dokumentují přílohy A. Alkalické baterie nesmí být dobíjeny integrovanou nabíječkou, protože hrozí nebezpečí jejich zničení.8 Seznam součástek). Digitalizovaná napětí slouží detekci vybitých baterií rozpoznání aktuálního stavu nabíječky baterií. Rozměry DPS 125 mm jsou určeny vnitřními rozměry boxu, kterého deska vestavěna (přílohy A.2, A.3) bylo realizováno oboustranné desce plošných spojů.4 A.26 pouzdro DPAK vyšším tepelným odporem jako chladič využít část desky plošných spojů.5). Cívku L21 tvoří feritová perla třemi závity. Většina součástek byla použita provedení SMD pro úsporu místa omezení případných parazitních vlastností (viz příloha A. Rozmístění obvodů DPS zásadně ovlivněno snahou umístit všechna externí rozhraní (napájení, USB, SMA konektor antény) levém boku monitoru. Tentokrát důvodu příliš nízkého napájecího napětí. Displej připojen pomocí dvaceti pinů, tlačítka rotační kodér pak pomocí dvou- třívodičových propojení.6 A. Úbytek napětí diodách mohl být zvětšen zvýšením počtu diod sérii tím ještě více ubrat výkonové ztrátě stabilizátoru. Napětí jsou přiváděna na dva kanály A/D převodníku integrovaném mikrokontroléru.9 Konstrukce radiokomunikačního monitoru Navržené obvodové zapojení radiokomunikačního monitoru (viz přílohy A. 5.1, A. Výstupní napětí děličů je čtvrtinové oproti vstupnímu, aby pohybovalo dynamickém rozsahu převodníku (0 3,3 V). Propojení s prvky umístěnými čelním panelu radiokomunikačního monitoru provedeno sérií pinových lišt, které jsou pomocí konektorů připojeny propojovací vodiče. Nulový potenciál vytvořen tzv. „rozlitou zemní vrstvou“