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无线模块nrf24l01中文资料_引脚图及引脚定义_电路原理及实例 - 全文

2017年12月15日 11:02 次阅读

  一、 无线模块nrf24l01中文资料—nrf24l01简介

  nRF24.L01是一款新型单片射频收发器件,工作于2.4GHz~2.5GHzISM频段。内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融合了增强型ShockBurst技术,其中输出功率和通信频道可通过程序进行配置。nRF24L01功耗低,在以-6dBm的功率发射时,工作电流也只有9mA;接收时,工作电流只有12.3mA,多种低功率工作模式,工作在100mw时电流为160mA,在数据传输方面实现相对WiFi距离更远,但传输数据量不如WiFi(掉电模式和空闲模式)使节能设计更方便。

  主要特点:

  GFSK调制:

  硬件集成OSI链路层;

  具有自动应答和自动再发射功能;

  片内自动生成报头和CRC校验码;

  数据传输率为lMb/s或2Mb/s;

  SPI速率为0Mb/s~10Mb/s;

  125个频道:

  与其他nRF24系列射频器件相兼容;

  QFN20引脚4mm&TImes;4mm封装;

  供电电压为1.9V~3.6V。

  传输距离《5m

  二、无线模块nrf24l01中文资料—nrf24l01引脚图及引脚定义

  1、nrf24l01引脚图

 无线模块nrf24l01中文资料_引脚图及引脚定义_电路原理及实例

  2、nrf24l01引脚功能

无线模块nrf24l01中文资料_引脚图及引脚定义_电路原理及实例

  三、无线模块nrf24l01中文资料—nrf24l01电路原理

  1、工作模式

  通过配置寄存器可将nRF241L01配置为发射、接收、空闲及掉电四种工作模式,如表1所示。

  无线模块nrf24l01中文资料_引脚图及引脚定义_电路原理及实例

  待机模式1主要用于降低电流损耗,在该模式下晶体振荡器仍然是工作的;

  待机模式2则是在当FIFO寄存器为空且CE=1时进入此模式;

  待机模式下,所有配置字仍然保留。

  在掉电模式下电流损耗最小,同时nRF24L01也不工作,但其所有配置寄存器的值仍然保留。

  2、工作原理

  发射数据时,首先将nRF24L01配置为发射模式:接着把接收节点地址TX_ADDR和有效数据TX_PLD按照时序由SPI口写入nRF24L01缓存区,TX_PLD必须在CSN为低时连续写入,而TX_ADDR在发射时写入一次即可,然后CE置为高电平并保持至少10μs,延迟130μs后发射数据;若自动应答开启,那么nRF24L01在发射数据后立即进入接收模式,接收应答信号(自动应答接收地址应该与接收节点地址TX_ADDR一致)。如果收到应答,则认为此次通信成功,TX_DS置高,同时TX_PLD从TXFIFO中清除;若未收到应答,则自动重新发射该数据(自动重发已开启),若重发次数(ARC)达到上限,MAX_RT置高,TXFIFO中数据保留以便再次重发;MAX_RT或TX_DS置高时,使IRQ变低,产生中断,通知MCU。最后发射成功时,若CE为低则nRF24L01进入空闲模式1;若发送堆栈中有数据且CE为高,则进入下一次发射;若发送堆栈中无数据且CE为高,则进入空闲模式2。

  无线模块nrf24l01中文资料_引脚图及引脚定义_电路原理及实例

  图     nRF24L01原理图

  接收数据时,首先将nRF24L01配置为接收模式,接着延迟130μs进入接收状态等待数据的到来。当接收方检测到有效的地址和CRC时,就将数据包存储在RXFIFO中,同时中断标志位RX_DR置高,IRQ变低,产生中断,通知MCU去取数据。若此时自动应答开启,接收方则同时进入发射状态回传应答信号。最后接收成功时,若CE变低,则nRF24L01进入空闲模式1。

  3、配置字

  SPI口为同步串行通信接口,最大传输速率为10Mb/s,传输时先传送低位字节,再传送高位字节。但针对单个字节而言,要先送高位再送低位。与SPI相关的指令共有8个,使用时这些控制指令由nRF24L01的MOSI输入。相应的状态和数据信息是从MISO输出给MCU。

  nRF24L0l所有的配置字都由配置寄存器定义,这些配置寄存器可通过SPI口访问。nRF24L01

  的配置寄存器共有25个,常用的配置寄存器如表2所示。

 无线模块nrf24l01中文资料_引脚图及引脚定义_电路原理及实例

  四、无线模块nrf24l01中文资料—nrf24l01实例

  1、基于nRF24L01的射频收发电路原理图

  nRF24L01可工作于2.4GHz~2.5GHzISM频段,该收发器内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,是一款集成度较高的无线收发器。nRF24L01的外部电路比较简单,而且融合了增强型ShockBurst技术,其中输出功率和通信频道可通过程序进行配置。同时,该芯片的功耗极低,在以-6dBm的功率发射时,其工作电流只有9mA;而在接收时,工作电流只有12.3mA。nRF24L01的控制电路可与STM32控制器的SPI口和GPIO口相连接。图所示是该芯片组成的射频收发电路原理图。

  无线模块nrf24l01中文资料_引脚图及引脚定义_电路原理及实例

  图    射频收发电路原理图

  2、基于NRF24L01的智能家居系统

 无线模块nrf24l01中文资料_引脚图及引脚定义_电路原理及实例

  12nRF24L01对电压要求较高,供电的电压要足够稳定,所以供电的电源经过两次稳压。nRF24L01无线模块的理想工作电压是3.3伏,其中的一次稳压还要对电压进行转换以满足无线模块的工作电压。给该模块供电的电压采用7.5v,经LM7805稳压模块,电压转为稳定的5伏电压,5伏电压经AMS1117稳压模块,电压转为无线模块需要的3.3伏。

  无线模块有8个引脚,一个电源脚一个地脚六个输入输出引脚,六个输入输出引脚接单片机的P1口,单片机通过P1口对无线模块进行读写操作。LCD1602的数据端口通过1K的上拉电阻接单片机的P0口,单片机通过P0口对LCD1602进行读写操作,1602的使能端口、写数据端口和写指令端口接单片机P2口的其中三个引脚,单片机通过这三个引脚来控制对1602的数据端口是写数据操作还是写指令操作。1602的电源接7805稳压之后的5伏电源。1602的三脚接一个10K的滑动变阻器用来调整1602的明亮程度。蜂鸣器通过8550三极管后再接一个1K的上拉电阻接单片机的P1口剩余引脚当中的一个,单片机通过这一引脚驱动蜂鸣器发出报警声。四个发光二极管接1K电阻后接单片机的P2口的其中四个引脚,单片机通过控制这四个发光二极管的亮和灭指示报警区域

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Pasternack推出覆盖18~110GHz的...

业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出了新的波导直读式衰减器产品线,...

发表于 2018-04-26 11:13 37次阅读
Pasternack推出覆盖18~110GHz的...

手动制作2.4G全向天线的方法详细教程

很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是,这些天线做起来相当复杂,要用很多切割非常精确的...

发表于 2018-04-26 10:45 482次阅读
手动制作2.4G全向天线的方法详细教程

三大场景带你深入了解 5G对射频前端器件的挑战

2018年全球运营商将启动5G试商用,预计两年后正式开始大规模商用,Qorvo亚太区移动事业部市场战...

发表于 2018-04-26 10:30 93次阅读
三大场景带你深入了解 5G对射频前端器件的挑战

高通唯一推荐:RDA 4G射频功放芯片通过高通平...

近日,作为中国领先的射频及混合信号芯片供应商,锐迪科微电子(以下简称“RDA”)宣布,其4G 射频功...

发表于 2018-04-26 10:09 69次阅读
高通唯一推荐:RDA 4G射频功放芯片通过高通平...

厉害了!RDA推出超高频TDD LTE-A射频功...

作为中国领先的射频及混合信号芯片供应商,锐迪科微电子(以下简称“RDA”)近日宣布推出一款用于3.5...

发表于 2018-04-26 09:46 668次阅读
厉害了!RDA推出超高频TDD LTE-A射频功...

三阶互调的计算及IP3测试原理和方法详细讲解教程

三阶交截点(IP3)是衡量通信系统线性度的一个重要指标,他反映了系统受到强信号干扰时互调失真的大小。...

发表于 2018-04-26 09:09 352次阅读
三阶互调的计算及IP3测试原理和方法详细讲解教程

快速了解射频连接器解决方案 满足下一代移动网络的...

Molex推出4.3-10 射频连接器系统和线缆组件,在低无源互调 (PIM) 下具有高性能的信号传...

发表于 2018-04-26 09:07 78次阅读
快速了解射频连接器解决方案 满足下一代移动网络的...

QORVO全新碳化硅基氮化镓放大器对降低电信基础...

实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,推出一...

发表于 2018-04-25 16:41 71次阅读
QORVO全新碳化硅基氮化镓放大器对降低电信基础...

一文了解手机刷公交成NFC新机遇,能否借机逆袭二...

作为世界最大的移动互联网市场,中国的移动互联网的不少领域已经走在了世界的前列,其中移动支付更是中国移...

发表于 2018-04-25 16:37 228次阅读
一文了解手机刷公交成NFC新机遇,能否借机逆袭二...

美国一公司推出列新型射频及微波功率放大器配件

业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出一系列新型射频及微波功率放大器...

发表于 2018-04-25 16:35 458次阅读
美国一公司推出列新型射频及微波功率放大器配件

FineLine获得射频识别标签新专利,到底有啥...

该专利包含一个用于多种类型的RFID数据输入的系统和方法,如芯片及嵌体类型、扫描位置、编码方案。它还...

发表于 2018-04-25 16:15 149次阅读
FineLine获得射频识别标签新专利,到底有啥...

RFID芯片会成为无人零售新“宠儿”?但是有一缺...

以阿里淘咖啡、缤果盒子为首的无人便利店掀起零售业的新时代,但也在落地之后遭遇各种问题的考验。但可以预...

发表于 2018-04-25 16:12 138次阅读
RFID芯片会成为无人零售新“宠儿”?但是有一缺...

新型波导同轴转接头被推出:工作频率为1.7GHz...

业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出覆盖21个波导波段内1.7GH...

发表于 2018-04-25 15:57 66次阅读
新型波导同轴转接头被推出:工作频率为1.7GHz...

国内射频产业现状:与海外巨头差距明显,还需加油努...

射频是无线产品中一个关键部件,进入了5G时代,其背后牵动的价值尤为重要。但和很多的其他半导体元器件产...

发表于 2018-04-25 15:55 106次阅读
国内射频产业现状:与海外巨头差距明显,还需加油努...

中国梦即将实现!长光华芯志在改变中国激光“有器无...

半导体激光器以其体积小、效率高、寿命长等优点成为应用量最大最广的激光器。例如,材料加工的光纤激光器如...

发表于 2018-04-25 15:44 73次阅读
中国梦即将实现!长光华芯志在改变中国激光“有器无...

QORVO和Ayla Networks联手开发基...

创新RF解决方案领先供应商Qorvo和面向制造商的全球物联网(IoT)平台Ayla Networks...

发表于 2018-04-25 15:43 107次阅读
QORVO和Ayla Networks联手开发基...

厉害了!Powermat无线充电技术与全新苹果i...

有消息称全新iPhone系列将支持感应式无线充电,对此Powermat很激动地宣布,消费者将可以通过...

发表于 2018-04-25 15:43 69次阅读
厉害了!Powermat无线充电技术与全新苹果i...

为什么射频前端的一体化设计决定下一代移动设备?

直到早期的LTE网络部署,射频系统的设计涉及较少数量的前端组件,也因此相对的简单与直接。当无线网络开...

发表于 2018-04-25 15:28 427次阅读
为什么射频前端的一体化设计决定下一代移动设备?

EMC对策产品:高电容紧凑型汽车贯通滤波器了解一...

TDK株式会社扩大了其应用于汽车的3端子贯通滤波器产品阵容。新YFF18AC0J105M型产品采用I...

发表于 2018-04-25 15:27 52次阅读
EMC对策产品:高电容紧凑型汽车贯通滤波器了解一...

一分钟了解美景微波引入新的E和W波段pin二极管...

刘易斯维尔,德克萨斯- FalVIEW微波公司,一个领先的射频和微波组件供应商,已经发布了一种新的E...

发表于 2018-04-25 15:05 75次阅读
一分钟了解美景微波引入新的E和W波段pin二极管...

安谱隆半导体宣布推出600W功率放大器晶体管

安谱隆半导体(Ampleon)今天宣布,推出600W的BLF0910H9LS600 LDMOS功率放...

发表于 2018-04-25 15:04 228次阅读
安谱隆半导体宣布推出600W功率放大器晶体管

超详细讲解!RFID射频技术,电子标签/无线射频...

RFID的英文全称是Radio FrequencyIdentification,射频识别,又称电子标...

发表于 2018-04-25 15:01 217次阅读
超详细讲解!RFID射频技术,电子标签/无线射频...

中国再次研究出黑科技!米波雷达潜力巨大,先天具反...

隐身飞机横冲直撞的时代,可能一去不复返了!近日,中国电科首席科学家、反隐身雷达总师吴剑旗做客央视节目...

发表于 2018-04-25 14:40 126次阅读
中国再次研究出黑科技!米波雷达潜力巨大,先天具反...

频域内电磁波仿真所使用多种域和边界条件

我们在之前的文章中探讨了频域内电磁波仿真所使用的多种域和边界条件,以及有关模拟、网格剖分和求解的选项...

发表于 2018-04-21 08:30 786次阅读
频域内电磁波仿真所使用多种域和边界条件

两款RF MEMS开关设计固有的“逆天”性能

其实,我们身边不乏这样的“黄金芯片”,ADI 发布的 RF MEMS 开关再次将黄金的优良金属性能在...

发表于 2018-04-20 08:40 1060次阅读
两款RF MEMS开关设计固有的“逆天”性能

6张图告诉你为什么RF功率放大器的带宽越来越宽、...

电信行业不断需要更高的数据速率,工业系统不断需要更高的分辨率,这助推了满足这些需求的电子设备工作频率...

发表于 2018-04-18 14:49 272次阅读
6张图告诉你为什么RF功率放大器的带宽越来越宽、...

四点让你认知无线电(Cognitive Radi...

我们所有人都知道无线电(Wifi 2.4 GHz,Wifi 5 GHz,GSM 2G,3G,LTE ...

发表于 2018-04-18 11:13 196次阅读
四点让你认知无线电(Cognitive Radi...

STM32 + NRF24L01 无线模块遥控小车代码

发表于 2018-04-17 14:51 510次阅读
STM32 + NRF24L01 无线模块遥控小车代码

无线充电适配器 与环境融为一体

随着智能移动设备的兴起,人们现手中都离不开手机或是平板电脑了,这样一来,好多时候,充电也变得更为频繁...

发表于 2018-04-13 13:03 344次阅读
无线充电适配器 与环境融为一体

电脑小白看过来 win7如何建立无线网络

当然,用笔记本建立无线网也有缺点的,首先就是信号问题,我没有尝试过用笔记本建立的无线信号能传输多远,...

发表于 2018-04-12 16:29 727次阅读
电脑小白看过来  win7如何建立无线网络

热点话题:无线充电Qi V1.2.4标准及苹果7...

今年3月初,WPC无线充电联盟在其官网发布最新的V1.2.4的Qi标准,据悉该协议在3月8日开始强制...

发表于 2018-04-12 09:10 312次阅读
热点话题:无线充电Qi V1.2.4标准及苹果7...

是什么黑科技让高端监控摄像头价位居高不下?

现代人的收入水平越来越高,工作压力也随之增大。尽管大家认识到家庭比工作更重要,但依然无法抽出更多的时...

发表于 2018-04-08 15:12 588次阅读
是什么黑科技让高端监控摄像头价位居高不下?

基于ATmega8的无线智能跳频数码扩音器设计方...

无线扩音系统的广泛应用,解决了实际工程中的布线和移动使用的难题。无线传输方式也从传统的U段、V段无线...

发表于 2018-04-08 10:17 164次阅读
基于ATmega8的无线智能跳频数码扩音器设计方...

像雨伞一样打开关闭的SPUD 一款能折成书本大小...

之前我们报道过,一个中国小伙发明了一款能折成书本大小的24英寸屏幕SPUD,这款屏幕登陆Kickst...

发表于 2018-04-02 10:45 391次阅读
像雨伞一样打开关闭的SPUD 一款能折成书本大小...

成都亿佰特公司出品的E64-T100S2无线串口模块编程以51单片机为基础怎么实现通讯?

发表于 2018-03-25 22:37 408次阅读
成都亿佰特公司出品的E64-T100S2无线串口模块编程以51单片机为基础怎么实现通讯?