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文檔簡介
1、無線遙控的曼徹斯特編碼的接收市場上多用2262或1527做發(fā)射,它們的發(fā)射格式如下: 圖1通常它們都是傳送的24位數(shù)據(jù),包括按鍵代碼。在2262中只有12個輸入端,它們是8個地址碼加4個按鍵碼,但由于地址碼是3態(tài)輸入的,每一位要用2個脈沖來表示,所以實際上它與1527的24位數(shù)據(jù)是一樣的接收。由于在普通接收模塊的傳輸速率不能做得很高,所以數(shù)據(jù)編碼中脈沖寬度大都在300500us左右,即上圖中的a的寬度。它們要發(fā)射1串完整的數(shù)據(jù)就要128a(38.4ms64ms)的時間。這還只是發(fā)送24位數(shù)據(jù),如果用這種方式來發(fā)送64位乃至更多位數(shù)據(jù)時就得需要更多的時間。所以
2、在MICROCHIP(美國微芯)的滾動碼系列芯片中較為普遍的采用了另外的一種格式: 圖2這種方式較圖1的發(fā)射效率又要高一點。每位數(shù)據(jù)都要緊驟1a。它發(fā)射1串完整的滾動碼數(shù)據(jù)需要225a。a的寬度是100400us,所以整串?dāng)?shù)據(jù)的時間是27108ms。事實上發(fā)射時間越短對接收模塊的指標(biāo)要求越高。這也是采用滾動碼發(fā)射時接收一般都用超外差接收,而不能用廉價的超再生接收的原因,因為這樣的話
3、容易丟碼!在低傳輸速率的無線數(shù)據(jù)傳送中較少有用曼徹斯特編碼方式的,個中原因筆者不敢妄測。由于筆者在新的加解密算法中要傳送72位數(shù)據(jù),在接收上仍然使用了較廉價的超再生接收電路,為了盡可能的減少丟碼等接收不全的現(xiàn)像,發(fā)送方面采用了較寬的脈沖寬度(300us),編碼方式采用的曼徹斯特編碼方式。在網(wǎng)上沒有找到相關(guān)的接收資料,于是對曼徹斯特編碼的接收作了仔細(xì)分析,遂采用以下方法:1同步頭的改變由于數(shù)據(jù)的前半部份有可能是數(shù)字低電平,于是在同步頭的后面加了一個脈沖。圖3 2啟用MCU的端口電平變化中斷在每一個電平發(fā)生變化后產(chǎn)生中斷以實時對接收數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。具體程序如下:以上程序經(jīng)過測試,是完全可以對曼徹斯特
4、編碼作完整接收的。 有必要對以上程序作個說明:1 以上程序的仿真是用的MPLABIDE7.402 中斷初值為0,即最長時間中斷。3 時鐘為4M4 仿真波形定義的脈沖寬度為300us。補充:編程思想總的指導(dǎo)思想:利用中
5、斷來為數(shù)據(jù)的高低電平計數(shù)。1 計時中斷的時間是270us。我的脈沖寬度為300us,則在一個高(低)電平中能且只能產(chǎn)生一次計時中斷,即計數(shù)1次。Rfcount等于1。2 如果2個數(shù)據(jù)不同時,就會出現(xiàn)2個連續(xù)的高電平或低電平,即600us的高電平或低電平。但在這600us中能且只能產(chǎn)生2次計時中斷,即計數(shù)2次。Rfcount等于2。3 &
6、#160; 理論上如果中斷時間是270us時,可以對脈沖寬度為271404us的數(shù)據(jù)作出正確接收。因為只要能保證1個電平寬度大于1個中斷時間和2個連續(xù)的電平寬度小于3個中斷時間(3*270810us)時即可。4 在電平變化中斷后重賦定時器初值是為了抵消時間的累積誤差。以圖為例進(jìn)行說明:在a處產(chǎn)生中斷,“預(yù)備”;在b處產(chǎn)生中斷,“準(zhǔn)備就緒”;在c處產(chǎn)生中斷,“檢查同步頭中低電平寬度是否合法。OK,則準(zhǔn)備進(jìn)入數(shù)據(jù)接收;否則仍就“預(yù)備”;在d處(圖上)或e處(圖下)產(chǎn)生中斷,則判斷是否產(chǎn)生了2次計時中斷。很顯然,對于圖上只能產(chǎn)生1次計時中斷,而圖下就產(chǎn)生2次計時中斷。產(chǎn)生了2次計時中斷時,對數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷,對于圖下就能判斷數(shù)據(jù)為1。對于圖上,由于不足2次計時中斷,所以直接退出中斷。等待下一次中斷(圖上e處)。 圖上在e處產(chǎn)生中斷,很明顯,計時中斷數(shù)為2,對數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷,為0。對數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷后即清計時中斷計數(shù)器。即Rfcount。為
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