基于GSM网络的远程温度检测系统设计(5)

2018-11-20 19:11

等夜店,给硬件工作带来极大地方便,最大限度节省通讯线数量。测量结果直接输出数字温度信号,以“一线总线”串行传输,同时可传送校验码,具有极强的抗干扰纠错能力,适用于恶劣的环境。

2) 选用GSM通信模块(TC35i):GSM通信网络,技术成熟,覆盖范围广。利用其短息服务(SMS),可以实现本方案要求,而TC35i模块是西门子公司开发的高性能GSM模块,是TC35的升级产品,支持数据、语言、短消息、传真,而且在系统中容易集成。

3) 选用AT89C51单片机:单片机操作简单,价格低廉,而控制功能强大,,且与MCS-51单片机兼容,对设计相对简单,用其作为系统的控制核心非常适合。 整个系统结构示意如图3.1,

手机 无线 TC35i (GSM模块) 单片机 (AT89 C51) DS18B20 电源模块 图3.1 系统的结构示意图

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3.2 GSM模块部分及其电路

GSM模块部分由TC35i模块启动电路、网络指示灯电路、SIM卡读卡电路、TC35i数据接口电路组成。 3.2.1 TC35i模块启动电路

TC35i模块采用AT贺氏指令集。单片机可以通过正确的AT指令对TC35i模块进行初始化和通信数据的接收发送。系统上电以后,首先由单片机控制启动TC35i。

对于TC35i模块控制,IGT信号非常的重要,只有正确的IGT信号才可以使TC35i模块正常的运行。

启动电路由开漏极三极管和上电复位电路组成。模块上电10ms后(电压须大于3V),为保证整个系统正常启动,要求在电源加电时IGT必须在保持大于100毫秒的低电平后再阶跃到高电平。在电路板中是依靠RC电路来完成的且该信号下降沿时间小于l ms。启动后,15脚的信号应保持高电平。电源通电后,+5V电源通过电阻R对C充电,使电容正极上的电压慢慢上升,大约经过100ms达到高电位使施密特触发器翻转、使系统被复位。

启动电路由开漏极三极管和上电复位电路组成。模块上电10ms后(电池电压须大于3V),为使之正常工作,必须在15脚加时长至少为100ms的低电平信号,且该信号下降沿时间小于l ms。启动后,引脚的信号应保持高电平。

电路如图3.2所示:

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3.2.2 网络指示灯电路

TC35i的SYNC引脚有两种工作模式,可以通过AT命令 AT+SSYNC=来决定,其中MODE可以取值0和1。取0时代表工作在模式0,SYNC引脚用来指示发射状态时的功率增长情况;、而当取1时,则用此引脚来控制LED的状态,当LED熄灭时,.表明TC35i处于关闭或睡眠状态;当LED为600ms亮/600ms熄时,表明SIM卡没有插入或TC35i正在进行网络登录;当LED为 75ms亮/3s熄时,表明TC35i已登录进网络,处于待机状态。本设计采用模式1。SYNC是输出口,根据TC35i处于不同的工作状态,其引脚上输出的电压值不同,此部分的电路设计如3一7图所示:当TC35i处于不同工作情况时,由SYNC输出的不同电压值或导通三极管,或阻断三极管,从而使得发光二极管亮或暗,达到指示模块不同工作状态的目的。如图3.3所示:

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图3.2 TC35启动电路

图3.3 TC35i网络指示灯电路 3.2.3 SIM卡读卡电路

TC35i基带处理器集成了一个与ISO 7816-3IC Card标准兼容的SIM接口。为了适合外部SIM接口,该接口连接到主接口(40PINS ZIF连接器)。在GSMI1.11为SIM卡预留5个引脚的基础上,TC35i在ZIF连接器上为SIM卡接口预留了6个引脚,所添加的CCNC引脚用来检测SIM卡支架中是否插有SIM卡,当插入SIM卡,该引脚置为高电平时,系统方可进入正常工作。SIM卡读卡电路如图3.4所示:

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3.2.4 TC35i与单片机连线图

TC35i共有40个引脚,通过一个ZIF(Zero Insertion Force)连接器引出。这40个引脚可以划分为5类。其中18脚为串行输入脚(GRXD),19脚为串行输出脚(GTXD),分别接单片机的串行输出脚(TXD)和串行输入脚(RXD).如图3.5所示:

图3.4 SIM卡线路图

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图3.5 TC35i数据线图


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