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无线传感网络技术实验报告


无线传感网络技术实验报告

学 专 班 学 姓

院 : 业 : 级 : 号 : 名 :

物理与机电工程学院 电子科学与技术 2013 级 2 班

指导老师 :

一、
实验的目的:

ADC 的采样实验

通过本次实验了解到

了 CC2530 ADC 的相关寄存器的详细配置; 通过本次实验了解到了 CC2530 的 ADC 单次采集功能的运用。

实验的内容:
1. 2. 根据相关的实验配置 ADC 寄存器; 为了实现可调电阻的电压采集。

实验设备:
硬件部分: ZIGBEE 调试底板一个 ZIGBEE 模块板一个 软件部分: IAR751 的安装包 ZIGBEE 的仿真器一个; 电源一个 仿真器驱动程序

实验的原理:
0 端口的引脚的信号作为 ADC 的输入,本次实验的 ADC 有三种种类的控制寄存器,他们分 别为:ADCCON1, ADCCON2 和 ADCCON3,这些寄存器用于配置 ADC,通过这个来并报告试验结果。 试验配置相应的 ADC 转换模式,转换序列,参考电压之后,进入 ADC 转换中断程序。当 0 端口采集到信号时就触发 ADC 中断程序进行转换,数字转换的最后结果按照二进制的补码形式 来表示最后的结果。 通过了解 ADC 只能运行在 32 MHz 的 XOSC 上,实验用户不能整除系统时钟。实际上 ADC 的 采样 4 MHz 的频率由其固定的内部划分器产生。 执行一个转换所需的时间取决于所选的抽取率。 总的来说,转换时间由以下公式给定: Tconv = (抽取率+ 16) x 0.25 μs。

实验的步骤:
1 启动 IAR Embedded Workbench 软件平台,在此平台上新建一个项目工程 ADC_TEST,添加常 用组及文件,并添加相应函数。 3 编写与实验相关的程序代码及相关文件。 4 将仿真器接到 ZIGBEE 底板的 DEBUG 接口。 5 插好电源,并打开底板上的电源开关,点击 DEBUG 按钮进行程序下载。

实验的结果:
打开串口调试助手,选择相应的波特率,本次实验我们采用的波特率是 38400,调试波特 率之后,按一下打开串口按钮。可看到接收窗口中,显示已经转换好的电压值 1.3v 不停的在刷 新屏幕。这里不同的波特率对应不同的电压值。

二、
实验目的:
1. 2.

DMA 的传输实验例程

通过本实验了解 CC2530 的 DMA 相关寄存器的配置; 通过本实验了解 CC2530 的 DMA 功能的运用及操作。

实验内容:
1. 实现 DMA 控制串口数据传输;

实验设备:
硬件部分: 软件部分: ZIGBEE 调试底板一个; ZIGBEE 模块一个; ZIGBEE 仿真器一个; 电源一个

IAR751 安装包;

仿真器驱动;

实验原理:
在 DMA 控制器中有 5 个通道, 也就是 DMA 通道 0 到通道 4。 其中每个 DMA 通道能够从 DMA 存储器空间的一个位置传送数据到另一个位置, 比如 XDATA 位置之间。 当 DMA 通道配置完毕后, 在允许任何传输发起之前,必须进入工作状态。 DMA 通道通过将 DMA 通道工作状态寄存器 DMAARM 中指定位置 1,就可以进入工作状态。 使用 DMA 中断可为 CPU 减小负担,提高运行效率,一旦 DMA 通道进入工作状态,当配置的 DMA 触发事件发生时,传送就开始了。注意一个通道准备工作状态(即获得配置数据)的时间 需要 9 个系统时钟,因此如果相应的 DMAARM 位设置,触发在需要配置通道的时间内出现,期 望的触发将丢失。如果多于一个 DMA 通道同时进入工作状态,所有通道配置的的时间将长一些 (按顺序读取内存) 。

实验步骤:
1、 启动 IAR Embedded Workbench 平台, 在此平台上我们新建一个项目工程 DMA_SE 添加一个加常用组及文件,并添加相应函数; 2、编写相关的程序代码及文件, 3、将仿真器接到 ZIGBEE 底板的 DEBUG 接口; 4、插好电源,并打开底板上的电源开关,点击 DEBUG 按钮 进行程序下载:

实验结果:
打开串口调试助手,选择波特率 38400,按一下打开串口按钮。然后随便发送字符串给 CC2530,可看到接收窗口中,显示已经接受到了对应的字符串。


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