《電子技術應用》
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基于ARM和GPRS的無線傳輸與接收
國外電子元器件
朱建光 余紅英
摘要: 基于ARM和GPRS的無線傳輸與接收,介紹了一種基于GPRS的遠程無線數據采集系統的總體結構,構建了以嵌入式ARM處理器S3C2410為核心,結合GPRS無線傳輸模塊MC35i開發的無線數據傳輸系統的設計方案。
關鍵詞: ARM GPRS S3C2410
Abstract:
Key words :

引言
    近年來,無線通信技術得到廣泛的應用,GPRS (General Packet Radio System)通用無線分組網絡就是一種比較流行的無線通信網絡。
GPRS網絡具有覆蓋范圍廣、數據傳輸速度快、通信質量高、永遠在線和可按流量計費等優點。
    本傳輸方案采用的是西門子GPRS無線通信模塊MC35i,該模塊支持標準的AT指令集,但并沒有嵌入TCP/IP協議,不過系統采用的linux操作系統里面帶有完整的TCP/IP協議棧以及PPP協議,它不但減少了軟件系統的復雜度,也增加了系統的穩定性。這樣,本方案就可用于不同的場合,只要設計相應的上層軟件處理系統即可。

1 系統總體設計
    該系統主要由GPRS通訊模塊和控制模塊兩部分組成,并采用嵌入式系統來設計GPRS終端。該嵌入式系統由硬件和應用軟件組成,其架構可分為微處理器、內存、輸入輸出、操作系統和應用軟件等五部分。系統的硬件由微處理器、GPRS模塊、SIM卡座、外部接口和擴展數據存儲器等部分組成。微處理器可控制GPRS模塊的信息接收和發送,以通過標準RS232串口和外部控制器進行數據通訊,其系統原理結構如圖1所示。



2 系統硬件設計
   
本系統硬件主要是以ARM為開發平臺,以西門子公司的MC39i模塊作為GPRS發送模塊,從而使系統快速完成發送工作。
2.1 嵌入式微處理器單元
    本硬件平臺的CPU采用Samsung的基于ARM920T內核的S3C2410微處理器,S3C2410是采用0.18μm工藝制造的32位微控制器,該處理器擁有獨立的16 KB指令Cache及16 KB數據Cache和MMU,并可支持TFT的LCD控制器、NAND閃存控制器、3路UART、4路DMA、4路帶PWM的定時器、I/O 口、RTC、8路10位ADC、Touch Screen接口、IIC-BUS接口、IIS-BUS接口、2個USB主機、1個USB設備、SD主機和MMC接口和2路SPI。S3C2410處理器最高可運行在203MHz頻率下。另外,通過提供一系列完整的系列外圍設備,S3C2410X可大大減少整個系統的成本,消除了為系統配置額外器件的需要。
2.2 GPRS模塊MC35i
    MC35i是西門子公司最近推出的新一代雙頻GSM/GPRS通訊模塊的無鉛產品,它簡潔的封裝是很多應用系統中無線高速數據傳輸的理想解決方案,可進行數據、語音、SMS和FAX各個方面的應用,且功耗低。它為用戶提供了永遠在線、高速度、更簡單的移動數據通信接入手段。  MC35i具有豐富的AT指令,而且功能強大,操作靈活方便,是繼GPRS手機的又一種非常重要的GPRS移動通信系統的終端設備。它的出現給GPRS的發展注入了新的活力。
    MC35i具有體積小、重量輕、功耗低等特點。MC35i的工作電壓為3.3~4.8 V,典型電壓為4.2V,最大工作電流為2 A。模塊可工作在EGSM900和GSMl800兩個頻段。工作于EGSM900時的功耗為2 W,工作于GSMl800時的功耗為1 W,可利用AT指令進行控制,并支持文本和PDU模式的短消息、第i組的二類傳真。MC35i模塊常用的工作模式有省電模式、IDLE、TALK、數據等模式。通過獨特的40腳連接器(ZIF)可實現電源連接、指令、數據、語音信號及控制信號的雙向傳輸。MC35i模塊主要由GSM基帶控制器、射頻模塊、供電模塊、閃存、ZIF連接器、射頻功率放大器、天線接口等部分組成。

3 系統軟件設計
   
根據系統需求,在操作系統Linux啟動前,首先應該對微處理器和GPRS模塊在內的系統內外部硬件進行初始化,在硬件初始化就緒后,可按系統要求劃分并創建系統任務,最后啟動Linux進行各任務的調度。應用程序共分為初始化任務、配置任務、數據發送任務、數據處理任務和用戶串口中斷服務等五個任務。本文主要完成系統的初始化以及撥號連入Internet等工作。
3.1 系統初始化
    為了能利用TCP/PI協議進行數據傳輸。設計時必須對系統的硬件和軟件進行初始化。圖2所示為系統初始化部分的軟件流程圖。


    本系統軟件在開始時,首先需要通過檢查0x90端口的輸入電平是否為高來判斷MC35i模塊是否正常上電。若未能正常上電,那么,軟件將通過0x90端口的輸出使MC35i模塊上電。
    當MC35i模塊上電后,軟件將在內存中開辟一個緩存區做為包括PPP、IP、TCP、UDP等協議的數據緩存區。該緩存區內數據的存放方式采用雙向鏈表的方式。
    為了TCP協議實現中能夠進行超時檢測,在軟件中應利用R8822CPU模塊的內部定時器安裝一個20ms的時鐘中斷。
    ETR186可通過其串口COM2和MC35i模塊相連接,用軟件可通過安裝串口中斷來和MC35i模塊進行數據傳輸。
    在完成上述操作后,系統即可以利用AT命令登錄GPRS網絡。若不成功,即進行重試,超過重試次數后,即發送出錯報告。最后就是進行PPP鏈路的連接,同時發送數據。
3.2 撥號原理
    所謂初始化模塊,主要就是設定APN:CMNET,
    at+cgdcont=1,ip,cmnet,
    然后利用chat程序撥號*99***1,#
    待撥號連接成功后,再由pppd建立通信鏈路即可。其腳本改動如下:在ppp-on里改了電話號碼為*99***1#,將賬號與密碼清除,再修改DIALER_SCRIPT的路徑,同時把下面的設備改成/dev/ttyS0,速率改為115200,再將crtscts參數去掉。同時在ppp-on-dialer里把帳號密碼去掉。其改動后的腳本如下:


    改動完成后,執行腳本PPP-on/ppp-on,即可撥號上網。
3.3 無線數據傳輸
    當GPRS撥號成功接入Internet后,就可以進行無線數據傳輸了,這可通過Linux下的網絡編程實現。基于TCP/IP協議的網絡編程主要有兩種方式可以選擇:TCP方式和UDP方式。采用UDP方式進行通信時,要求通信雙方都知道對方的IP地址和端口號。但是目前GPRS網絡并不提供固定的IP服務,通信鏈路中的GPRS終端的IP地址是由網關支持節點(GSN)動態分配的。因此,GPRS終端在進行每次數據發送后。它的IP地址和端口都可能發生變化。本方案中的網絡數據通信采用TCP方式。即采用流套接字進行網絡編程。
3.4 上位機軟件設計
    中心服務器端軟件應提供一個可視化的監控界面,以便直觀、方便、快捷地了解遠程數據采集終端的狀態,及時發現并處理異常和故障情況,實現與GPRS終端的通信。上位機部分采用的是Windows的平臺,編譯器采用VC6.0。為了方便網絡編程,90年代初,由Microsoft聯合了其他幾家公司共同制定了一套WINDOWS下的網絡編程接口,即Windows Sockets規范,這實際上不是一種網絡協議,而是一套開放的、可支持多種協議的、Windows下的網絡編程接口,現在的Winsock已經基本上實現了與協議無關,可以使用Winsock來調用多種協議的功能,但較常使用的是TCP/IP協議。Socket在計算機中實際提供了一個通信端口,可以通過這個端口與任何一個具有Socket接口的計算機進行通信。應用程序在網絡上傳輸時,接收的信息都可通過這個Socket接口來實現。
    在VC中進行WINSOCK的API編程開發時,需要在項目中使用下面三個文件,否則就會出現編譯錯誤:
    (1)WINSOCK.H:這是WINSOCKAPI的頭文件,需要包含在項目之中;
    (2) WSOCK32.LIB:WINSOCKAPI連接庫文件。在使用中,一定要把它作為項目的非缺省的連接庫包含到項目文件中去;
    (3) WINSOCK.DLL:WINSOCK的動態連接庫,位于WINDOWS的安裝目錄下。

4 結束語
   
該系統將無線通信技術與嵌入式技術有機的融合在一起,可使用戶終端以低廉、快速、可靠的方式連入GPRS網絡和互聯網,并可使用戶終端的數據信息簡潔、實時的進行傳送,從而為用戶終端安全穩定的運行提供了可靠的保證。實驗結果證明,該系統在上位機上能很好地接收數據,尤其在中低業務和低速率的數據傳輸中,能體現良好的性價比,同時可滿足實時性的要求。

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