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亿佰特-SX1212支持单点唤醒的433M无线模块E33-TTL-20用户手册 - 图文

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【无线发射指示】缓冲区空:内部512字节缓冲区的数据,都被写入到无线芯片(自动分包)。当AUX=1时用户连续发起小于512字节的数据,不会溢出。当AUX=0时缓冲区不为空:内部512字节缓冲区的数据,尚未全部写入到无线芯片并开启发射,此时模块有可能在等待用户数据结束超时,或正在进行无线分包发射。【注意】:AUX=1时并不代表模块全部串口数据均通过无线发射完毕,也可能最后一包数据正在发射中。2【模块正在配置过程中】仅在复位和退出休眠模式的时候3序号1234AUX注意事项上述功能1和功能2,输出低电平优先,即:满足任何一个输出低电平条件,AUX就输出低电平;当所有低电平条件均不满足时,AUX输出高电平。当AUX输出低电平时,表示模块繁忙,此时不会进行工作模式检测;当模块AUX输出高电平后1ms内,将完成模式切换工作。用户切换到新的工作模式后,至少需要在AUX上升沿2ms后,模块才会真正进入该模式;如果AUX一直处于高电平,那么模式切换将立即生效。用户从模式3(休眠模式)进入到其他模式或在复位过程中,模块会重新设置用户参数,期间AUX输出低电平。三.工作模式

模块有四种工作模式,由引脚M0、M1设置;详细情况如下表所示:模式(0-3)0一般模式M00M10模式介绍串口打开,无线打开,透明传输串口打开,无线打开;和模式0唯一区别:数据包发射前,自动增加唤醒码,这样才能唤醒工作在模式2的接收方2省电模式3休眠模式0111串口接收关闭,无线处于空中唤醒模式,收到无线数据后,打开串口发出数据。模块进入休眠,可以接收参数设置命令E33-TTL-20备注接收方必须是模式0、1接收方可以是模式0接收方可以是模式1接收方可以是模式2发射方必须模式1该模式下不能发射详见工作参数详解1唤醒模式103.1模式切换序号备注E33-TTL-20用户可以将M1、M0进行高低电平组合,确定模块工作模式。可使用MCU的2个GPIO来控制模式切换;当改变M1、M0后:若模块空闲,1ms后,即可按照新的模式开始工作;1若模块有串口数据尚未通过无线发射完毕,则发射完毕后,才能进入新的工作模式;若模块收到无线数据后并通过串口向外发出数据,则需要发完后才能进入新的工作模式;所以模式切换只能在AUX输出1的时候有效,否则会延迟切换。例如:在模式0或模式1下,用户连续输入大量数据,并同时进行模式切换,此时的切换模式操作是无效的;模块会将所有用户数据处理完毕后,才进行新的模式检测;所以一般建议为:检测AUX引脚输出状态,等待AUX输出高电平后2ms再进行切换。当模块从其他模式被切换到休眠模式时,如果有数据尚未处理完毕;模块会将这些数据(包括收和发)处理完毕后,才能进入休眠模式。这个特征可以用于快速休眠,从而节省功耗;例如:发射模块工作在模式0,用户发起串口数据“12345”,然后不必等待AUX引脚空闲(高电平),可以直接切换到休眠模式,并将用户主MCU立即休眠,模块会自动将用户数据全部通过无线发出后,1ms内自动进入休眠;从而节省MCU的工作时间,降低功耗。同理,任何模式切换,都可以利用这个特征,模块处理完当前模式事件后,在1ms内,会自动进入新的模式;从而省去了用户查询AUX的工作,且能达到快速切换的目的;例如从发射模式切换到接收模式;用户MCU也可以在模式切换前提前进入休眠,使用外部中断功能来获取AUX变化,从而进行模式切换。5此操作方式是非常灵活而高效的,完全按照用户MCU的操作方便性而设计,并可以尽可能降低整个系统的工作负荷,提高系统效率,降低功耗。2343.2一般模式(模式0)类型当M0=0,M1=0时,模块工作在模式0E33-TTL-20发射模块接收来自串口的用户数据,模块发射无线数据包长度为58字节,当用户输入数据量达到58字节时,模块将启动无线发射,此时用户可以继续输入需要发射的数据;当用户需要传输的字节小于58字节时,模块等待3字节时间,若无用户数据继续输入,则认为数据终止,此时模块将所有数据包经过无线发出;当模块收到第一个用户数据后,将AUX输出低电平,当模块把所有数据都放入到RF芯片并启动发射后,AUX输出高电平;此时,表明最后一包无线数据已经启动发射,用户可以继续输入长达512字节的数据;通过模式0发出的数据包,只能被处于模式0、模式1的接收模块收到。模块一直打开无线接收功能,可以接收来自模式0、模式1发出的数据包;收到数据包后,模块AUX输出低电平,并延迟5ms后,开始将无线数据通过串口TXD引脚发出,所有无线数据都通过串口输出后,模块将AUX输出高电平。接收3.3唤醒模式(模式1)类型当M0=1,M1=0时,模块工作在模式1E33-TTL-20发射模块启动数据包发射的条件与AUX功能都等同于模式0;唯一不同的是:模块会在每个数据包前自动添加唤醒码,唤醒码的长度取决于用户参数中设置的唤醒时间;醒码的目的是用于唤醒工作在模式2的接收模块;所以,模式1发射的数据可以被模式0、1、2收到。唤接收等同于模式0。3.4省电模式(模式2)类型发射当M0=0,M1=1时,模块工作在模式2E33-TTL-20模块处于休眠状态,串口被关闭,无法接收来自外部MCU的串口数据,所以该模式不具有无线发射功能。在模式2下,要求发射方必须工作在模式1;定时监听唤醒码,一旦收到有效的唤醒码后,模块将持续处于接收状态,并等待整个有效数据包接收完毕;然后AUX输出低电平,延迟5ms后,打开串口将收到的无线数据通过TXD发出,完毕后将AUX输出高电平;无线模块继续进入“休眠-监听”的工作状态(polling);通过设置不同的唤醒时间,模块具有不同的接收响应延迟(最长2s)和平均功耗(最小30uA);用户需要在通讯延迟时间和平均功耗之间取得一个平衡点。接收3.5休眠模式(模式3)类型发射接收配置注意当M0=1,M1=1时,模块工作在模式3无法发射无线数据。无法接收无线数据。E33-TTL-20休眠模式可以用于模块参数设置,使用串口9600、8N1,通过特定指令格式设置模块工作参数。当从休眠模式进入到其他模式,模块会重新配置参数,配置过程中,AUX保持低电平;完毕后输出高电平,所以建议用户检测AUX上升沿。3.6快速通信测试步骤123具体操作将USB测试板(E15-USB-T2)插上电脑,确保驱动已经安装正确;插上USB测试板上的模式选择跳线(即M1=0,M0=0)。选择3.3V或5V供电均可(模块支持2.3~5.5V)。运行“串口调试助手”软件,并选择正确的串口号,观察发送窗口和对应的接收窗口。E33-TTL-20四.指令格式

序号12345指令格式C0+工作参数C1+C1+C1C2+工作参数C3+C3+C3C4+C4+C4详细说明E33-TTL-20休眠模式(模式3:M0=1,M1=1)下,支持的指令列表如下(设置时,只支持9600,8N1格式):16进制格式发送C0+5字节工作参数,共6字节,必须连续发送(掉电保存)16进制格式发送三个C1,模块返回已保存的参数,必须连续发送。16进制格式发送C2+5字节工作参数,共6字节,必须连续发送(掉电不保存)16进制格式发送三个C3,模块返回版本信息,必须连续发送。16进制格式发送三个C4,模块将产生一次复位,必须连续发送。4.1出厂默认参数型号模块型号E33-TTL-20频率433MHz地址0x0000出厂默认参数值:C00000181044信道0x10空中速率2kbps波特率9600E33-TTL-20串口格式8N1发射功率20mW4.2工作参数读取指令格式C1+C1+C1详细说明E33-TTL-20在休眠模式下(M0=1,M1=1),向模块串口发出命令(HEX格式):C1C1C1,模块会返回当前的配置参数,比如:C00000181044。4.3版本号读取指令格式C3+C3+C3详细说明E33-TTL-20在休眠模式下(M0=1,M1=1),向模块串口发出命令(HEX格式):C3C3C3,模块会返回当前的配置参数,比如:C333xxyy;此处的33代表模块型号(E33系列),xx就是版本号,yy代指模块其他特性。4.4复位指令指令格式详细说明E33-TTL-20C4+C4+C4在休眠模式下(M0=1,M1=1),向模块串口发出命令(HEX格式):C4C4C4,模块将产生一次复位;复位过程中,模块进行自检,AUX输出低电平,复位完毕后,AUX输出高电平,模块开始正常工作。此时,可以进行模式切换或发起下一条指令。4.5参数设置指令序号0名称HEAD描述固定0xC0或0xC2,表示此帧数据为控制命令备注E33-TTL-20?必须为0xC0或C2C0:所设置的参数会掉电保存。C2:所设置的参数不会掉电保存。1ADDH7、6、5、4:保留未用-------------------------------------------------3、2、1、0:地址高12bit模块地址高字节(默认00H)建议写0,写入任何值将被视为0---------------------------------------00H-0FH23ADDLSPED模块地址低字节(默认00H)速率参数,包括串口速率和空中速率7,6:串口校验位00:8N1(默认)01:8O110:8E111:8N1(等同00)-------------------------------------------------5,4,3TTL串口速率(bps)000:串口波特率为1200001:串口波特率为2400010:串口波特率为4800011:串口波特率为9600(默认)100:串口波特率为19200101:串口波特率为38400110:串口波特率为57600111:串口波特率为115200-------------------------------------------------2,保留未用00H-FFH?通信双方串口模式可以不同---------------------------------------??通信双方波特率可以不同串口波特率和无线传输参数无关,不影响无线收发特性。---------------------------------------?建议写0-------------------------------------------------1,0无线空中速率(bps)00:空中速率为2k(默认)01:空中速率为5k10:空中速率为10k11:空中速率为15k---------------------------------------?空中速率越低,距离越远,抗干扰性能越强,发送时间越长。?通信双方空中无线传输速率必须相同。4CHAN7、6、5:保留未用-------------------------------------------------4、3、2、1、0:频率(默认10H:433M)通信频率(425M+CHAN*0.5M)建议写0---------------------------------------?00H-1FH,对应425~440.5MHz5OPTION7,定点发送使能位(类MODBUS)0:透明传输模式(默认)1:定点传输模式?为1时,每个用户数据帧的前3个字节作为高、低地址、信道。发射时,模块改变自身地址和信道,完毕后,恢复原有设置。-------------------------------------------------6IO驱动方式(默认1)1:TXD、AUX推挽输出,RXD上拉输入0:TXD、AUX开路输出,RXD开路输入-------------------------------------------------5,4,3无线唤醒时间(对接收方来说,是监听间000:250ms(默认)001:500ms隔时间;对发射方来说,是持续发射唤醒码的时间)-------------------------------------?该位用于使能模块内部上拉电阻。漏极开路方式电平适应能力更强,但是某些情况下,可能需要外部上拉电阻-------------------------------------?收发模块都工作在模式0下,该延迟时间无效,可以任意值。?发射方工作在模式1,将持续发射相应时间的唤醒码。010:750ms011:1000ms100:1250ms101:1500ms110:1750ms111:2000ms-------------------------------------------------2,1,0发射功率(大约值)000:12dBm(默认)001:9dBm010:6dBm011:3dBm100:0dBm101:-3dBm101:-6dBm111:-9dBm??接收方工作在模式2,此时间是指接收方的监听间隔时间(无线唤醒),只能收到在模式1下发射方的数据。发射方的唤醒时间不能小于接收方的监听间隔时间,否则可能丢失数据,建议双方把唤醒时间设置一致。唤醒时间越大,平均接收电流越低。?-------------------------------------?外部电源必须提供150mA以上电流输出能力。并保证电源纹波小于100mV。?不推荐使用较小功率发送,其电源利用效率不高。五.参数配置

步骤12345678操作安装驱动拔下跳线连接模块打开串口进入界面写入参数完成操作命令配置详细说明请先安装资料包中USB转接板驱动程序(CP2102)。E33-TTL-20拔掉USB转接板上M0、M1处的跳线帽,如下图所示;电源跳线帽选3.3V或5V皆可。将模块插入转接板的7PIN座,天线端向外;然后将转接板插入电脑USB口。打开我司的参数配置软件,选择相应的串口号然后点击“打开串口”;点击“读取模块参数”,界面如下图所示;如果读取失败,请检查模块是否处于模式3,或是否已安装转接板驱动程序。根据需要更改相应配置,请调整需要修改的参数;点击“写入”按钮,把新参数写入到模块。如果需要重新配置请按“第五步”操作;如果配置完成请先点击“关闭串口”然后取下模块。单片机可使用命令配置模块参数,具体配置详见上文《指令格式-参数设置指令》。

亿佰特-SX1212支持单点唤醒的433M无线模块E33-TTL-20用户手册 - 图文

【无线发射指示】缓冲区空:内部512字节缓冲区的数据,都被写入到无线芯片(自动分包)。当AUX=1时用户连续发起小于512字节的数据,不会溢出。当AUX=0时缓冲区不为空:内部512字节缓冲区的数据,尚未全部写入到无线芯片并开启发射,此时模块有可能在等待用户数据结束超时,或正在进行无线分包发射。【注意】:AUX=1时并不代表模块全部串口数据均通过无线发射完毕,也可能最后一包数据正在发射中。2
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