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9.2 KiB
C
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C
#include "rf.h"
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#include "../App/config.h"
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#include "../App/rgb.h"
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#include "intrins.h"
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// ATR5179 射频前端天线开关控制引脚定义
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sbit RF_TX = P2^0; // V1 控制端 (1: 选通天线到发射 TX 路径)
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sbit RF_RX = P3^7; // V2 控制端 (1: 选通天线到接收 RX 路径)
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// 射频芯片数据与电源控制引脚定义 (根据新版 PCB 引脚对调修正)
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sbit RF_TX_DAT = P2^1; // LR690L 发射调制数据输入引脚 (DIN) - 物理连接 Pin 22 (P2.1)
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sbit RF_RX_DATA = P3^6; // LR690L 接收解调数据输出引脚 (DATA) - 物理连接 Pin 19 (P3.6)
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// 声明外部延时及串口打印函数 (在 system.c 中定义)
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extern void Delay_us(u16 us);
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extern void Delay_ms(u16 ms);
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extern u16 GetTimer0_Safe(void);
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extern void Uart_SendString(char *s);
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extern void Uart_SendHex4(u8 val);
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extern void Uart_SendHex8(u8 val);
|
||
extern void Uart_SendHex16(u16 val);
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||
extern void Uart_SendHex20(u32 val);
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||
extern void Uart_SendHex32(u32 val);
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||
extern void Uart_SendByte(u8 dat);
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||
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/**
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* @brief 初始化无线射频芯片相关的 GPIO 引脚方向与状态
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*/
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void RF_Init(void)
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{
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// EAXFR = 1 允许访问扩展特殊功能寄存器 (XSFR)
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EAXFR = 1;
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// 1. 配置 P2.0 (RF_TX) 和 P2.1 (RF_TX_DAT) 为推挽输出模式 (M1=0, M0=1)
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P2M1 &= ~((1 << 0) | (1 << 1));
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P2M0 |= ((1 << 0) | (1 << 1));
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// 2. 配置 P3.7 (RF_RX) 和 P3.5 (SHUT) 为推挽输出模式 (M1=0, M0=1)
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// 配置 P3.6 (RF_RX_DATA) 为高阻输入模式 (M1=1, M0=0)以匹配接收解调输入
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P3M1 &= ~((1 << 5) | (1 << 7));
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P3M1 |= (1 << 6);
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P3M0 &= ~(1 << 6);
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||
P3M0 |= ((1 << 5) | (1 << 7));
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||
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// 3. 设置系统默认的初始电平
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RF_TX = 0; // 断开发射天线通路
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SHUT = 1; // 默认拉高 SHUT,使 LR690L 处于休眠关闭状态
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RF_RX = 0; // 断开接收天线通路
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RF_TX_DAT = 0; // 调制发送数据线置低
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||
}
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||
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||
/**
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||
* @brief 配置无线射频收发系统的运行模式与天线切换
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||
* @param mode 运行模式 (0-休眠隔离, 1-接收工作, 2-发射工作)
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||
*/
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void RF_SetMode(u8 mode)
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||
{
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||
if (mode == 0) // ====== 模式 0: 休眠隔离模式 (Sleep/Idle) ======
|
||
{
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||
SHUT = 1; // 强制拉高 SHUT 引脚,使 LR690L 彻底进入低功耗待机
|
||
RF_RX = 0; // 关闭接收天线开关,防止外界电磁杂波串入接收电路
|
||
RF_TX = 0; // 关闭发射天线开关
|
||
}
|
||
else if (mode == 1) // ====== 模式 1: 接收工作模式 (RX Mode) ======
|
||
{
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||
SHUT = 0; // 拉低 SHUT 使能 LR690L 芯片,开始解调接收
|
||
RF_TX = 0; // 关闭发射开关
|
||
RF_RX = 1; // 选通天线到 RX 接收路径,使能接收链路高频放大
|
||
}
|
||
else if (mode == 2) // ====== 模式 2: 发发射工作模式 (TX Mode) ======
|
||
{
|
||
SHUT = 1; // 接收机停机,防止发射强信号顶坏接收前端
|
||
RF_RX = 0; // 关闭接收开关
|
||
RF_TX = 1; // 选通天线到 TX 发射路径,使能天线发射
|
||
}
|
||
}
|
||
|
||
/**
|
||
* @brief 按照 EV1527 协议单次调制发送一帧 24 位射频数据 (Sync + 24bit Data)
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||
*/
|
||
void EV1527_TxFrame(u32 addr, u8 dat)
|
||
{
|
||
u8 i;
|
||
u32 tx_val;
|
||
|
||
// 合并 20 位物理地址与 4 位数据码,构建完整 24 位载波包
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||
tx_val = (addr << 4) | (dat & 0x0F);
|
||
|
||
// 1. 同步头发送:高电平持续 1T (约 350us),低电平持续 31T (约 10850us)
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||
RF_TX_DAT = 1;
|
||
Delay_us(350);
|
||
RF_TX_DAT = 0;
|
||
Delay_us(10850);
|
||
|
||
// 2. 依次调制发送 24 位脉宽数据位
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||
for (i = 0; i < 24; i++)
|
||
{
|
||
if (tx_val & (0x800000UL >> i))
|
||
{
|
||
// 数据 "1":高电平持续 3T (1050us),低电平持续 1T (350us)
|
||
RF_TX_DAT = 1;
|
||
Delay_us(1050);
|
||
RF_TX_DAT = 0;
|
||
Delay_us(350);
|
||
}
|
||
else
|
||
{
|
||
// 数据 "0":高电平持续 1T (350us),低电平持续 3T (1050us)
|
||
RF_TX_DAT = 1;
|
||
Delay_us(350);
|
||
RF_TX_DAT = 0;
|
||
Delay_us(1050);
|
||
}
|
||
}
|
||
}
|
||
|
||
/**
|
||
* @brief 连续多次发送 EV1527 射频帧,防止单帧丢失
|
||
*/
|
||
void EV1527_Transmit(u32 addr, u8 dat)
|
||
{
|
||
u8 i;
|
||
RF_SetMode(2); // 切换为发射状态,接通发射开关并隔离接收端
|
||
Delay_ms(5); // 稳定天线射频通路
|
||
|
||
// 循环发送 10 帧,确保接收端至少有 1 帧被无差错捕获
|
||
for (i = 0; i < 10; i++)
|
||
{
|
||
EV1527_TxFrame(addr, dat);
|
||
Delay_ms(10); // 帧间保护延时
|
||
}
|
||
|
||
RF_TX_DAT = 0; // 归零发送数据线
|
||
RF_SetMode(1); // 重新恢复为接收监听常态,以便监测反馈
|
||
}
|
||
|
||
/**
|
||
* @brief 获取特定电平引脚状态的持续微秒时间 (利用 Timer0 硬件测量)
|
||
*/
|
||
u16 GetPulseDuration(u8 state, u16 timeout_us)
|
||
{
|
||
u16 timeout_ticks;
|
||
|
||
// 强制关闭 Timer0 计数器,并将其计数值清零复位
|
||
TR0 = 0;
|
||
TMOD &= 0xF0; // 设置 Timer0 寄存器为模式 0 (16位自动重载)
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||
TL0 = 0x00;
|
||
TH0 = 0x00;
|
||
|
||
// 换算 16 位定时器所需的最大 ticks 超时值 (在 1T 模式 24MHz 下,1 Tick = 1 / 24M = 0.0416us)
|
||
// 但此系统 Timer0 默认配置为 12T 模式 (1 Tick = 12 / 24MHz = 0.5us)
|
||
timeout_ticks = (u16)((u32)timeout_us * (MAIN_Fosc / 1000000UL) / 12UL);
|
||
|
||
TR0 = 1; // 启动 Timer0 硬件计数器
|
||
|
||
// 根据要捕获的电平状态进行阻塞判断,直到电平发生翻转或计数超时
|
||
while (RF_RX_DATA == state)
|
||
{
|
||
if (GetTimer0_Safe() > timeout_ticks)
|
||
{
|
||
TR0 = 0;
|
||
return 0; // 判定超时,返回 0
|
||
}
|
||
}
|
||
TR0 = 0; // 关断定时器
|
||
|
||
return (u16)((u32)GetTimer0_Safe() * 12UL / (MAIN_Fosc / 1000000UL));
|
||
}
|
||
|
||
// 模拟射频信号全局变量定义
|
||
volatile u32 mock_rx_addr = 0;
|
||
volatile u8 mock_rx_data = 0;
|
||
volatile bit mock_rf_ready = 0;
|
||
|
||
/**
|
||
* @brief 阻塞式检测并解码一个合法的 EV1527 射频信号数据帧
|
||
*/
|
||
bit EV1527_Decode(u32 *out_addr, u8 *out_data)
|
||
{
|
||
u16 high_time, low_time;
|
||
u8 i;
|
||
u32 addr = 0;
|
||
u8 dat = 0;
|
||
u16 T;
|
||
u16 idata raw_h[24];
|
||
u16 idata raw_l[24];
|
||
|
||
// 检查模拟射频触发
|
||
if (mock_rf_ready) {
|
||
mock_rf_ready = 0;
|
||
*out_addr = mock_rx_addr;
|
||
*out_data = mock_rx_data;
|
||
return 1;
|
||
}
|
||
|
||
// ====== 1. 同步头引导脉冲捕获 ======
|
||
{
|
||
u16 wait_cnt = 0;
|
||
while (RF_RX_DATA == 1)
|
||
{
|
||
Delay_us(5);
|
||
wait_cnt++;
|
||
if (wait_cnt > 2000) // 10 毫秒超时保护
|
||
return 0;
|
||
}
|
||
|
||
wait_cnt = 0;
|
||
while (RF_RX_DATA == 0)
|
||
{
|
||
Delay_us(5);
|
||
wait_cnt++;
|
||
if (wait_cnt > 4000) // 20 毫秒超时保护
|
||
return 0;
|
||
}
|
||
}
|
||
|
||
// 捕获引导头高电平时间
|
||
high_time = GetPulseDuration(1, 2500);
|
||
if (high_time < 50 || high_time > 2500) {
|
||
return 0;
|
||
}
|
||
|
||
// 捕获引导头后续的 31T 低电平时间
|
||
low_time = GetPulseDuration(0, 60000);
|
||
if (low_time < 1500 || low_time > 60000) {
|
||
return 0;
|
||
}
|
||
|
||
// 同步引导脉冲的基准时间 T 计算 (引导脉冲高电平宽度即为 1T)
|
||
T = high_time;
|
||
if (T < 100 || T > 800) return 0; // 自适应范围限幅: 100us ~ 800us
|
||
|
||
// ====== 2. 依次解析 24 个数据位脉宽 ======
|
||
for (i = 0; i < 24; i++)
|
||
{
|
||
raw_h[i] = GetPulseDuration(1, 2000);
|
||
if (raw_h[i] == 0) return 0;
|
||
|
||
raw_l[i] = GetPulseDuration(0, 2000);
|
||
if (raw_l[i] == 0) return 0;
|
||
}
|
||
|
||
// ====== 3. 双端比值解调判定数据内容 ======
|
||
for (i = 0; i < 24; i++)
|
||
{
|
||
u16 total = raw_h[i] + raw_l[i];
|
||
if (total < T * 3 || total > T * 6) return 0; // 单个数据位周期必须在 3T~6T 之间
|
||
|
||
if (raw_h[i] > raw_l[i] * 2)
|
||
{
|
||
// 高电平明显长于低电平,代表逻辑 "1"
|
||
if (i < 20)
|
||
addr = (addr << 1) | 1;
|
||
else
|
||
dat = (dat << 1) | 1;
|
||
}
|
||
else if (raw_l[i] > raw_h[i] * 2)
|
||
{
|
||
// 低电平明显长于高电平,代表逻辑 "0"
|
||
if (i < 20)
|
||
addr = (addr << 1);
|
||
else
|
||
dat = (dat << 1);
|
||
}
|
||
else
|
||
{
|
||
return 0; // 电平脉冲比值不合规,判定数据帧畸变,解码作废
|
||
}
|
||
}
|
||
|
||
// 校验无误,输出解调数据
|
||
*out_addr = addr;
|
||
*out_data = dat;
|
||
return 1;
|
||
}
|
||
|
||
/**
|
||
* @brief RF 收发诊断测试功能 (支持发送与接收监听打印)
|
||
*/
|
||
void RF_DiagnosticMode(char choice)
|
||
{
|
||
if (choice == 't')
|
||
{
|
||
u8 i;
|
||
Uart_SendString("=== RF TX Test: Transmitting 20 test frames... ===\r\n");
|
||
// 开启发射模式并配置天线开关
|
||
RF_SetMode(2);
|
||
Delay_ms(5);
|
||
|
||
for (i = 0; i < 20; i++)
|
||
{
|
||
// 连续发送测试包,每次发送伴随马达短震及指示灯闪烁
|
||
MOTOR = 1;
|
||
RGB_Send(0, 150, 0, 0, 150, 0); // 绿光闪烁
|
||
EV1527_TxFrame(0x37A86UL, 0x01);
|
||
MOTOR = 0;
|
||
RGB_Send(0, 0, 0, 0, 0, 0);
|
||
|
||
Delay_ms(150); // 帧间隔
|
||
}
|
||
RF_TX_DAT = 0;
|
||
RF_SetMode(1); // 重新恢复接收模式
|
||
Uart_SendString("[RF] Transmit Done!\r\n");
|
||
}
|
||
else if (choice == 'r')
|
||
{
|
||
u16 wait_ms;
|
||
u32 rx_addr;
|
||
u8 rx_data;
|
||
|
||
Uart_SendString("=== RF RX Test: Listening for 5 seconds... ===\r\n");
|
||
RF_SetMode(1); // 配置进入接收模式并使能天线
|
||
Delay_ms(10);
|
||
|
||
// 5秒的非阻塞监听
|
||
for (wait_ms = 0; wait_ms < 5000; wait_ms++)
|
||
{
|
||
if (EV1527_Decode(&rx_addr, &rx_data))
|
||
{
|
||
Uart_SendString("[RF] Decoded successfully! Addr: 0x");
|
||
Uart_SendHex32(rx_addr);
|
||
Uart_SendString(", Cmd/Data: ");
|
||
Uart_SendHex8(rx_data);
|
||
Uart_SendString("\r\n");
|
||
|
||
// 收到信号后马达震动并亮青色灯提醒
|
||
MOTOR = 1;
|
||
RGB_Send(0, 150, 150, 0, 150, 150);
|
||
Delay_ms(100);
|
||
MOTOR = 0;
|
||
RGB_Send(0, 0, 0, 0, 0, 0);
|
||
}
|
||
Delay_ms(1);
|
||
}
|
||
Uart_SendString("=== RF RX Test End ===\r\n");
|
||
}
|
||
}
|