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基于nRF2401的模拟蓝牙实现及其与GPRS的连接

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目录

文摘

英文文摘

1.绪论

1.1蓝牙的发展和应用

1.2 GPRS网络简介

1.3蓝牙与GPRS网络的接入

1.4本论文的工作和任务

2.蓝牙技术概述

2.1蓝牙技术特点

2.2蓝牙系统的体系结构

2.2.1蓝牙的底层模块

2.2.2中间协议层

2.2.3高端应用层

2.3蓝牙应用模型

2.3.1蓝牙通用应用模型

2.3.2蓝牙其它应用模型

2.4蓝牙硬件的实现

2.4.1单芯片实现方案

2.4.2两芯片组方案

3.无线网络的物理层硬件实现

3.1 NRF和蓝牙在短距离无线传输方案中的比较

3.2物理层电路框图概述

3.3 2.4GHz无线电波传输环境

3.4物理层硬件模块的具体实现

3.4.1 Atmega128L的工作原理

3.4.2 nRF2401芯片介绍

3.4.3 USB100模块的介绍

3.5射频部分实现及其需要注意的地方

4.跳频技术及系统的软件实现

4.1跳频技术及其在本系统中的应用

4.1.1跳频通信系统原理

4.1.2蓝牙跳频选择

4.1.3 nRF2401的跳频实现

4.2系统的软件实现过程

4.2.1 nRF2401的实现流程及其配置

4.2.2单片机控制流程

4.3系统的调试过程

5.仿照蓝牙PAN探讨与GPRS网络的连接

5.1 GPRS系统结构和数据传输

5.1.1 GPRS的体系结构及其功能

5.1.2 GPRS传输协议

5.2无线网络中的移动IP

5.3仿照蓝牙PAN接入GPRS网络

5.3.1蓝牙网络封装协议

5.3.2类蓝牙PAN接入GPRS网络模型

5.3.3 IP地址配置

5.3.4连接的建立过程

结论

致谢

参考文献

附录A:蓝牙模块物理层实现原理图

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摘要

本文对基于nRF2401的模拟蓝牙实现及其与GPRS的连接进行了研究。文章在分析蓝牙技术理论和蓝牙硬件模块实现的两种方案前提下,对比了nRF2401芯片和蓝牙芯片在功能上的相似性,采用两芯片组方案来实现模拟蓝牙系统的硬件设计。射频部分由功能上和蓝牙芯片相似的nRF2401无线收发芯片来实现,没有复杂的通信协议,且nRF2401比蓝牙产品更便宜。基带部分的实现选用Atmel公司的Atmega128L作为MCU,和射频部分共同完成了系统的核心构成。电路设计中还预留了与PC连接的串口和USB接口,并着重考虑了射频天线的设计,及其需要注意的地方。

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