[讨论] 亲爱的各位大大,菜鸟学习nrf24L01的疑问??

m252058365   2011-3-12 15:35 楼主

 

前两天买了个nRF24L01的芯片,淘宝买的,按照网店给的资料链接好以后(物理线路都用万用表测过,应该是没问题的),不顶用啊

 

送的程序在下面附上。里面的内容是自发自收的,然后把收到的数据在P2口上用LED显示出来。

问题来啦!!一个这种模块能够自发自收吗????为什么灯都不亮呢???

 

请各位大大一一指正,感激不尽

 

 

/**************************************************
来源:网上
改写:bluefeel
时间:10-03-13
单位:桂林理工大学
/**************************************************/

#include <reg51.h>
#include <api.h>

#define uchar unsigned char

/***************************************************/
#define TX_ADR_WIDTH   5  // 5字节宽度的发送/接收地址
#define TX_PLOAD_WIDTH 4  // 数据通道有效数据宽度
#define LED P2

uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};  // 定义一个静态发送地址
uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
uchar flag;
uchar DATA = 0x01;
uchar bdata sta;
sbit  RX_DR  = sta^6;
sbit  TX_DS  = sta^5;
sbit  MAX_RT = sta^4;
/**************************************************/

/**************************************************
函数: init_io()

描述:
    初始化IO
/**************************************************/
void init_io(void)
{
 CE  = 0;        // 待机
 CSN = 1;        // SPI禁止
 SCK = 0;        // SPI时钟置低
 IRQ = 1;        // 中断复位
 LED = 0xff;  // 关闭指示灯
}
/**************************************************/

/**************************************************
函数:delay_ms()

描述:
    延迟x毫秒
/**************************************************/
void delay_ms(uchar x)
{
    uchar i, j;
    i = 0;
    for(i=0; i<x; i++)
    {
       j = 250;
       while(--j);
    j = 250;
       while(--j);
    }
}
/**************************************************/

/**************************************************
函数:SPI_RW()

描述:
    根据SPI协议,写一字节数据到nRF24L01,同时从nRF24L01
 读出一字节
/**************************************************/
uchar SPI_RW(uchar byte)
{
 uchar i;
    for(i=0; i<8; i++)          // 循环8次
    {
     MOSI = (byte & 0x80);   // byte最高位输出到MOSI
     byte <<= 1;             // 低一位移位到最高位
     SCK = 1;                // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据
     byte |= MISO;        // 读MISO到byte最低位
     SCK = 0;             // SCK置低
    }
    return(byte);            // 返回读出的一字节
}
/**************************************************/

/**************************************************
函数:SPI_RW_Reg()

描述:
    写数据value到reg寄存器
/**************************************************/
uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
{
 uchar status;
   CSN = 0;                   // CSN置低,开始传输数据
   status = SPI_RW(reg);      // 选择寄存器,同时返回状态字
   SPI_RW(value);             // 然后写数据到该寄存器
   CSN = 1;                   // CSN拉高,结束数据传输
   return(status);            // 返回状态寄存器
}
/**************************************************/

/**************************************************
函数:SPI_Read()

描述:
    从reg寄存器读一字节
/**************************************************/
uchar SPI_Read(uchar reg)
{
 uchar reg_val;
   CSN = 0;                    // CSN置低,开始传输数据
   SPI_RW(reg);                // 选择寄存器
   reg_val = SPI_RW(0);        // 然后从该寄存器读数据
   CSN = 1;                    // CSN拉高,结束数据传输
   return(reg_val);            // 返回寄存器数据
}
/**************************************************/

/**************************************************
函数:SPI_Read_Buf()

描述:
    从reg寄存器读出bytes个字节,通常用来读取接收通道
 数据或接收/发送地址
/**************************************************/
uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
{
 uchar status, i;
   CSN = 0;                    // CSN置低,开始传输数据
   status = SPI_RW(reg);       // 选择寄存器,同时返回状态字
   for(i=0; i<bytes; i++)
     pBuf = SPI_RW(0);    // 逐个字节从nRF24L01读出
   CSN = 1;                    // CSN拉高,结束数据传输
   return(status);             // 返回状态寄存器
}
/**************************************************/

/**************************************************
函数:SPI_Write_Buf()

描述:
    把pBuf缓存中的数据写入到nRF24L01,通常用来写入发
 射通道数据或接收/发送地址
/**************************************************/
uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
{
 uchar status, i;
   CSN = 0;                    // CSN置低,开始传输数据
   status = SPI_RW(reg);       // 选择寄存器,同时返回状态字
   for(i=0; i<bytes; i++)
     SPI_RW(pBuf);        // 逐个字节写入nRF24L01
   CSN = 1;                    // CSN拉高,结束数据传输
   return(status);             // 返回状态寄存器
}
/**************************************************/

/**************************************************
函数:RX_Mode()

描述:
    这个函数设置nRF24L01为接收模式,等待接收发送设备的数据包
/**************************************************/
void RX_Mode(void)
{
 CE = 0;
   SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);               // 使能接收通道0自动应答
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);           // 使能接收通道0
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);                 // 选择射频通道0x40
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);  // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);            // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);              // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式
   CE = 1;                                            // 拉高CE启动接收设备
}
/**************************************************/

/**************************************************
函数:TX_Mode()

描述:
    这个函数设置nRF24L01为发送模式,(CE=1持续至少10us),
 130us后启动发射,数据发送结束后,发送模块自动转入接收
 模式等待应答信号。
/**************************************************/
void TX_Mode(uchar * BUF)
{
 CE = 0;
   SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);     // 写入发送地址
   SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同
   SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH);                  // 写数据包到TX FIFO
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);       // 使能接收通道0自动应答
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);   // 使能接收通道0
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a);  // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);         // 选择射频通道0x40
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);    // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // CRC使能,16位CRC校验,上电
 CE = 1;
}
/**************************************************/

/**************************************************
函数:Check_ACK()

描述:
    检查接收设备有无接收到数据包,设定没有收到应答信
 号是否重发
/**************************************************/
uchar Check_ACK(bit clear)
{
 while(IRQ);
 sta = SPI_RW(NOP);                    // 返回状态寄存器
 if(MAX_RT)
  if(clear)                         // 是否清除TX FIFO,没有清除在复位MAX_RT中断标志后重发
   SPI_RW(FLUSH_TX);
 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta);  // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志
 IRQ = 1;
 if(TX_DS)
  return(0x00);
 else
  return(0xff);
}
/**************************************************/

/**************************************************
函数:CheckButtons()

描述:
    检查按键是否按下,按下则发送一字节数据
/**************************************************/
void CheckButtons()
{
 P3 |= 0x00;
 if(!(P3 & 0x01))              // 读取P3^0状态
 {
  delay_ms(20);
  if(!(P3 & 0x01))       // 读取P3^0状态
  {
   TX_BUF[0] = ~DATA;          // 数据送到缓存
   TX_Mode(TX_BUF);   // 把nRF24L01设置为发送模式并发送数据
  // LED = ~DATA;          // 数据送到LED显示
   Check_ACK(1);               // 等待发送完毕,清除TX FIFO
   delay_ms(250);
   delay_ms(250);
   LED = 0xff;           // 关闭LED
   RX_Mode();           // 设置为接收模式
   while(!(P3 & 0x01));
   DATA <<= 1;
   if(!DATA)
    DATA = 0x01;
  }
 }
}
/**************************************************/

/**************************************************
函数:main()

描述:
    主函数
/**************************************************/
void main(void)
{
 init_io();                // 初始化IO
 RX_Mode();                // 设置为接收模式
 while(1)
 {
  CheckButtons();           // 按键扫描
  sta = SPI_Read(STATUS);   // 读状态寄存器
     if(RX_DR)      // 判断是否接受到数据
  {
   SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH);  // 从RX FIFO读出数据
   flag = 1;
  }
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta);  // 清除RX_DS中断标志
  if(flag)             // 接受完成
  {
   flag = 0;         // 清标志
   LED = RX_BUF[0];    // 数据送到LED显示
   delay_ms(250);
   delay_ms(250);
   delay_ms(250);
   delay_ms(250);
     LED = 0xff;         // 关闭LED
  }
 }
}
/**************************************************/

回复评论 (28)

补充

硬件上应该是没问题的,我陪了3.3V的稳压芯片AMS1117-3.3给无线模块使用(测量过准确)。然后电源来自电脑USB的5V
  • 实物照片
点赞  2011-3-12 15:38

补充2

我忽然意识到一件事,直接把51单片机的P1口连到了芯片上,会不会已经烧到了(到目前为止累计都没超过3分钟)。

哎搞这个芯片都快崩溃了
点赞  2011-3-12 15:42

补充3


其实我想问的很简单,就是
nRF24L01能够自发自收吗??

为什么这么多人路过...............
点赞  2011-3-12 17:10
最好用低电压的单片机,是桂林理工大学的写的吗?淘宝地址是?
点赞  2011-3-12 20:03

回复 4楼 m252058365 的帖子

自发自收有什么意义吗?这等于1个人自言自语!

这样的模块一般是两个一起用的!
点赞  2011-3-12 20:08

回复 6楼 maylove 的帖子

楼上的说的非常对啊!!我今天吃晚饭的时候忽然意识到了这个问题 nRF24L01有四种工作状态:掉电、待机、收、发,且只能处于一种状态之中! 后来我又做了一个稳压配合另一个单片机组。实验成功!谢谢!

[ 本帖最后由 m252058365 于 2011-3-12 20:14 编辑 ]
  • 图片 很模糊 呵呵
点赞  2011-3-12 20:13

回复 5楼 larrybirdkobe 的帖子

谁写的我不确定,呵呵程序是淘宝的店主送我的,淘宝店名叫 睿迪无线 深圳发货态度很好,价格公道,发货果断

 

 

关于输入电流的问题也搞清楚了,见下图,pdf里截出来的

[ 本帖最后由 m252058365 于 2011-3-12 20:19 编辑 ]
  • 捕获.jpg
点赞  2011-3-12 20:16
这个我玩过的!最好一个收,一个发!另外你最好不要用万用表测试无线模块的电压,最好用示波器来测试!请问你那个3.3V电压是怎么供电的啊?
     爱我所爱的!!!
点赞  2011-3-12 21:23

回复 9楼 汉江之源 的帖子

恩,我用的稳压芯片AMS1117-3.3V 见图。我就是完全按照这个来的。会有问题吗?

[ 本帖最后由 m252058365 于 2011-3-12 21:39 编辑 ]
  • 捕获.jpg
点赞  2011-3-12 21:36
你那里有没有示波器啊?有示波器测试下无线模块的电压!!
     爱我所爱的!!!
点赞  2011-3-12 21:38

回复 11楼 汉江之源 的帖子

这个嘛
没测过,真的有必要吗?
实验室里有示波器,不过我不是很想去。
点赞  2011-3-12 21:46
你用示波器测的是不是刚好是3.3V,我也看你的稳压芯片了,用电解电容滤波了是对的,但是我还是很怀疑啊!因为这个芯片对电压很敏感的啊!!
     爱我所爱的!!!
点赞  2011-3-12 21:48

回复 13楼 汉江之源 的帖子

这个嘛,这两天周末,都在宿舍里,我用万用表(自家的)测出来是3.29V,然后在实验里确实能让两个模块都正常工作

[ 本帖最后由 m252058365 于 2011-3-12 22:26 编辑 ]

    am1117.pdf (2011-3-12 22:26 上传)

    185.43 KB, 下载次数: 30

点赞  2011-3-12 22:11
那你现在不能工作了?还是?
     爱我所爱的!!!
点赞  2011-3-12 22:29

回复 15楼 汉江之源 的帖子

能工作,很正常,无线芯片的电压值范围好像是1.9到3.6V,推荐值为3.3V.
点赞  2011-3-13 00:00

你这个模块能传多远?

http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2011-3-14 08:55
这种模块宣称50米,毕竟是板载天线,能不能到是问题,我以前试过10来米是没问题的
点赞  2011-3-14 12:16
这个模块我用过,自发自收也行?一般是一个发一个收吧,在干扰严重的话五六米以上信号就不是特别好了~
我追求崇本务实,我追求完美第一!我选择低调做人,我选择高调做事!
点赞  2011-3-14 17:03

回复 8楼 m252058365 的帖子

51的P0是开漏的,上拉是必须的,即使直接接你的nrf不会烧掉的,充其量就是无法读写而已
点赞  2011-3-14 19:16
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