sim900a模块怎么连接和GSM模块有什么区别,或关系?

sim900与SIM900A的区别
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有没有调试SIM900A的GPRS模块的朋友
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我在调试SIM900AGPRS模块时候,利用主机上带的串口调试助手能够和模块正常通信,有发就有收,可是用我的单片机给SIM900A模块通信时,有发送就是没有接收,波特率设置相同。奇怪的是我用单片机和主机上带的串口调试软件也能够正常通信,有发送和接收,我想知道为什么单片机和SIM900A模块就不能正常通信呢?波特率设置一样的,并且单片机保证能发送到模块的接收引脚,开机是正常的,量过了。模块也不可能损坏,要不主机上串口和SIM900A能够通讯正常呢。不知道有没有遇到过这种问题的朋友,这里首先谢谢各位了!
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你要等待SIM模块回复,不然有时就会忽略命令。我当时做的时候识别回复很麻烦。
1、TX、RX是否接反。
2、上电要同步串口波特率,要小于115200,记住,是小于
单片机程序回车符发了没有?
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你要等待SIM模块回复,不然有时就会忽略命令。我当时做的时候识别回复很麻烦。
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单片机程序回车符发了没有?
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1、TX、RX是否接反。
2、上电要同步串口波特率,要小于115200,记住,是小于
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多谢啊,我的问题基本找到了,是接线问题,就是单片机的串口发送于模块的接收线接触不良,还有就是时序的问题,通过示波器发现我是循环发送的,波形很乱,没有等模块回复我就又发送指令了,观察主机上串口发送的指令波形我做了适当的延时,结果就有波形了,现在能够发送一次就接收一次,返回OK模式。对了,要接收模块发送会的指令如何接收好呢?我不知道模块返回回来多少字符,发送完之后开串口接收中断,通过while查询是否接收完,如果接收的少了,就接收不全,如果接收多了,就会造成死循环,还需要再开个定时器如果接收多造成死循环,从死循环返回吗?
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dongranmengming 发表于
你要等待SIM模块回复,不然有时就会忽略命令。我当时做的时候识别回复很麻烦。 ...
现在调的时候就有你说的那种感觉!
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想问一下各位牛人,单片机(3.3V供电)和SIM900a通讯的话,串口能直接连吗?要串电阻吗?还是得加电平转换芯片呢?
本人是菜鸟一个,请不要笑我哦!
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回楼上 不能直接连接 sim900a是2.8vcmos电平
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这个是通过串口发送AT命令,需要发送个“开启回显”命令
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as1117变成3.3V
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请问下,拉低POWERKEY1s后STATUS输出只有1.47V是什么问题,会影响整个模块吗?
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xiaopei168 发表于
回楼上 不能直接连接 sim900a是2.8vcmos电平
怎么解决这个问题 用什么芯片啊& &
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外部电路即可,最简单的 串一个200偶的电阻& &
复杂一点的
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我设计了一款采用STM32单片机控制SIM900A通过HTTP方式给服务器发数据的系统。性能还算稳定,是用在某安保部门的的前端数据采集采集系统上面。
整个工作流程很简单:刷卡+输入密码+HTTP发数据,流程很简单,所以很大工作量都在如何考虑系统的稳定性。
资源采用:刷卡部分:磁条卡解码芯片采用的是美国MAGTEK,
& && && && && & 密码输入部分:采用的是4*4矩阵键盘。
& && && && && & GPRS部分:SIM900A
& && && && && &&&电源部分:LM22676 最新的3A dc-dc开关电源
经验总结:SIM900A对电源稳定性要求较高,特别是在发数据的时候,电源需稳定
& && && && && &&&刷卡器设计重点应放在如何识别正反方向识别上,在数据处理率上可大量采用C库函数
& && && && && &&&SIM900A有时候会出现硬件重启不成功现象,这部分需要做断电处理
有需要这套设备的朋友,或者是正在开发类似物联网项目的朋友,可以找我联系QQ:
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3.3V单片机的串口可以直接与SIM900A模块连接。不过最好是串一个100R左右电阻
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dongranmengming 发表于
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我现在在做基于单片机的短信收发的毕业设计,不知道你有关于SIM模块的相关程序吗?
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你好,我现在在做基于单片机的短信收发的毕业设计不知道你有关于SIM模块的相关程序吗?谢谢了
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我设计了一款采用STM32单片机控制SIM900A通过HTTP方式给服务器发数据的系统。性能还算稳定,是用在某安保部 ...
正在做这方面的东西,想请教您,已加您QQ,备注SIM900A请确认,谢谢
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谢谢分享。。。。。。。。。。。
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农田棉蚜快速监测装置的远程控制系统的设计与开发,不仅为各级用户掌握实时棉花受灾情况,及时播撒相对应的农药,指导生产提供了可靠的依据,提高操作的准确性,还为远程控制系统的推广提供了行之有效的方法和手段,有利于我国广大农村劳动力转移和农村经济结构调整。
系统方案论证和选择
2.1设计方案模块
本设计是用单片机控制GSM模块采集和控制远程设备信息的无线通信控制系统。该系统主要是以C单片机为核心部件,通过对数据采集、数据处理、GSM、输出控制等模块的设计,实现土壤水分、灌溉流量信息的自动采集、无线传输、灌溉控制等功能。
本设计采用模块化设计,整个系统由单片机模块、外扩存储模块、土壤信息采集
模块、GSM通信模块和输出控制模块组成,系统的整体方案框图如下图2.1:
图2.1 系统框图
系统中各个模块的功能如下:
(1) 单片机模块:完成参数设置及储存、数据比较与处理、控制与管理外部设备等功能。
(2) GSM通信模块:收取用户的手机短息进行译码,并通过串口实现与单片机的通信
(3) 输出控制模块:实现对外部设备的控制,通过控制继电器来控制棉蚜快速检测装置的工作。
2.2单片机的选择
方案一:采用C单片机。C器件是完全集成的混合信号片上系统型MCU。是增强型51单片机。C器件使用Silicon Labs的专利CIP-51微控制器内核。具有标准8052的所有外设部件,包括4个16位计数器/定时器、两个具有扩展波特率配置的全双工UART、一个增强型SPI端口、多达4352字节的内部RAM、128字节特殊功能寄存器(SFR)地址空间及多达40个I/O引脚。高速、流水
线结构的8051兼容的微控制器内核(可达48MIPS),并含有电源稳压器,多达64KB的片内FLASH存储器, 多达4352字节片内RAM(256+4KB)。真正10位200 ksps的单端/差分ADC,带模拟多路器。具有片内上电复位、VDD监视器、电压调整器、看门狗定时器和时钟振荡器的C器件是真正能独立工作的片上系统。对本系统而言是一个高性价比的单片机。
方案二:采用AT89C51单片机。AT89C51单片机是8位的微处理器芯片,它是高性能的微处理器,带有4KB的闪存空间,可以通过电擦除,便于程序的修改调试。AT89C51微控制器在使用上有很高的效率,是由于该芯片组合了8位CPU和闪存,以及中断控制和定时器等部件。它的兼容性很好,与8051等其他型号单片机兼容,结构简单且价格便宜。
由于单片机控制系统的核心,通过外围电路和GSM模块要实现能够控制GSM模块短消息的接收和发送、接收频率、功耗大小、工作模式等各项参数设置及各项控制输出的功能。因此必须需要一个功能强大的微控制器才能达到要求,而C单片机不仅满足设计要求,而且内部有A/D转换器,在短时间内和有限的条件下使设计更加轻松和方便。因此本设计采用C单片机为系统的控制核心。
2.3 无线通信模块的选择
方案一:采用SIM340
SIM340 GSM/GPRS模块应用于WLL,M2M和手持设备的GSM/GPRS模块。SIM340是小体积即插即用模块中完善的四频GSM/GPRS解决方案使用工业标准界面,使得具备GSM/GPRS 850/900/MHz功能的SIM340以小尺寸和低功耗实现语音、SMS、数据和传真信息的高速传输。SIM340的优良性能让它应用于许多方面,例如WLL、M2M、手持设备等等。 四频GSM/GPRS 模块,外形尺寸40mm x33mm x2.85mm 。支持用户定制的MMI和键盘/LCD内嵌强大的TCP/IP协议栈
方案二:采用SIM900A。
SIM900A是一款尺寸紧凑型、高可靠性的无线模块,采用SMT封装的双频GSM/GPRS模块解决方案,采用功能强大的处理器ARM9216EJ-S内核,能满足低成本、紧凑尺寸
的开发要求。可以内置客户应用程序。SIM900A
GSM/GPRS使用工业标准界面,使得具备GSM/GPRS 900/1800MHz功能的SIM900A以小尺寸和低功耗实现语音、SMS、数据和传真信息的高速传输。SIM900A能满足M2M 几乎所有应用要求,尤其是小巧、紧凑型的设计。其物理尺寸为:24mm x 24mm x 3mm。可广泛应用于车载跟踪、车队管理、无线POS、手持PDA、智能抄表与电力监控等众多方向。
设计此系统的是基于短消息方式,简单、方便使用、价格低廉的实用性系统,因此我们选择SIM900A。两者功能相似,SIM340在相同技术领域相对SIM900A更胜一筹,但对本系统而言SIM900A性价比更高。
硬件电路设计
3.1单片机外围电路
单片机外围电路包括C单片机、复位电路、晶振电路、电源电路。
3.1.1晶振电路:
单片机的晶振电路有两种形式,一种是采用外部时钟信号,外部时钟信号需从XTAL1引脚输入,XTAL2引脚悬空,原因是CPU片内时钟信号取自作为反馈放大元件的二输入与非门的一个输入端。另一种是使用片内的震荡电路,XTAL1、XTAL2作为系统时钟信号的输入、输出端,此时,晶振、电容以及片内与非门(起反馈、放大作用的元件,类似于电容三点式震荡电路中的三极管)构成电容三点式振荡器。由于石英晶体振荡器中的静态电容、外接震荡电容均远大于晶体弹性等效串联电容,因此震荡频率主要由晶体振荡器并联谐振频率决定。本系统的晶振采用方法二,Y1为11.0592MHz晶振,以产生准确的9600bps的串口通信波特率,使单片机和SIM900A模块通信出错率降低。C1和C2为30pF瓷片电容。
3.1.2复位电路
干扰以脉冲的形式出现,而最终造成微机系统故障的多数现象为“死机”。究其原因是CPU在执行某条指令时,受干扰的冲击,使它的操作码或地址码发生改变,致

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