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射频芯片

2017-09-19 7页 doc 117KB 29阅读

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射频芯片超高频芯片: CC1000 CC1010(内嵌51MCU) CC1020 CC1050 CC1070 CC1100 CC1101 NRF905 NRF9E5 TRF6900 TR1000  射频收发的核心芯片采用RFM公司的OOK/ASK通用无线射频收发器芯片TR1000,其主要特点是:具有OOK和ASK两种调制解调方式;具有调制发送和接收解调功能;中心工作频率约为916.5  MHz;具有最高可达115.2 kb/s的基带速率;工作电压一般约为3 V左右;工作温度范围在:-40 ℃~-85 ℃。 1.2.1 OO...
射频芯片
超高频芯片: CC1000 CC1010(内嵌51MCU) CC1020 CC1050 CC1070 CC1100 CC1101 NRF905 NRF9E5 TRF6900 TR1000  射频收发的核心芯片采用RFM公司的OOK/ASK通用无线射频收发器芯片TR1000,其主要特点是:具有OOK和ASK两种调制解调方式;具有调制发送和接收解调功能;中心工作频率约为916.5  MHz;具有最高可达115.2 kb/s的基带速率;工作电压一般约为3 V左右;工作温度范围在:-40 ℃~-85 ℃。 1.2.1 OOK射频发射模块   由于ISO/IEC18000-6Type B 规定读卡器到射频标签端的射频调制方式为99%的ASK(振幅键控)调制,在这里将其作为OOK(通断键控)调制。当引脚SECTRL1为“1”、SECTRL0为“0”时处于工作状态,其电路如图3所示。另外,为提高读卡器的输出功率需采用芯片设计功率放大电路。 1.2.2 射频接收模块   ISO/IEC18000-6Type B协议规定了从卡片到读卡器的信号采用反向散射调制。而从调制波形来看其仍与ASK调制波形相类似。因此,在这里将TR1000的SECTRL1和SECTRL0引脚设置为高电平,而RXDATA作为基带数据输出引脚,其电路如图4所示。   UCODE HS  Philips公司生产的的UCODE HSL(SL3ICS3001)属于无源标签芯片。具有防冲突功能及冲突仲裁机制,每秒可阅读50个标签在供应链管理和物流领域有着广泛的应用。 主要特性: 1、 射频特性:工作频率为UHF段的860MHz-96 0MHz和微波段的2.4G-2.5GHz;采用16位CRC校验;具有防冲突仲裁机制;在使用单边天线时,最大有效操作距离可达到8.4M。 2、 存储单元、:具有2048bit的存储空间(包括数据锁存标志位);64 bitUID码,位于存储器的0-7字节单元;位于存储器8-223字节单元的216bytes存储空间可供用户读写。 3、 安全特性:64为唯一产品序列号,每字节的写保护机制。 4、 操作距离:机于UCODE HSL的标签可达到的操作距离采用以下公式计算。 其中,R一为最大的有效操作距离,E豫P为射频 功率,Gm为获取的Tag天线个数,为载波波长,PTAc 为Tag需要的最小射频功率。在各个地区使用不同的 情况下,不同工作频段和不同的发射功率可 以得到差别很大的读写距离,其具体对照#格#如表1。 CC1100是一种低成本真正单片的UHF收发器,基于0.18微米CMOS晶体的Chipcon的SmartRF 04技术,为低功耗无线应用而设计。电路主要设定为在315、433、868和915MHz的ISM(工业,科学和医学)和SRD(短距离设备)频率波段,也可以容易地设置为300-348 MHz、400-464 MHz和800-928 MHz的其它频率。RF收发器集成了一个高度可配置的调制解调器。这个调制解调器支持不同的调制格式,其数据传输率可达500kbps。通过开启集成在调制解调器上的前向误差校正选项,能使性能得到提升。 CC1100的功耗很低。除了RX电流消耗低达14-15mA(与所要求的通信距离有关)外,CC1100还包括广播叫醒功能,这在被选中的接收机系统中可大大降低平均系统功耗。该器件的电压范围(1.8V至3.6V)可完全利用电池的容量。 CC1100为数据包处理、数据缓冲、突发数据传输、清晰信道评估、连接质量指示和电磁波激发提供广泛的硬件支持。 CC1100的主要操作参数和64位传输/接收FIFO(先进先出堆栈)可通过SPI接口控制。在一个典型系统里,CC1150和一个微控制器及若干被动组件一起使用。 CC1100接收器灵敏度高(-110dBm/1.2kbps)。多信道的CC1100很适合于频率灵活、听后发射和跳频(FHSS)系统。这些器件支持FSK、GFSK、ASK/OOK和MSK调制方法。 CC1100在所有频段,提供10dBm的输出功率。它的灵敏度及链接性能较好,传输距离长。另外,该芯片还有足够的信号频谱以满足最新的FCC要求(47.CFR15.247),在902-928MHz频段不用跳频时输出功率高于-1dBm。 CC1100的片上支持包括预放、同步字插入/检测、地址检查、灵活的包长度和自动CRC。这大大减少了外部MCU的负担,可使用低成本MCU。 CC1100的主要性能有: 体积小(Q  P 4×4mm封装,20脚) 真正的单片UHF RF收发器 频率波段:300-348 MHz、400-464 MHz和800-928 MHz 高灵敏度(1.2kbps下-110dBm,1%数据包误差率) 可编程控制的数据传输率,可达500kbps 较低的电流消耗(RX中15.6mA,2.4kbps,433MHz) 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm 优秀的接收器选择性和模块化性能 极少的外部组件:芯片内频率合成器,不需要外部滤波器或RF转换 可编程控制的基带调制解调器 理想的多路操作特性 可控的数据包处理硬件 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统 可选的带交错的前向误差校正 单独的64字节RX和TX数据FIFO 高效的SPI接口:所有的寄存器能用一个“突发”转换器控制 数字RSSI输出 与遵照EN 300 220(欧洲)和FCC CFR47 Part 15 (美国)标准的系统相配 自动低功率RX拉电路的电磁波激活功能 许多强大的数字特征,使得使用廉价的微控制器就能得到高性能的RF系统 集成模拟温度传感器 自由引导的绿色数据包 对数据包导向系统的灵活支持:对同步词汇侦测的芯片支持,地址检查,灵活的数据包长度及自动CRC处理 可编程信道滤波带宽 OOK和灵活的ASK整型支持 2-FSK,GFSK和MSK支持 自动频率补偿可用来调整频率合成器到接收中间频率 对数据的可选自动白化处理 对现存通信协议的向后兼容的异步透明接收/传输模式的支持 可编程的载波感应指示器 可编程前导质量指示器及在随机噪声下改进的针对同步词汇侦测的保护 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统 支持每个数据包连接质量指示 CC1100的主要应用有极低功率UHF无线收发器,315/433/868和915MHz ISM/SRD波段系统,AMR-自动仪表读数,电子消费产品,RKE-两路远程无键登录,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线警报和安全系统,工业监测和控制以及无线传感器网络。   功能特点: 尺寸:35.08㎜×28.22㎜×16.68㎜(以实物为准) 芯片:CC1100 工作电压:1.8V-3.6V 晶振:26M RF频率:300M-348M,400M-464M,800M-928M 接收灵敏度:-110dB 传输速率:≤500kbps 支持FSK 2 进制频率转换按键、GFSK(高斯整形频率转换键控)、ASK/OOK(振幅转换按键)和MSK(最小化转换按键)调制方法 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统 20针I/O扩展,低功耗设计,电池供电。 1    缩写词 资料中用到的缩写词如下: 2-FSK  2 进制频率转换按键 ADC  模数转换器 AFC  自动频率补偿 AGC    自动增益控制 AMR  自动仪表读取 ASK  振幅转换按键 BER  位误差率 CCA     清理信道评估 CRC  循环冗余检查 EIRP     等价等方性的辐射功率 ESR  等价串联阻抗 FEC  前向误差校正 FIFO  先进先出堆栈 FSK  频移键控 GFSK  高斯整形频率转换键控 IF  中间频率 LBT     发送之前侦测 LNA     低噪声放大器 LO  局部振荡器 LQI  链接质量指示器 MCU  微控制器单元 MSK  最小化转换按键 PA     功率放大器 PCB  印制电路板 PD  功率降低 PQI  前导质量指示器 PQT     前导质量门限 RCOSC  RC 振荡器 RF  电磁波频率 RSSI  接收信号长度指示器 RX  接收,接收模式 SAW     接口水波 SNR 信噪比 SPI  连续外围接口 TBD  待定义 TX  发送,发送模式 VCO  电压控制振荡器 WOR  电磁波激活,低功率拉电路 XOSC  石英晶体振荡器 XTAL     石英晶体 CC1010 2.4G:CC2430 TRC104  NRF2401 NRF24E1 CC2420  NRF24  01 CC2501 RFW302(由RFW24,RFW488C RFW488R组成) MC13192 文档已经阅读完毕,请返回上一页!
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