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电子电路大全(PDF格式)-第123部分
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XTAL 7。1505MHz 7。1505MHz
SMD ±30ppm 温度
SFE10。7MFP@ SFE10。7MFP@
Leaded 型 TBD
BIF2=40kHz BIF2=40kHz
CERFIL
SFECV10。7MJS…A SFECV10。7MJS…A
SMD 型 ±40kHz
@BIF2=150kHz @BIF2=150kHz
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·182 · 射频集成电路芯片原理与应用电路设计
图3。2。7 TX 和RX 耦合网络
表3。2。8 TX 和RX 耦合网络元器件参数
数值 数值 数值 数值
符号 尺寸
@315。0MHz @433。92MHz @868。3MHz @915MHz
CTX0 0603 10pF 10pF 10pF 10pF
CTX1 0805 10pF NIP NIP NIP
CTX2 0805 18pF 2。2pF 3。9pF TBD
CTX3 0805 TBD 1。0pF TBD TBD
CRX0 0603 100pF 100pF 100pF 100pF
CRX1 0805 NIP NIP NIP NIP
CRX2 0805 TBD 3。3pF TBD TBD
LTX0 0805 150nH 150nH 82nH TBD
LTX1 0805 TBD 33nH TBD TBD
LRX1 0805 27nH 18nH 8。2nH TBD
LRX2 0805 TBD 10nH TBD TBD
3。3 OOK/ASK 868。35 MHz 收发器芯片TR1001 的
原理与应用电路设计
3。3。1 概述
TR1001 是一个单片OOK/ASK 收发器芯片,工作频率为868。15MHz~868。55MHz,可接
收和发射数字 OOK/ASK 信号,OOK 数据传输速率可达 19。2kb/s,ASK 数据传输速率可达
115。2kb/s,接收灵敏度为…95dBm 。电源电压为 2。7V~3。5V,接收模式工作电流为 1。8mA,
发射模式输出功率为 1。25mW,工作电流为 12mA,睡眠模式电流为 5uA ,睡眠模式转换到
接收模式时间为20us,发射模式转换到接收模式时间为20us,接收模式转换到发射模式时间
为12us,工作温度范围为…40 ℃~+85 ℃。符合ETSI I…ETS 300 220 规范要求以及类似标准,
适合高稳定、小尺寸、低功耗、低价格的短距离无线数据通信和无线控制应用。
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第3 章 射频收发器芯片原理与应用电路设计 ·183 ·
3。3。2 主要技术指标
TR1001 的主要技术指标如表3。3。1 所示。
表3。3。1 TR1001 的主要技术指标
参数 最小值 典型值 最大值 单位
工作频率 868。15 868。35 868。55 MHz
调制类型 OOK/ASK
OOK 19。2 kb/s
数据速率
ASK 115。2 kb/s
接收灵敏度 …85 …95 dBm
接收器性能 抑制±30MHz 55 dB
输入电流(3V ) 1。8 4。8 mA
输出功率 0。75 mW
输入电流(3V ) 12 mA
发射器性能
OOK 导通/关断时间 12/6 us
ASK 输出上升/下降时间 1。1/1。1 us
发射到接收开关时间 200 us
接收到发射开关时间 12 us
电源电压 2。7 3。5 V
睡眠模式电流消耗 5 uA
工作温度 …40 +85 ℃
3。3。3 芯片封装及引脚功能
TR1001 采用SM-20H 封装,如图3。3。1 所示。各引脚功能介绍如下。
图3。3。1 TR1001 引脚封装形式
引脚1:GND1,RF 地。GND2 与GND3 采用短的、低阻抗的导线相连到GND1 。
引脚2 :VCC1 ,发射机输出放大器和接收机基带电路电源。通过RF 铁氧体磁芯与电源
相连,电源端连接一个旁路电容。
引脚3 :AGCCAP ,这个引脚端控制AGC 复位操作。连接AGC 复位电容到地设置AGC
的最小控制时间。电容使用误差在±10%范围的陶瓷电容器。电容是为了防止AGC “颤动”
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·184 · 射频集成电路芯片原理与应用电路设计
设置,其值为:
CAGC = 19。1tAGC
式中,tAGC 的单位是us,CAGC 的单位是pF 。由上式给出的CAGC 值可以使抑制时间控制在tAGC ~
2。65tAGC 之间,取决于工作电压和温度等因素。AGC 抑制时间会远大于峰值检波器时间。但
是AGC 的抑制时间不应太长,否则AGC 遇到噪声或干扰信号时接收机回到最高灵敏度会很
慢。当用至少30us 的数据脉冲进行OOK 调制时,AGC 的使用具有选择性。AGC 的操作可
由连接至VCC 而停止工作。激活或停止AGC 操作则需要少于30us 数据脉冲的ASK 调制。
如用一个150kOhm 接地电阻取代此电容,AGC 将停止工作。AGC 操作需峰值滤波器起作用。
在接收机的低功耗(睡眠状态)和发射模式,AGC 峰值滤波器电容会进行放电。
引脚4 :PKDET ,峰值检波器电容。此处应使用误差在±10%范围内的陶瓷电容器。这
个接地电容以 :
1 1000 的速率设置峰值检波器冲击和衰减时间。在大多数应用中,这些时间常
量应与基带时间常量一致。给定一个基带电容CBBO ,峰值检波器电容值为:
CPKD=0。33CBBO (pF )
时间常量随电源电压、温度等因素的变化在tPKA ~1。5tPKA 之间变化。电容由200Ohm的阻抗冲击,
通过200kOhm 的负载衰减。峰值检波器驱动数据峰值限制器和AGC 释放功能。AGC 的抑制时
间在AGC 电容作用下可以大于峰值滤波器的衰减时间。在低数据速率和OOK 调制,可以选
择数据峰值限制限制器和AGC 。PKDET 和THLD2 可以不连接,AGC 脚接至VCC 以减少外
部元件的数量。峰值滤波器电容在接收机低功耗(睡眠状态)和发射状态是放电的。
引脚5:BBOUT ,基带输出。使用陶瓷电容器接在BBOUT 与CMPIN 间。这个引脚通
过一个为内部数据限制器工作的耦合电容CBBO 来驱动CMPIN 。时间常量为:
tBBC=0。064CBBO
时间常量随电源电压、温度等参数的变化而在tBBC 与1。8tBBC 之间变化。在最大信号脉冲宽度
SPMAX 内,一般的标准是在电压下降不超过20% 时设置时间常量。由此有:
CBBO=70SPMAX
此管脚的输出能驱动一个外部数据恢复处理器(DSP 等),输出阻抗为 1kOhm。当接收机
RF 放大器工作占空比为50%时,BBOUT 信号变化为 10mV/dB,峰峰值电压超过685mV 。
占空比降低,mV/dB 斜率和峰峰值电压也会相应减小。BBOUT 信号电压值为1。1V (受电源
电压、温度等因素影响),采用耦合电容与外部负载相连。并联的负载阻抗范围为 50kOhm~
500kOhm 时其并联的电容不应大于10pF。当一个外部处理器用于AGC 时,BBOUT 必须用串
联电容与外部数据恢复处理器和CMPIN 耦合。AGC 的复位功能是由CMPIN 信号驱动的。
当收发机在低功耗(睡眠)或发射模式,输出阻抗将会很高以维持耦合电容电压。
引脚6:CMPIN,内部数据限制器输入。输入阻抗为70kOhm~100kOhm,由BBOUT 输出信
号通过一个耦合电容驱动。
引脚7 :RXDATA ,接收芯片数据输出。可驱动一个10pF 电容和一个500kOhm 电阻的并
联负载。此管脚峰值电流随接收机低通滤波器截止频率增加而增加。在睡眠或发送模式,管
脚成高阻态。此管脚在高阻态时,可用一1 000kOhm 的上拉电阻或下拉电阻确定逻辑电平。如
果使用上拉电阻,电源电压应不高于VCC +200mV 。
引脚8:TXMOD,发射机调制输入。在管脚内部有一类似于一只二极管和一小电阻的串
联结构。发射机的 RF 输出电压与此管脚的电流成比例。发射机输出电压峰值用一个串联电
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第3 章 射频收发器芯片原理与应用电路设计 ·185 ·
阻调节,电阻误差范围在±5% 以内。最大饱和输出功率需300uA 输入电流。在ASK 模式,
当此管脚的调制输入电流小于10uA 时,有最小输出功率。在OOK 模式,当发射机振荡器停
振时,输入信号应小于220mV 。在3V 电源电压下,发射机输出功率峰值Po 约为:
2
Po=24 (ITXM )
在 OOK 模式,此引脚通常由一逻辑电平数据输入(非尖脉冲)驱动。实际应用中,对
于30us 或更长的脉冲使用的是OOK 调制。在ASK 模式,此引脚接收的是模拟调制信号。
在实际应用中,ASK 调制脉冲宽度为8。7us 或更长。在低功耗(睡眠)和接收模式,此引脚
电阻驱动必须很低。
引脚9 :LPFADJ ,接收机低通滤波器带宽调节。用接地电阻RLPF 调节接收机低通滤波器
带宽,RLPF 阻值范围为330kOhm~820kOhm,可使3dB 带宽滤波器频带f LPF 为4。5kHz~1。8MHz,
其阻值由下式给出:
RLPF =1445/f LPF
阻值误差为±5% 。在电源电压、温度等因素变化时,滤波器频带变化范围应为f LPF ~
1。3f LPF 。滤波器还提供一个3 级,0。05° 等效响应。RXDATA 输出电流峰值随滤波器带宽成
比例变化。
引脚10:GND2,芯片地。应与GND1 以短的、低阻抗的导线连接。
引脚11:RREF ,外接基准电阻。此管脚与地间应接一个阻值为100kOhm 的基准电阻,误
差范围为±1%。为维持电流源的稳定,使地、VCC 与此节点间的总电容低于5pF 是很重要
的。如果THLD1 或THLD2 通过一个阻值小于 1。5kOhm 的电阻与RREF
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