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电子电路大全(PDF格式)-第125部分
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作,即使DS2 未工作。将AGCCAP 端接至VCC 可使AGCCAP 中止工作。AGCCAP 与地之
间用一只150kOhm 电阻代替电容,AGC 将锁定在接通状态。
脉冲发生器和 RF 放大器偏置电路,接收芯片的放大器时序操作是由脉冲发生器和 RF
放大器偏置电路控制,在运行中由PRATE 和PWIDTH 输入端和来自偏置控制电路的待机(睡
眠)控制信号控制。
在低数据传输速率模式时,一个RFA1 接通脉冲下降沿到下一个RFA1 接通脉冲上升沿
的时间tPRL 是由一个位于PRATE 端和地之间的电阻设置的,这个时间能够在0。1~5us 之间
进行调节。在高数据传输速率模式时,实际上 RF 放大器工作时占空比为 50% 。这样RFA1
接通脉冲周期tPRC 由PRATE 外接电阻控制在0。1us~1。1us 的范围。
在低数据传输速率模式,PWIDTH 端通过一个接地电阻设置RFA1 的接通脉冲tPW 宽度
(在低数据速率模式
RFA2 的接通脉冲宽度tPW2 宽度设置为1。1 tPW1 ),接通脉冲宽度tPW1 可
以在0。55us 和1us 之间调节。但是当PWIDTH 端由一个1MOhm电阻接至VCC 时,RF 放大器
工作占空比为50%,有利于高数据传输速率工作。RF 放大器由PRATE 电阻控制。RFA1 和
RFA2 通过调用睡眠模式的待机控制信号关断。
发射部分由一个调制缓冲放大器后接SAW 延迟线(谐振器)构成。SAW 滤波器抑制发
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·190 · 射频集成电路芯片原理与应用电路设计
射器和天线的谐振,在接收器使用的SAW 器件在发射模式再次使用。
发射器部分操作支持两种调制模式,即OOK 和ASK 模式。OOK 模式时,“1”脉冲之
间的信号将不被传输。ASK 模式时,“1”脉冲代表发射的电平能量较高,“0 ”脉冲则代表发
射的电平能量较低。OOK 调制与第一代ASK 技术兼容,同时能量损耗也很低。ASK 调制则
用于高数据速率模式(数据脉冲宽度应小于 30us ),它减小了其他形式干扰的影响而且允许
发射尖脉冲来控制调制带宽。
模式的选择由 CNTRL0 和 CNTRL1 模式控制端完成。当其中的一种模式被选中时,接
收机射频放大器就会关闭。在OOK 模式时,如果TXMOD 输入电压小于220mV ,延迟线(谐
振器)放大器TXA1 和缓冲放大器TXA2 就会停止工作,数据速率被延迟线的开关次数限制
(谐振器周期的理想值为
12us 和6us )。在ASK 模式,TXA1 被连续偏置为接通状态,TXA2
的输出由TXMOD 输入电流调制。当调制驱动电路得到TXMOD 的输出电流小于10uA 时,
ASK 模式有最小输出功率。
发射机射频放大器的输出功率是与TXMOD 的输入电流成比例的,其中用一个串联电阻
调节发射机输入功率的峰值,产生最大饱和输出功率需要300uA 的输入电流。
收发机有四种工作模式:接收模式、ASK 发射模式、OOK 发射模式、低功耗(睡眠)
模式,模式控制是由调制和偏置控制电路提供的,由 CNTRL1 和 CNTRL0 选择控制。二者
均为高电平时为接收模式;CNTRL1 为高电平,CNTRL0 为低电平时为 ASK 发射模式;
CNTRL1 为低电平,CNTRL0 为高电平时为OOK 发射模式;二者均为低电平时为低功耗(休
眠)模式。在接收和低功耗模式,驱动TXMOD 的电阻必须较小。在低功耗模式中PWIDTH
电阻必须较小以使电流最小。CNTRL1 和CNTRL0 输入与CMOS 兼容,输入必须维持在一
个逻辑电平,不能悬空。另外,这些端口电压应随电源电压的接通而上升。
3。3。5 应用电路设计
TR1001 的应用电路如图3。3。4 和图3。3。5 所示,其元器件参数如表3。3。2 所示。
图3。3。4 OOK 收发电路
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第3 章 射频收发器芯片原理与应用电路设计 ·191 ·
图3。3。5 ASK 收发电路
表3。3。2 TR001 应用电路元器件参数
符号 OOK OOK ASK 单位 注释
DRNOM 2。4 19。2 115。2 kb/s
SPMIN 416。67 52。08 8。68 us 单个bit
SPMAX 1666。68 208。32 34。72 us 相同数值的4bit
CAGC 2200 pF ±10%陶瓷电容
CPKD 0。001 uF ±10%陶瓷电容
CBBO 0。1 0。015 0。0027 uF ±10%陶瓷电容
RTXM 8。2 8。2 8。2 kOhm ±5%
RLPF 240 30 12 kOhm ±5%
RREF 100 100 100 kOhm ±1%
RTH2 100 kOhm ±1%
RTH1 10 27 100 kOhm ±1%典型值
RPR 1100 330 160 kOhm ±5%
RPW 270 到GND 270 到GND 1000 到VCC kOhm ±5%
CDCB 10 10 10 uF 钽电容
CRFB1 27 27 27 pF ±5% NPO
CRFB2 100 100 100 pF ±5%NPO
LRFB Fair…Rite Fair…Rite Fair…Rite vendor 2506033017YO
LAT 10 10 10 nH 50Ohm天线
LESD 100 100 100 nH 50Ohm天线
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·192 · 射频集成电路芯片原理与应用电路设计
3。3。6 DR3001 模块
DR3001 是利用RF Monolithics 公司的单片OOK/ASK 收发器芯片TR1001 组成的,工作
频率为868。35。00MHz,可接收和发射数字OOK 信号,OOK 数据传输速率可达19。2kb/s,接
收灵敏度为…100dBm。电源电压为2。7~3。5V,接收模式工作电流为1。8mA,发射模式输出功
率为 0。75mW,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FCC Part 15 规范。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。
1.芯片封装及引脚功能
DR3001 采用模块形式封装,如图3。3。6 所示。各引脚功能介绍如下。
图3。3。6 DR3001 的引脚封装形式
引脚 1:AGC/VCC ,这个引脚端直接连接在收发器芯片TR1001 的AGCCAP 引脚端,
这个引脚端控制AGC 操作。不使能AGC 操作,连接这个引脚端到电源电压VCC 。使能AGC
操作,连接AGC 复位电容到地。
引脚2 :PK DET ,这个引脚端直接连接在收发器芯片TR1001 的PKDET 引脚端,这个
引脚端控制峰值检波器操作。一个峰值检波器电容连接在此引脚端和地之间。
引脚3:RX BBO ,这个引脚端直接连接在收发器芯片TR1001 的BBOUT 引脚端,BBOUT
引脚端为基带输出。
引脚4 :RX DATA ,这个引脚端直接连接在收发器芯片TR1001 的RX DATA 引脚端,
RX DATA 引脚端为接收芯片数据输出。
引脚 5 :TX IN ,这个引脚端通过一个 4。7kOhm 地电阻连接在收发器芯片 TR1001 的
TXMOD 引脚端,TXMOD 引脚端为发射机调制输入。
引脚 6 :LPF ADJ ,这个引脚端直接连接在收发器芯片 TR1001 的 LPFADJ 引脚端,
LPFADJ 引脚端为接收机低通滤波器带宽调节。
引脚7 :VCC ,模块的电源电压,电压范围为2。7V~3。5V 。
引脚8:GND,电源地。
引脚 9 (10):CTR1 (CTR0 ),这个引脚端直接连接在收发器芯片TR3001 的CNTRL1
和CNTRL0 引脚端,CNTRL1 和CNTRL0 引脚端为接收/发射/睡眠模式控制。
引脚11:RFIO ,RF 输入输出。一个50Ohm的天线匹配网络连接在此引脚端与发射器SAW
滤波器之间。
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第3 章 射频收发器芯片原理与应用电路设计 ·193 ·
引脚12:RF GND ,RF 地。
2 .内部结构
DR3001 的电路结构如图3。3。7 所示,电路以TR1001 收发器芯片为核心。
(a )电原理图
编 号 符 号 型 号 参 数 数 量
1 IC1 TR1001 ASH 收发器 868。35MHz 1
2 C1 Not Used N/A 0
3 C2,C4 电容SMT0603 100pF ±10% 2
4 C3 电容SMT0603 0。1uF ±10% 1
5 C5 电容E1A…B0805 4。7uF ±10% 1
6 R1,R2 电阻0603 270 kOhm ±5% 2
7 R3 电阻0603 10 kOhm ±1% 1
8 R4 电阻0603 100 kOhm ±1% 1
9 R5 电阻0603 4。7 kOhm ±5% 1
10 R6 电阻0603 330 kOhm ±5% 1
11 R7 电阻0603 0Ohm跨接片 1
12 R8 N/A 0
13 L1 电感0805CS 10nH ±5% 1
14 L2 电感0805CS 100nH ±10% 1
15 L3 电感0805CS 铁氧体小珠 1
16 PCB 印制电路板 FR4 1
(b )元器件参数
图3。3。7 DR3001 的电路结构
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·194 · 射频集成电路芯片原理与应用电路设计
3 .应用电路设计
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