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高性能RF收发器CC900及其应用【一分快三彩票】

【首页】1.CC900是美国ChipconComponent公司生产的单芯片超高频收发器,限于低功耗、低电压的无线通信,是一种低构造、高灵敏度、高性能的射频发射芯片。该核心特征主要应用于工程医学频段的ISM和短距离仪器中的SRD。工作频率范围为800~1000MHz。

载波频率和提离输出功率可编程确定,范围为-20 ~ 4 DBM。CC900的主要性能参数如下:工作频率可在800 ~ 1000 MHz范围内编程;程控工作频率步长为250Hz;输出功率可编程设备,范围从-20到4 dBm接收灵敏度为-110 DBM;使用2.7~3.3V的单电源电压;带FSK调制功能,速率为0.3 ~ 9.6 kbit/s;提离电流为91mA/4 DBm;待机电流为0.2A/3V;平均工作电流为230 A/3V;使用带收发转换开关的单口天线;使用SSOP-28PCB。2工作原理和插槽功能2.1工作原理CC900的内部原理框图如图1右侧所示。

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在接收模式下,射频输出信号由低噪声放大器(LNA)缩放,并由混频器切换到中频信号。在中频频段(IFSTAGE),中频信号经过缩放和滤波,最后发送到解调器(demod)。设计时,可以从外部减少一个中频滤波器。信号经CC900调制后,处理后的数据通过DID引脚输入。

外部微控制器通过模块控制调制输入数据的实时数值。在提离模式下,压控振荡器(VCO)的输入信号必须到达功率放大器(PH)。

射频输入采用频移键控(FSK)调制,引脚DIO输出的数字比特流可用于控制射频信号的频率。设备内部的收发开关使得天线的模块和设置非常容易。

频率合成器用于产生本地波动信号,在接收模式下增加混频器,在接收模式下增加功率放大器。频率合成器由晶体振荡器、幅度检测器、电荷泵、压控振荡器和分频器组成。

必须说明的是,外部晶振必须连接到XOSC引脚。压控振荡器必须外部连接一个带有变容二极管的液晶电路。

外部环路滤波器可以提高CC900的灵活性。此外,CC900内部速度有一个三线数字串行接口(控制)。2.2插槽排序及功能图2右图为CC900插槽排序示意图。表1的右图解释了插槽功能。

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表1插槽功能3和微控制器之间的串行接口CC900由一个非常简单的三线模块(STROBE、PDATA和CLOCK)编程。每次完成所有设置后,必须发送八个16位数据帧。

当时钟为2MHz时,所有设备所需的时间超过100s,在省电模式下,设置CC900只需发送一个数据帧,因此需要10s以上。图3的右图是CC900发送串行数据时的时序图。

在每个写周期中,16位数据被发送到PDATA引脚。每个数据帧的三个最低有效位(第15位、第14位、第13位)是地址位,第15位是地址的最低有效位,先发送到。

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图4是CC900的编程时序图,其中:Tsp5ns;THP5nsTCLOW50nsTCHIGH50nsTSPD50nsTsc5ns、时钟和选通脉冲的下降沿和上升沿必须大于100ns。CC900上PDATA引脚的数据在时钟的上升沿读取。当读取16位数据的最后一位(位0)时,STROBE脉冲必须从低电平变为高电平,然后再次变为低电平以读取数据。

在编程功率降低模式下,数据设置有效,但在当前逆变器中不符合宪法。一般来说,当CC900与微控制器一起使用时,微控制器除了通过三线串行接口与微控制器连接完成芯片设置外,还需要获取一个双向输入/输出引脚与CC900的DIO引脚连接,以完成升空数据的输入和接收数据的输出。一般来说,微控制器输出LOCK信号来监控CC900的工作状态。

当锁相环瞄准时,锁定在高电平。 4数据的提升和接收4.1数据的提升曼彻斯特码(双相位电平)不应用于提升数据,以保持编码信号的恒定DC分量,这是FSK调制所必需的。曼彻斯特编码方式为:0编码由低到低,1编码由低到低,如图5右图所示。具有相同DC分量的其他代码也可以在这里使用。

4.2数据接收解调器输入(DIO)是一个在0V和VDD之间变化的数字信号。对于较小的输出信号,可能会有一些噪声在其上转换。当数字信号的边缘用于扩展数据位置时,数据速率可以高约9.6kbit/s。

对于曼彻斯特码,信号的基本频率也是9.6千赫。参考用于比解调器输入频率低10到20倍的过采样频率。对于9.6kbit/s的数据速率,采样频率至少错了100 ~ 200 khz。对于较低的数据速率,也可以降低采样频率。

一般来说,数据接收由微控制器采样并存储在累加器中。累加器的长度从10位到20位不等,输出数据值(信号是0还是1)的判断是基于0和1的个数的比较。

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5当实际应用于电路CC900时,只需要几个外部元件。图6示出了其在水表的无线传统表系统中的电路的实际应用。

在图中,L51和C51用于接收器的输出阻抗匹配,L61用于发射器的d C隔离。:首页。

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