RF收发器件的无线电工作频率2.4 GHz
发布时间:2020/11/15 22:16:25 访问次数:1091
增强的内部处理器通信由IPCC的六个上向通路来实现.HSEM提供硬件信号量,用来共享两个处理器间的共同资源.器件嵌入了高速存储器(STM32WB55xx多达1MB闪存和多达256KB SRAM,STM32WB35xx多达512KB闪存和96KB SRAM),以及Quad-SPI闪存接口和广泛的增强I/O和外设.
器件的无线电工作频率 2.4 GHz,RF收发器支持Bluetooth® 5指标,IEEE 802.15.4-2011 PHY和MAC,支持线程和Zigbee® 3.0.RX接收灵敏度为-96 dBm (1 Mbps时的蓝压低功耗)和-100 dBm (802.15.4).可编程输出功率高达+6 dBm,每步1dB.器件还集成了平衡-不平衡变换器以降低BOM,工作电压1.71V到3.6V,工作温度– 40 C 到 85 / 105 C.主要用在物联网(IoT)应用如旗舰和资源管理以及资产监控和跟踪.
电压输出接线方式
具体接线方式如下:编码器的褐线接电源正极,输出线依次接入PLC的输入点,蓝线接电源负极,再从电源正极端拉根线接入PLC输入com端。
PNP集电极开路输出接线方式
具体接线方式如下:编码器的褐线接工作电压正极,蓝线接工作电压负极,输出线依次接入PLC的输入com端,再从电源负极端拉根线接入PLC的输入com端。
线性驱动输出具体接线
输出线依次接入后续设备相应的输入点,褐线接工作电压的正极,蓝线接工作电压的负极。

一个数字高吞吐量载荷的典型架构。它需要使用一个宇航级FPGA或一个快速微处理器进行星上处理。最新的超深亚微米工艺的经过认证的FPGA一般包含大约30Mb的片上存储器,而CPU会更少。基于这一架构的电信、地球观测和科学载荷多使用Xilinx的XQRKU060、Microchip的RTPolarFire或NanoXplore的宇航级FPGA,需要额外的快速片外存储器存储这些应用产生的大量数据。
数字高吞吐量载荷的架构,大带宽数据的快速压缩和存储,是下一代高吞吐量卫星服务所必需的。问题是如何找到一款合适的有足够容量、速度和可靠性的宇航级大容量存储器。
SDRAM是一种快速大容量的半导体技术,它由单元的逻辑阵列和基本的存储元件组成,每个存储元件都包括一个电容和一个FET组成的控制门电路。

(素材来源:eepw.如涉版权请联系删除。特别感谢)
增强的内部处理器通信由IPCC的六个上向通路来实现.HSEM提供硬件信号量,用来共享两个处理器间的共同资源.器件嵌入了高速存储器(STM32WB55xx多达1MB闪存和多达256KB SRAM,STM32WB35xx多达512KB闪存和96KB SRAM),以及Quad-SPI闪存接口和广泛的增强I/O和外设.
器件的无线电工作频率 2.4 GHz,RF收发器支持Bluetooth® 5指标,IEEE 802.15.4-2011 PHY和MAC,支持线程和Zigbee® 3.0.RX接收灵敏度为-96 dBm (1 Mbps时的蓝压低功耗)和-100 dBm (802.15.4).可编程输出功率高达+6 dBm,每步1dB.器件还集成了平衡-不平衡变换器以降低BOM,工作电压1.71V到3.6V,工作温度– 40 C 到 85 / 105 C.主要用在物联网(IoT)应用如旗舰和资源管理以及资产监控和跟踪.
电压输出接线方式
具体接线方式如下:编码器的褐线接电源正极,输出线依次接入PLC的输入点,蓝线接电源负极,再从电源正极端拉根线接入PLC输入com端。
PNP集电极开路输出接线方式
具体接线方式如下:编码器的褐线接工作电压正极,蓝线接工作电压负极,输出线依次接入PLC的输入com端,再从电源负极端拉根线接入PLC的输入com端。
线性驱动输出具体接线
输出线依次接入后续设备相应的输入点,褐线接工作电压的正极,蓝线接工作电压的负极。

一个数字高吞吐量载荷的典型架构。它需要使用一个宇航级FPGA或一个快速微处理器进行星上处理。最新的超深亚微米工艺的经过认证的FPGA一般包含大约30Mb的片上存储器,而CPU会更少。基于这一架构的电信、地球观测和科学载荷多使用Xilinx的XQRKU060、Microchip的RTPolarFire或NanoXplore的宇航级FPGA,需要额外的快速片外存储器存储这些应用产生的大量数据。
数字高吞吐量载荷的架构,大带宽数据的快速压缩和存储,是下一代高吞吐量卫星服务所必需的。问题是如何找到一款合适的有足够容量、速度和可靠性的宇航级大容量存储器。
SDRAM是一种快速大容量的半导体技术,它由单元的逻辑阵列和基本的存储元件组成,每个存储元件都包括一个电容和一个FET组成的控制门电路。

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