Atmel推出ATA5749完全可编程的超低功耗汽车RF发送器IC
发布时间:2008/5/28 0:00:00 访问次数:596
这款ic的单端天线输出功率可通过spi总线接口调节,调节范围为 -0.5 dbm 到12.5 dbm。在给定的输出功率下,每种模式都可选择尽可能低的电流消耗。例如,当用于tpms模块,输出功率调节为5.5 dbm时,在发送模式下的有效电流消耗为7.3 ma (典型值) 和 8.8 ma (最大值),这比较目前市面上的产品低20% 左右。较低的电流消耗显然会延长电池寿命,这是tpms应用的一个关键因素。而且,在极端气候条件下,其电池寿命也优于竞争产品。
当系统规范要求发生变化,需要调节输出功率时,可以相应地优化ata5749的电流消耗。可通过spi设置输出功率 (每次改变1db) 来调节有效电流消耗。这样,设计人员便能够对系统性能进行细调,尤其是在rf链路预算和电池寿命间进行权衡。
除输出功率调节外,通过spi总线接口还能设置其它关键参数,如输出频率、fsk信号频偏,以及clk输出频率。
ata5749在fsk 和 ask模式下采用曼彻斯特 (manchester) 编码,最大数据速率为每秒40 kbit,rf频率范围为300 到 450 mhz。该芯片与稳健的晶振结合,可建立快速起动时间 (典型为200us),可确保负阻振荡容限达到1,500 ohm。因此使系统可靠性高,有助于避免睡眠晶体问题。对于314.1 到329.5 mhz以及 424.5 到 439.9 mhz的标准频率范围,仅需一个13.000000 mhz晶振,致使rf模块部分的硬件板卡设计几乎相同,有助于降低库存成本和减少部件种类。
价格与供货
ata5749 rf发送器ic的样品现已供应,封装形式为小外形tssop10封装,还提供支持开发工作的演示板。
这款ic的单端天线输出功率可通过spi总线接口调节,调节范围为 -0.5 dbm 到12.5 dbm。在给定的输出功率下,每种模式都可选择尽可能低的电流消耗。例如,当用于tpms模块,输出功率调节为5.5 dbm时,在发送模式下的有效电流消耗为7.3 ma (典型值) 和 8.8 ma (最大值),这比较目前市面上的产品低20% 左右。较低的电流消耗显然会延长电池寿命,这是tpms应用的一个关键因素。而且,在极端气候条件下,其电池寿命也优于竞争产品。
当系统规范要求发生变化,需要调节输出功率时,可以相应地优化ata5749的电流消耗。可通过spi设置输出功率 (每次改变1db) 来调节有效电流消耗。这样,设计人员便能够对系统性能进行细调,尤其是在rf链路预算和电池寿命间进行权衡。
除输出功率调节外,通过spi总线接口还能设置其它关键参数,如输出频率、fsk信号频偏,以及clk输出频率。
ata5749在fsk 和 ask模式下采用曼彻斯特 (manchester) 编码,最大数据速率为每秒40 kbit,rf频率范围为300 到 450 mhz。该芯片与稳健的晶振结合,可建立快速起动时间 (典型为200us),可确保负阻振荡容限达到1,500 ohm。因此使系统可靠性高,有助于避免睡眠晶体问题。对于314.1 到329.5 mhz以及 424.5 到 439.9 mhz的标准频率范围,仅需一个13.000000 mhz晶振,致使rf模块部分的硬件板卡设计几乎相同,有助于降低库存成本和减少部件种类。
价格与供货
ata5749 rf发送器ic的样品现已供应,封装形式为小外形tssop10封装,还提供支持开发工作的演示板。