特点
两个不同的,如果接收带宽版本可供选择(B
IF
= 300 kHz或600 kHz)的
5V至20V汽车兼容的数据接口
IC状态指示灯,睡眠或活动模式
数据时钟可用于Manchester-和双相编码信号
完全集成的VCO
电源电压4.5V到5.5V ,工作温度范围-40 ° C至+ 105°C
单端RF输入以适应
λ/4
天线或天线印刷在PCB
ESD保护符合MIL -STD 。 883 ( 2KV HBM )
由于高图像抑制频率为1 MHz的IF联同一个SAW
前端滤波器;高达40分贝是可以实现与国家的最先进的声表面波
通信通过一个单一的,双向数据线微控制器可能
电源管理(查询) ,也可以通过一个单独引脚的方式通过
微控制器
可编程数字噪声抑制
SSO20包装
超高频ASK / FSK
接收器
ATA5743
好处
低功耗由于配置自轮询用
可编程的时间帧校验
灵敏度高,特别是在低数据速率
最少的外部电路的要求,对印刷电路板无射频组件除
匹配的接收天线
敏感性降低可能的,即使在接收
低成本的解决方案由于集成度高
1.描述
该ATA5743处于SSO20包供给多芯片的PLL接收机设备。它
对射频低成本的数据传输系的需求而特别开发
TEMS数据速率从1 k波特至10 k波特在曼彻斯特和双相代码。该
接收器非常适合与Atmel的PLL射频发射器U2741B操作。其主要
应用在遥测,安全技术,以及无线门禁系统等领域
系统。它可以在频率f的接收范围内使用
0
= 300兆赫到450兆赫
对于ASK或FSK数据传输。以下所有的发言指
433.92 MHz和315 MHz的应用。
牧师4839B - RKE - 8月5日
ATA5743
4. RF前端
接收器的RF前端是,将输入信号转换成一个外差式结构
1 MHz的中频信号。正如在
图3-2第4页,
前端包括LNA (低噪声的
放大器) ,一个LO(本机振荡器) ,混频器和RF放大器。
所述LO经由PLL合成器产生用于混频器的载波频率。对XTO (晶
振荡器)产生的基准频率f
XTO
。将VCO (电压控制振荡器) gen-
erates驱动电压频率f
LO
用于混频器。 F
LO
是依赖于电压在销的LF ,
并随后通过64分的分频比至f
XTO
由相位频率
探测器。相位频率检测器的电流输出端连接到无源环路滤波器
并由此产生控制电压V
LF
用于VCO的。通过该配置,V手段
LF
被控制的方式使f
LO
/ 64是等于f
XTO
。若f
LO
判定中,f
XTO
可用下式计算
下面的公式:F
XTO
= f
LO
/64.
所述XTO是一针振荡器,工作在石英晶体的串联谐振。如
在演示
图4-1 ,
水晶应通过一个电容C连接到GND
L
。该
该电容值,建议由晶体供应商。 C的值
L
应该得到优化
而得到优化的单个板的布局,实现f的准确值
XTO
和f兹
LO
。当
在接收带宽,晶体和XTO的准确性方面设计系统
必须加以考虑。
图4-1 。
PLL外设
V
S
DVCC
C
L
XTO
LFGND
LF
V
S
R1
C9
C10
R1 = 820
C9 = 4.7 nF的
C10 = 1 nF的
LFVCC
连接到针的LF无源环路滤波器被设计为B的环路带宽
环
= 100千赫。
此值B
环
具有LO的最佳噪声性能。
图4-1
节目
适当的环路滤波器元件,以实现所需的环路带宽。如果过滤器康波
堂费被改变为任何原因,请注意,在销的LF的最大电容性负载是
有限的。如果容性负载被超过时,一个位检查可能不再是因为f可能
LO
易拉罐
在时间上不安定的位检查开始之前,以评估传入的数据流。自投票
也不会在这种情况下工作。
f
LO
由RF输入频率f确定
RF
和IF频率f
IF
用下述
穆拉:F
LO
= f
RF
- f
IF
为了确定F
LO
时, IF滤波器的结构必须在此时被考虑。标称IF
频率为f
IF
= 1兆赫。为实现滤波器的角频率的精度好,该过滤器
由晶振频率f调
XTO
。这意味着不存在为f之间存在固定的关系
IF
和
f
LO
。这个关系是依赖于销模式的逻辑电平。
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4839B–RKE–08/05