特点
PLL发射器IC,具有单端输出
8.1 MA( 315兆赫)和8.5 MA( 433 MHz)的典型值高输出功率( 6 dBm的)
除以24 ( ATA5756 )和32 ( ATA5757 )块13 MHz的晶振频率和
低XTO启动时间
调制方式ASK / FSK ,内置FSK开关
截至20 k波特曼彻斯特编码,高达40千波特NRZ编码
掉电空闲和供电方式,以调整相应的电流消耗
通过ASK / FSK /使能输入引脚
使能输入控制引脚并行使用的3线总线系统
CLK输出开关ON如果晶体电流幅度已经达到35 %至80%
其最终值
晶体振荡器的时间,直到CLK输出被激活,通常为0.6毫秒
电源电压2.0 V至3.6 V在-40°C工作温度范围为+ 125°C
ESD保护所有引脚( 4千伏HBM )
小型封装TSSOP10
超高频ASK / FSK
发射机
ATA5756
ATA5757
好处
低寄生FSK开关集成
很短的和可重复的时间通常发送< 0.85毫秒
13.125兆赫/ 13.56 MHz的晶振提供机遇小型封装尺寸
1.描述
该ATA5756 / ATA5757是已经开发了用于锁相环(PLL)发射器IC
射频低成本传输系统的数据传输速率高达20 kBaud的需求MAN-
切斯特编码和40千波特NRZ编码。发送频率范围是
313兆赫至317兆赫( ATA5756 )和432兆赫至448兆赫( ATA5757 )表示。
它可以在两个FSK直接或ASK系统。由于其缩减的晶体振荡器设定
稳定时间是非常适合的轮胎气压监控系统( TPM )和被动门禁
应用程序。
图1-1 。
系统框图
超高频ASK / FSK
TPM和远程控制
发射机
超高频ASK / FSK
遥控接收器
1锂电池
ATA5756/
ATA5757
PLL
天线天线
XTO
VCO
钥匙
编码器
ATARx9x
U3741B/
U3745B/
T5743/
T5744/
解调。
控制
1...3
C
IF放大器
PLL
XTO
动力
安培。
LNA
VCO
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图2-2 。
框图
ATA5756 /
ATA5757
上电/掉电
CLK
EN
f
8
启用
1
10
f
ASK
24/
32
GND
2
OR
FSK
9
PFD
VS
3
CP
幅值。行
ANT2
8
XTO1
XTO
LF
4
7
EN
ANT1
XTO2
PA
5
VCO
6
PLL
3.概述
这种完全集成的PLL发射器允许简单的,低成本的射频微型和Transmit设计
TER值的TPM和RKE应用。所述VCO锁定到24
×
f
X T卷A L
/32
×
f
X T卷A L
为
ATA 5 7 5 6 / ATA 5 7 5 7 。牛逼美国, 1 3 。 1 2 5 M·H Z / 1 3 。 5 6 M·H z对于C R S T A L我S N E E D E D F R A
315兆赫/ 433.92 MHz发射器。所有其他PLL和VCO外围元件集成。
所述XTO是一个串联谐振(电流模式)振荡器。仅一个电容器和一个晶体CON-
连接的串联到GND ,需要在一个ASK系统的外部因素。内部FSK
切换,连同第二电容器,可用于FSK调制。晶体振荡器
需要通常为0.6毫秒,直到如果一个晶体中的电定义的CLK输出被激活
特征被使用(例如, TPM的晶体) 。在RKE系统中使用的大多数晶体,有更短的
时间将导致。
在CLK的输出被接通,如果流过的电流通过晶体的幅度有
达到35%至80%的最终值。这是用1.64 / 1.69 MHz的CLK输出同步。
其结果是,在CLK输出的第一周期始终是一个完整周期。 PLL的锁定,然后
CLK输出端激活后<250微秒。这意味着额外的等待时间
≥250
微秒是必要的
该PA可以切换之前上的数据传输开始。这导致了显
着降低约0.85毫秒的时间使ATA5756 / ATA5757和开始之间
数据传输可以节省电池电量尤其是胎压监测
系统。
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ATA5756/ATA5757
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ATA5756/ATA5757
功率放大器是集电极开路输出,可提供的电流脉冲是几乎不知疲倦
从负载阻抗侧链化,因此可以通过所连接的负载控制
阻抗。
该输出配置使得能够在简单的匹配于任何种类的天线或70
Ω.
高
用于功率放大器的结果,如果对一个优化的负载阻抗的功率效率
Z
负载,选择
= 380
Ω
+ j340
Ω
( ATA5756 )在315兆赫和Z
负载,选择
= 280
Ω
+ j310
Ω
( ATA5757 )在
433.92 MHz的使用在3 - V电源电压。
4.功能描述
如果ASK =低, FSK =低和ENABLE =开或低,电路处于掉电模式CON-
花费许多只有极少量的电流,从而使锂电池用作电源可工作
多年。
如果ENABLE引脚悬空,启用ASK和FSK输入的是逻辑或运算
销。这意味着,该IC还可以通过对ASK输入的任一所述的FSK被接通。
如果ENABLE引脚为低电平和ASK或FSK是高,在IC处于空闲模式,其中所述的PLL , XTO
和功放关断和微控制器接口控制ASK和FSK输入可以
可用于控制其他设备。这可以帮助节省端口,在系统中的微控制器
这样,其他设备与3-线接口的使用。
与FSK =高和ASK =低和ENABLE =开或高时,PLL和XTO是
接通和功率放大器处于关闭状态。当电流的幅值通过晶体
已经达到了35 %至80%的最终振幅的,在CLK驱动自动激活。该
CLK输出保持低电平,直到CLK驱动程序已经启动。该驱动器被激活同步的
nously与CLK输出频率,因此,在CLK输出第一脉冲是一个完整的
期。 PLL被再内<250微秒锁定在CLK驱动程序被激活后,与
发送器然后准备好进行数据传输。
与ASK =高功率放大器接通。这用于执行ASK调制
化。在ASK调制芯片使能与FSK或使能引脚。
用的FSK =低引脚XTO2开关闭合,与FSK =高的开关是打开的。对
实现了更快的启动晶体振荡器中,FSK销应该是高启动期间的
所述XTO因为从销XTO1看出,谐振器的串联电阻低,如果
开关处于断开状态。
该ATA5756 / ATA5757的不同模式中列出
表4-1 ,
对应的电流
消耗值可以在表中找到
第15页上的“电气特性” 。
表4-1 。
ASK引脚
低
低
低
高
高
低/高
高
ATA5756 / ATA5757模式
FSK引脚
低
低
高
低
高
高
低/高
使能引脚
低/开放
高
高/开放
高/开放
高/开放
低
低
模式
掉电模式下, FSK开关高Z
上电时, PA关闭, FSK开关低Z
上电时, PA关闭, FSK开关高Z
上电时, PA上, FSK开关低Z
上电时, PA上, FSK开关高Z
空闲模式下, FSK开关高Z
空闲模式下, FSK开关高Z
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