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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
频率接收范围
f
0
= 868兆赫至870兆赫或f
0
= 902 MHz到928 MHz的
30分贝镜像抑制
接收带宽B
IF
= 600千赫的低成本90 - ppm的晶体和B
IF
= 300千赫
55ppm的晶体
完全集成的LC- VCO和PLL环路滤波器
非常高的灵敏度与功率匹配的LNA
高系统IIP3 ( -16 dBm的) ,系统1dB压缩点( -25 dBm的)
在GSM波段高大信号能力
(阻断-30 dBm的在20 MHz时, IIP3 = -12 dBm的在20兆赫)
5V至20V汽车兼容的数据接口
数据时钟可用于Manchester-和双相编码信号
可编程数字噪声抑制
低功耗,由于配置的轮询
温度范围:-40 ° C至+ 105°C
ESD保护2kV的HBM ,所有引脚
通信微控制器可以通过一个单双向数据线
低成本的解决方案由于集成度高用最少的外部电路
需求
超高频ASK / FSK
接收器
ATA5760
ATA5761
1.描述
该ATA5760 / ATA5761处于SO20供给的多芯片的PLL接收机设备封装
年龄。它为射频低成本的数据需求而特别开发
在曼彻斯特传输系统,数据速率从1 k波特至10 k波特或
二相码。接收器非常适合于与Atmel的射频锁相环传输操作
米特T5750 。它的主要应用是在遥测,安全等领域
技术和无钥匙进入系统。它可以在频接收使用
的F系列
0
= 868兆赫至870兆赫或f
0
= 902 MHz到928 MHz的频率ASK或FSK数据
传输。以下所有的发言指868.3 MHz和915.0 MHz的
应用程序。
图1-1 。
系统框图
超高频ASK / FSK
遥控接收器
超高频ASK / FSK
遥控发射器
T5750
ATA5760/
ATA5761
解调。
PLL
IF放大器
控制
1...5
C
XTO
天线
VCO
天线
PLL
XTO
动力
安培。
LNA
VCO
4896D–RKE–08/08
图1-2 。
框图
CDEM
FSK / ASK-
解调器
数据过滤器
RSSI
限OUT
RSSI IF
DEM_OUT
数据 -
接口
数据
SENS
AVCC
AGND
DGND
DVCC
轮询/ _ON
Sensitivity-
减少
轮询电路
控制逻辑
安培。
DATA_CLK
4.订单
F0 = 950千赫/
1兆赫
FE
CLK
IC_ACTIVE
LPF
FG = 2.2 MHz的
待机
逻辑
IF
安培。
LOOP-
滤波器
聚LPF
FG = 7 MHz的
LC- VCO
XTO
XTAL
LNAREF
f
f
:2
:256
LNA_IN
LNAGnd
LNA
2
ATA5760/ATA5761
4896D–RKE–08/08
ATA5760/ATA5761
2.引脚配置
图2-1 。
钢钉SO20
SENS
1
20
数据
IC_ACTIVE
2
19
CDEM
3
18
DGND
AVCC
4
17
DATA_CLK
测试1
5
16
测试4
AGND
6
ATA5760/
ATA5761
15
DVCC
NC
7
14
XTAL
LNAREF
8
13
NC
LNA_IN
9
12
测试3
LNAGND 10
11
测试2
表2-1 。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
引脚说明
符号
SENS
IC_ACTIVE
CDEM
AVCC
测试1
AGND
NC
LNAREF
LNA_IN
LNAGnd
测试2
测试3
NC
XTAL
DVCC
测试4
DATA_CLK
DGND
轮询/ _ON
数据
功能
灵敏度控制电阻
IC条件指标:低=睡眠模式,高=主动模式
低截止频率数据过滤
模拟电源
测试引脚,在操作过程中GND
模拟地
没有连接,连接到GND
高频基准节点的LNA和混频器
RF输入
直流接地LNA和混频器
工作期间不要接
测试引脚,在操作过程中GND
没有连接,连接到GND
晶体振荡器XTAL连接
数字电源
测试引脚,在操作过程中DVCC
数据流的比特时钟
数字地
选择查询或接收模式;低:接收模式,高:轮询模式
数据输出/输入配置
3
4896D–RKE–08/08
3.射频前端
接收器的RF前端是输入转换低中频外差结构显
纳尔到约1MHz的IF带的典型30分贝图像抑制信号。根据
科幻gure
2-1第3页
前端由一个LNA (低噪声放大器) , LO (本地振荡器) , I / Q的
混频器,多相位的低通滤波器和中频放大器。
该PLL通过与英特一个完整的集成的合成器产生的混频器的载波频率
磨碎的低噪声的LC -VCO (压控振荡器)和PLL的环路滤波器。对XTO (晶
振荡器)产生的基准频率f
XTO
。集成的LC- VCO产生两次
混频器的驱动频率f
VCO
。用的除2产生用于所述混频器的I / Q信号
电路(F
LO
= f
VCO
/2). f
VCO
通过256倍分并馈送到相位频率检测器
及以f相比
XTO
。相位频率检测器的输出被馈送到集成
环路滤波器,从而产生控制电压,压控振荡器。若f
LO
判定中,f
XTO
可以
使用下列公式计算:
f
XTO
= f
LO
/128
所述XTO是一针振荡器,工作在石英晶体的串联共振
高电流,低电压信号,使得存在于晶体振荡器只有一个小的电压
频率引脚XTAL 。根据
图3-1 ,
水晶应连接至GND
系列电容C
L
。该电容器的值,建议由晶体供货商。由于一
在稳定状态下的振荡,部分PCB寄生效应低几分感性阻抗
的C值
L
通常是必要的。
C的值
L
对于个别的电路板布局达到的精确值应该优化
f
XTO
(最好的方法是使用已知的负载谐振频率的晶体,以找到合适的值
对于此F该电容)和
LO
。当在接收带宽方面设计系统
和本地振荡器的精确度,晶体和XTO的准确性,必须加以考虑。
如果在25 ° C± 30 ppm的调整公差晶体, ± 50 ppm,在温度-40 ° C到
+ 105℃, ± 10ppm的总的老化和7 fF的一个CM(动态电容)的情况下,一个附加的
XTO拉的± 30ppm的已被添加。
为± 120 ppm的所产生的总的LO宽容同意接收带宽规格
的ATA5760 / ATA5761的600 kHz的版本,如果T5750还具有总LO宽容
± 120 ppm的。
对于ATA5760N3晶体具有± 55 ppm的总容差需要为接收器和和Transmit
之三,以应付减小中频带宽。
图3-1 。
XTO外设
V
S
DVCC
C
L
XTAL
NC
测试3
测试2
4
ATA5760/ATA5761
4896D–RKE–08/08
ATA5760/ATA5761
标称频率f
LO
由RF输入频率f确定
RF
和IF频率f
IF
使用下面的公式(低侧注入) :
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
= 950千赫。为实现滤波器的转角频率的精度好,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
f
LO
.
f
IF
= f
LO
/ 915为B
IF
= 600千赫
f
IF
= f
LO
/ 878为B
IF
= 300千赫
的关系被设计成实现的标称中频频率
f
IF
= 950千赫为868.3 MHz和B
IF
= 600 kHz的版本,
f
IF
= 989千赫为868.3 MHz和B
IF
= 300 kHz的版本,
对于915MHz的版本f的IF频率
IF
= 1.0 MHz的结果。
RF输入或者从天线或者从RF发生器必须被变换到射频
输入引脚LNA_IN 。该引脚的输入阻抗的电气参数提供的。该
寄生板电感和电容影响的输入匹配。 RF接收器
ATA5760 / ATA5761具有最高的灵敏度,如果LNA的功率相匹配。这使得
匹配到一个SAW滤波器以及对50Ω或天线更容易。
图14-1第30页
示出了典型的输入匹配网络对于f
RF
= 868.3 MHz至50Ω 。
图 -
第30页URE 14-2
说明了根据输入匹配的868.3兆赫到SAW 。输入
如图匹配网络
图14-1第30页
是参考网络的参数
在电气特性给出。
5
4896D–RKE–08/08
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