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CYWUSB6935
的WirelessUSB LR 2.4 - GHz的DSSS无线片上系统
1.0
特点
2.0
功能说明
2.4 -GHz无线收发器
可在未经许可的工业,科学和
医疗( ISM )频段( 2.4 GHz的- 2.483 GHz的)
-95 - dBm的接收灵敏度
最多至0dBm输出功率
高达50米或更高的范围
吞吐量达62.5千位数据/秒
高度集成的低成本,外部最小数量
组件所需
双DSSS可重新配置的基带相关
SPI微控制器接口(高达2 MHz的数据速率)
13 MHz的输入时钟操作
低待机电流< 1 μA
集成的30位ID制造
工作电压从2.7V到3.6V
工作温度从-40°到85°C
采用小占位面积48 QFN
该CYWUSB6935收发信机是单一芯片的2.4GHz直接
序列扩频( DSSS )高斯频
移键控( GFSK )基带调制解调器无线连接
直接通过一个简单的串行外设的微控制器
界面。
该CYWUSB6935提供在工业温度
范围48引脚QFN和商用温度范围48-
引脚QFN封装。
3.0
应用
建筑/家庭自动化
- 气候控制
- 照明控制
智能电器
- 现场寻呼系统
- 报警和安全
工业控制
- 库存管理
工厂自动化
数据采集
- 自动抄表( AMR )
交通
- 诊断
遥控车门开关
消费品/ PC
- 定位报警
- 演示工具
- 遥控器
玩具
DIOV A L
DIO
SERDES
A
DSSS
基带
A
GFSK
调制器
RFOUT
IRQ
SS
SCK
MISO
MOSI
数字
SERDES
B
DSSS
基带
B
GFSK
解调器
RFIN
RESET
PD
合成
图3-1 。 CYWUSB6935简化框图
赛普拉斯半导体公司
文件编号: 38-16008牧师* C
3901北一街
圣荷西
,
CA 95134
408-943-2600
修订后的2005年3月17日
X13IN
X13
X13OUT
CYWUSB6935
3.1
应用支持
4.2
GFSK调制解调器
该CYWUSB6935都支持的CY3632
无线USB开发套件和CY3635的WirelessUSB
N: 1开发套件。该CY3635开发工具包提供
所有需要的资料和文件的切割线对
点对多点的点和点至点低带宽,高结
密度的应用,包括四个小外形因数传感器
板和连接到的WirelessUSB LR射频枢纽板
模块板,一个软件应用程序,图形化demon-
strates多点到一点的协议,全面
的WirelessUSB协议的代码示例和所有的
相关的原理图,Gerber文件和材料清单。该
的WirelessUSB N: 1开发套件也支持了
的WirelessUSB监听工具。
发射机使用的基于DSP的矢量调制器,以
转换的1 MHz的芯片,以一个准确的GFSK载体。
接收器采用了完全集成的频率调制( FM )
检测器与自动数据限幅器来解调GFSK
信号。
4.3
双DSSS基带
数据是由数字扩频器转换到直接序列扩频码片。 DE-
扩频是通过一个过取样的相关器执行的。该
DSSS基带消除杂散噪声,组装
正确相关的数据字节。
在DSSS基带具有三种工作模式: 64片/位
单通道, 32片/位单声道,和32片/位
单通道双数据速率( DDR ) 。
4.3.1
64芯片/位单通道
4.0
功能概述
该CYWUSB6935提供了一个完整的SPI到天线的收音机
调制解调器。该CYWUSB6935的设计来实现
在世界范围内的2.4 GHz的行业操作的无线设备
试,科学和医疗(ISM)频带
( 2.400 GHz的- 2.4835 GHz的) 。其目的是为系统兼容
与世界各地的法规涵盖的ETSI EN 301 489-1
V1.4.1 , ETSI EN 300 328-1 V1.3.1 (欧洲国家) ;
FCC CFR 47第15部分(美国和加拿大工业部)和ARIB
STD- T66 (日本) 。
该CYWUSB6935包含一个2.4 -GHz无线收发器,
GFSK调制解调,和一个双DSSS基带可重新配置的。
无线电和基带都是代码和频率捷变。
四十九个选择用于最佳性能的扩展码
( Gold码)横跨78个1MHz信道支持
产生的3822频道的理论频谱容量。该
CYWUSB6935支持范围可达50米以上。
该基带支持在运行的单个数据流
15.625千比特/秒。选择该方式的优点是它的
能够忍受嘈杂的环境中。这是因为
15.625千比特/秒的数据流使用时间最长的PN码
所得的概率最高的回收包过
在空气中。这种模式也可以被选择为需要系统
数据传输在更长的范围。
4.3.2
32芯片/位单通道
该基带支持在运行的单个数据流
31.25千比特/秒。
4.3.3
32芯片/位单通道双数据速率( DDR )
4.1
2.4 - GHz无线电
基带扩展位对和支持单个数据
流在62.5千位/秒的操作。
接收器和发送器是一个单一的转换,低
中间频率(低IF )架构和充分
集成的IF信道匹配滤波器来实现高perfor-
曼斯中干扰的存在。集成电源
功率放大器(PA)提供30分贝的输出功率的控制范围
在7个步骤。
表4-1 。内部PA输出功率表步
PA设定
7
6
5
4
3
2
1
0
典型输出功率(dBm )
0
–2.4
–5.6
–9.7
–16.4
–20.8
–24.8
–29.0
4.4
串行器/解串器( SERDES )
CYWUSB6935提供了数据串行器/解串器
器(SERDES ) ,它提供了发射的字节级成帧和
接收数据。字节用于传输被装入
SERDES和接收字节从经由在SERDES读
SPI接口。该SERDES提供了双缓冲
发送和接收数据。当一个字节正在发送
由无线电的下一个字节可以被写入到SERDES的数据
注册投保有中传输的数据没有休息。
一个接收字节已经被接收后,它被装入
SERDES数据寄存器,并且可以随时读取,直到
下一个字节的接收,此时的老内容
SERDES数据寄存器将被覆盖。
4.5
应用程序接口
CYWUSB6935有一个完全同步SPI从机接口
连接到应用程序的MCU 。配置和针对字节
面向数据传输可以通过该接口来执行。一
中断提供触发实时事件。
一个可选的SERDES旁路模式(DIO)提供了一种用于应用程序
需要一个同步串行面向比特的数据阳离子
路径。此接口仅用于数据。
接收器和发送器集成电压
压控振荡器(VCO )和合成具有敏捷性
涵盖了完整的2.4 GHz的GFSK无线发射ISM
乐队。合成器提供了跳频本地
振荡器,用于发射机和接收机。该VCO环路滤波器
也集成在芯片上。
文件编号: 38-16008牧师* C
第33 2
CYWUSB6935
4.6
时钟和电源管理
5.0
5.1
应用程序接口
SPI接口
一个13 MHz晶振直接连接到X13IN和X13
而不需要外部电容。该CYWUSB6935
有用于调节片上的可编程修剪能力
负载电容供给到晶体。的无线电频率
( RF )电路,对芯片的去耦电容。该
CYWUSB6935是从2.7V到3.6V的直流电源供电。该
CYWUSB6935可以使用被关闭到完全静止状态
PD引脚。
下面是在晶体是直接的要求
连接到X13IN和X13 :
标称频率: 13兆赫
操作模式:基本模式
共振模式:并联谐振
频率稳定度:
±
30 PPM
串联电阻:
100欧姆
负载电容: 10 pF的
驱动电平: 10
W–100 W
该CYWUSB6935有一个四线SPI通信
应用MCU和一个或多个从站之间的接口
设备。 SPI接口支持单字节和多字节
串行传输。四线SPI通信接口
由主机输出从机输入( MOSI ) ,主入从出
( MISO ) ,串行时钟( SCK )和从选择( SS ) 。
在SPI接收来自于SCK应用MCU的SCK
引脚。从应用MCU的数据移入在MOSI
引脚。数据应用MCU被移出到MISO
引脚。低电平有效的从机选择( SS )引脚必须置为
启动SPI传输。
该应用MCU可以启动通过一个SPI数据传输
多字节事务。第一个字节是命令/地址
字节,和接下来的字节是数据字节,如图
图5-1
通过
图5-4 。
SS的信号不应该
字节之间拉高。 SPI通信接口
如下所示:
命令方向(第7位) = “ 0 ”启用SPI读交易
化。 “1”启用SPI写事务。
命令增量(第6位) = “ 1 ”启用SPI自动地址
递增。设置时,地址栏会自动递增
ments在每个数据字节的突发访问结束时, oth-
erwise相同地址被访问。
六位地址。
八位数据。
SPI通信接口具有突发机制,
其中该命令字节之后可以尽可能多的数据
字节根据需要。突发事务由终止
解除报警的从机选择( SS = 1 ) 。对于突发读取交易
中,请在应用MCU必须在所示的时序遵守
图12-2 。
SPI通信接口单个读取和突发读取
序列示于
图5-2
图5-3 ,
respec-
tively 。
SPI通信接口单个写入和突发写入
序列示于
图5-4
图5-5 ,
respec-
tively 。
4.7
接收信号强度指示( RSSI )
RSSI寄存器(寄存器0x22符号)返回的相对信号
导通信道信号功率和强度可以用来:
1.确定连接质量
2.确定的本底噪声值
3.检查之前传递一个安静的通道。
内部的RSSI电压通过一个5位的采样的模拟电源
到数字转换器(ADC ) 。状态机控制
转换过程。在正常情况下, RSSI的状态
机启动转换时接通路载波是
检测仍高于本底噪声为50
s.
转换产生的RSSI寄存器中的5位值(注册
0x22符号,比特4 : 0 )以及一个有效位, RSSI寄存器(注册0x22符号,
位5) 。状态机则保持在HALT模式
不重置为一个新的转换,直到接收模式
切换和关闭。一旦连接已建立,
RSSI寄存器可以读取来确定相对
该信道的连接质量。一个RSSI寄存器值低
大于10表示接收到的信号强度低,一
值大于28表示的强信号电平。
要检查之前传递一个安静的通道,首先成立
正确的接收模式,读取RSSI寄存器(寄存器0x22符号) 。
如果该有效位为0,则强制载波检测寄存器
(寄存器值为0x2F ,位7 = 1 )启动ADC转换。然后,等待
大于50
s
然后再次读取RSSI寄存器。接下来,
清晰的载波检测注册(注册值为0x2F ,第7位= 0 ),并转
接收器关闭。衡量一个安静的通道的本底噪声
本质上是一种“噪音”的过程是这样,为了达到最佳效果,这
过程应重复几次( 20 )来计算
平均噪声本底水平。 0-10 RSSI寄存器值
表示一个通道是比较安静的。一个RSSI寄存器
值大于10表示的信道可能是被
使用。一个RSSI寄存器的值大于28表示
存在强烈的信号。
文件编号: 38-16008牧师* C
第33 3
CYWUSB6935
1个字节
位#
位名称
7
DIR
6
INC。
[5:0]
地址
字节1 + N
[7:0]
数据
图5-1 。 SPI的传输格式
SCK
SS
CM
MOSI
m是0
IR
ADDR
A5
A4
A3
A2
A1
A0
0
在C
0
D A TA吨 M C ü
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
图5-2 。 SPI单读序列
SCK
SS
CM
MOSI
m是0
IR
ADDR
A5
A4
A3
A2
A1
A0
0
在C
1
D A TA为M C ü
D7
D6
D5
D4
D3
D2
1
D1
D0
D7
D A TA为M C ü
D6
D5
D4
D3
D2
1+N
D1
D0
图5-3 。 SPI突发读取序列
SCK
SS
CM
M O对SI
M ISO
DIR
ADDR
A5
A4
A3
A2
A1
A0
D7
从米立方数据
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
1
INC。
0
图5-4 。 SPI单写序
SCK
SS
CM
MOSI
m是0
IR
一个DD
A5
A4
A3
A2
A1
A0
D7
ATA来回M M立方米
D6
D5
D4
D3
D2
1
D1
D0
D7
从米立方DA TA
D6
D5
D4
D3
D2
1+N
D1
D0
1
在C
1
图5-5 。 SPI突发写序
文件编号: 38-16008牧师* C
第33 4
CYWUSB6935
5.2
DIO接口
5.3.1
WAKE中断
将DIO通信接口是一个可选的SERDES
绕过纯数据传输接口。在接收模式下, DIO和
DIOVAL是有效的IRQ的下降沿,该时钟之后
如图所示,在数据
图5-6
。在发射模式中, DIO和
DIOVAL被采样在IRQ ,下降沿这
钟表中所示的数据
图5-7
。该应用MCU
样品的DIO和DIOVAL对IRQ的上升沿。
当PD引脚为低电平时,振荡器停止。 PD是后
拉高,振荡器需要一定的时间来启动,直到它有
这样做,是不是可以安全使用SPI接口。唤醒
中断表明振荡器起振,那
设备已准备好接收SPI传输。
唤醒中断通过设置唤醒的位0启用
使能寄存器(寄存器0x1C处,位0 = 1 ) 。是否唤醒
中断正在等待由位在唤醒0的状态指示
状态寄存器(寄存器0x1D ,位0)。读状态唤醒
注册(注册0x1D )清除中断。
5.3.2
发送中断
5.3
中断
该CYWUSB6935特点三套中断:传输,
接到,并唤醒中断。这些中断都共享
单个引脚(IRQ) ,但可以独立启用/禁用。
在发射模式中,所有的接收中断被自动
残疾人士,并在接收模式下,所有发送中断
自动禁用。然而,内容的使
发送和之间切换时寄存器被保留
接收模式。
中断使能,并通过6个寄存器的状态如下:
接收中断使能(寄存器0x07执行) ,接收中断状态
(寄存器0x08的) ,发送中断使能(注册0X0D ) ,发送
中断状态(寄存器0x0E的) ,唤醒启用(注册为0x1C ) ,唤醒
状态(寄存器0x1D ) 。
如果超过1中断时随时启用,有必要
读取相关的中断状态寄存器,以确定哪个
事件引起IRQ引脚断言。即使当一个给定的
中断源被禁止,条件状态的
否则将产生一个中断可由下式确定
读取相应的中断状态寄存器。因此,它是
可能使用的设备,而无需利用IRQ引脚的
在所有。固件可以轮询中断状态寄存器( S)等
为一个事件,而不是使用IRQ引脚。
所有中断的极性可以通过写Config-设置
uration寄存器(寄存器0×05 ),并且它是可以配置
IRQ引脚为漏极开路(如果低电平有效)或者开源(如果已激活
HIGH ) 。
四个中断被提供给标志发射的发生
事件。中断是通过写使能发送
中断使能寄存器(注册0X0D ) ,以及它们的状态可能是
通过读取发送中断状态寄存器确定
(寄存器0x0E的) 。如果超过1中断使能,这是必要的
读取发送中断状态寄存器(寄存器0x0E的)到
确定哪个事件引起IRQ引脚断言。
这些中断的功能和操作的描述在
详细
第7.0节
.
5.3.3
接收中断
八个中断提供给标志接收的发生
事件4各为SERDES的A和B,在64个码片/比特和32个
芯片/位DDR模式下,只有一个SERDES中断
可用的,并且在SERDES乙中断永远不会触发,
即使启用。中断被写入启用
接收中断使能寄存器(寄存器0×07 ) ,以及它们的状态
可以通过读取接收中断状态来决定
注册(注册0x08的) 。如果有多个中断使能,它是
必要时读取接收中断状态寄存器(注册
0×08 ),以确定哪个事件引起IRQ引脚断言。
这些中断的功能和操作的描述在
详细
第7.0节
.
IRQ
DIOVAL
DIO
v0
v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9
v10
v11
v12
v13
v14
v...
数据MCU
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
d13
d14
d...
图5-6 。 DIO接收序列
IRQ
DIOVAL
DIO
v0
v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9
v10
v11
v12
v13
v14
v...
来自MCU的数据
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
d13
d14
d...
图5-7 。 DIO发送序列
文件编号: 38-16008牧师* C
第33 5
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    -
    -
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