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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符T型号页 > 首字符T的型号第215页 > TR1000
·
专为短距离无线数据通信
·
支持RF数据传输速率可达115.2 kbps的
·
3 V ,低电流工作加上睡眠模式
·
性能稳定,使用方便,低外部组件数
的TR1000混合收发器适用于短距离无线数据应用鲁棒
操作中,小尺寸,低功耗和低成本的要求。该TR1000采用
RFM的放大器顺序混合( ASH )架构来实现这一独特的混合character-的
istics 。所有关键的射频功能包含在所述混合,从而简化并加快设计而定。
接收机中的TR1000的部分是敏感的和稳定的。宽动态范围对数检波器,
在数字AGC和复合数据限幅器的组合,提供强劲的性能,在
存在同频干扰或噪音。声表面波滤波器两个阶段提供出色的重
ceiver带外的抑制。该发射机包括用于规定既通 - 断键控( OOK)
和幅移键控(ASK )调制。发射器采用SAW滤波,以抑制
输出谐波,促进符合FCC 15.249和类似的法规。
TR1000
916.50兆赫
混合动力
收发器
绝对最大额定值
等级
电源和所有输入/输出引脚
非工作温度
焊接温度( 10秒)
价值
-0.3到+4.0
-50至+100
230
单位
V
o
o
C
C
电气特性, 2.4 kbps的通断键控,低电流接收模式
特征
工作频率
调制类型
数据速率
接收机性能( OOK @ 2.4 kbps的)
输入电流, 3 Vdc电源
输入信号10
-4
BER , 25
°
C
拒绝,±30兆赫
发射机性能( OOK @ 2.4 kbps的)
输入电流峰值, 3 VDC电源
峰值输出功率
开启/关闭时间
睡眠接开关时间( 100毫秒睡觉, -85 dBm的信号)
睡眠模式电流
发射到接收的切换时间( 100毫秒发射, -85 dBm的信号)
接收到发射开关时间
电源电压范围
工作环境温度
I
TP
P
O
t
ON
/t
关闭
t
SR
I
S
t
t
RTO
V
CC
T
A
2.7
-40
3
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12
3.5
+85
3
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5
0.75
12/6
12
mA
mW
s
s
A
s
s
VDC
o
符号
f
O
笔记
最低
916.30
典型
最大
916.70
单位
兆赫
OOK
2.4
Kbps的
I
R
1
R
REJ
55
-98
1.8
mA
DBM
dB
C
1
电气特性, 19.2 kbps的通断键控,高灵敏度接收模式
特征
工作频率
调制类型
数据速率
接收机性能( OOK @ 19.2 kbps的)
输入电流, 3 Vdc电源
输入信号10
-4
BER , 25
°
C
拒绝,±30兆赫
发射机性能( OOK @ 19.2 kbps的)
输入电流峰值, 3 VDC电源
峰值输出功率
开启/关闭时间
睡眠接开关时间( 90毫秒睡觉, -80 dBm的信号)
睡眠模式电流
发射到接收的切换时间( 90毫秒传输, -80 dBm的信号)
接收到发射开关时间
电源电压范围
工作环境温度
I
TP
P
O
t
ON
/t
关闭
t
SR
I
S
t
t
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V
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T
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12/6
12
mA
mW
s
s
A
s
s
VDC
o
符号
f
O
笔记
最低
916.30
典型
最大
916.70
单位
兆赫
OOK
19.2
Kbps的
I
R
1
R
REJ
55
-95
4.5
mA
DBM
dB
C
电气特性, 115.2 kbps的幅移键控,高灵敏度接收模式
特征
工作频率
调制类型
数据速率
接收机性能( ASK @ 115.2 kbps的)
输入电流, 3 Vdc电源
输入信号10
-4
BER , 25
°
C
拒绝,±30兆赫
发射机性能( ASK @ 115.2 kbps的)
输入电流峰值, 3 VDC电源
峰值输出功率
输出上升/下降时间
睡眠接开关时间( 15毫秒睡觉, -76 dBm的信号)
睡眠模式电流
发射到接收的切换时间( 15毫秒传输, -76 dBm的信号)
接收到发射开关时间
电源电压范围
工作环境温度
I
TP
P
O
t
TR
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TF
t
SR
I
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t
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t
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V
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T
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mA
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s
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A
s
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VDC
o
符号
f
O
笔记
最低
916.30
典型
最大
916.70
单位
兆赫
ASK
115.2
Kbps的
I
R
2
R
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55
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mA
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C
2
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R
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1
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9
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P
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R
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D上TA O u那样TP ü吨
收发器设置, 3.0伏, -40至+85
0
C
标称NRZ数据速率
最小脉冲信号
最大信号脉冲
AGCCAP电容器
PKDET电容器
BBOUT电容器
TXMOD电阻
LPFADJ电阻
RREF电阻
THLD2电阻
THLD1电阻
PRATE电阻
PWIDTH电阻
射频旁路电阻
DC旁路电容
射频旁路电容1
射频旁路电容2
射频旁路珠
系列调谐电感
分流调节/ ESD感应器
符号
DR
SP
SP
最大
C
AGC
C
PKD
C
BBO
R
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R
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1666.68
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-
0.1
8.2
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-
10
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270到GND
100
10
27
100
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10
100
OOK
19.2
52.08
208.32
-
-
0.015
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30
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-
27
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270到GND
100
10
27
100
商Fair-Rite
10
100
ASK
115.2
8.68
34.72
2200
0.001
0.0027
8.2
12
100
100
100
160
1000至Vcc
100
10
27
100
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10
100
单位
Kbps的
s
s
pF
F
F
K
K
K
K
K
K
K
欧姆
F
pF
pF
供应商
nH
nH
笔记
见页1 2 &
单位
4比特的
相同的值
±10%的陶瓷
±10%的陶瓷
±10%的陶瓷
±5%,为0.25毫瓦输出
±5%
±1%
± 1 % , 6 dB以下峰值
±1% ,典型值
±5%
±5%
±5%
±5%的NPO
±5%的NPO
2506033017YO或同等学历
50欧姆天线
50欧姆天线
注意:静电敏感器件。处理时应遵守的注意事项。
注意事项:
1. OOK的BER测量编码为直流平衡用游程长度受限于4个位周期没有DS1的阈值( DS2禁用),和数据。
2.要求BER为25 mV的DS1的阈值测量, DS2门槛低6dB的峰值,和数据编码的直流平衡与运行长
不限于4个位周期。
3.发送/休眠接收的恢复时间是指定的周期和信号电平, -40 60
o
C.恢复时间将增加在高
的温度下,较长的发射/睡眠间隔和低信号电平。见
ASH收发器设计指南附录D.
3
操作ASH收发器原理
介绍
RFM的放大器顺序混合( ASH )收发器是专
设计用于短距离无线数据通信应用。
该收发器提供了强大的操作,非常小尺寸,低
功耗和低的实现成本。所有关键射频
功能包含在所述混合,从而简化并加快DE-
登录。的灰收发器可被容易地配置成支持
宽范围的数据速率和协议的要求。该收发器
拥有发射谐波,几乎优良的抑制
没有射频发射接收时,很容易证明,以短期
范围(无牌)的无线电法规。
放大器顺序接收器操作
灰收发器的独特功能设置成为可能,其
系统架构。收发信机的心脏是amplifier-
排序的接收器部分,其提供了稳定的射频90分贝
并没有任何特殊的屏蔽或去耦provi-检测器增益
sions 。稳定性是通过分配的总RF增益超额完成
时间。
这是相对于超外差接收机,其
通过分配总共RF增益在多个frequen-达到稳定
资本投资者入境计划。
图1显示了基本的框图和时序周期为一个上午
plifier测序接收器。注意,偏压到射频放大器RFA1
和RFA2独立地由一个脉冲发生器的控制,而
这两个放大器是由一个表面声波耦合
(SAW)延迟线,其具有0.5微秒的典型延迟。
传入的RF信号由一个窄带SAW滤波器的第一过滤
然后被施加到RFA1 。脉冲发生器接通RFA1开
0.5微秒。从RFA1放大的信号出现从该SAW
延迟线的输入处RFA2 。 RFA1已关闭了与
RFA2切换到ON为0.55微秒,放大的RF信号进一步。
接通时间为RFA2通常被设定在1.1倍的接通时间
RFA1 ,作为SAW延迟线的过滤效果拉伸显
最终脉冲从RFA1一些。如图所示的时序图,
RFA1和RFA2永远不会在同一时间,保证优异的
接收器的稳定性。需要注意的是窄带SAW滤波器消除
采样边带响应的接收器的通带的外面,并
SAW滤波器和延迟线一起行动,以提供非常高的重
ceiver最终拒绝。
放大器顺序接收器的操作有几个有趣的煤焦
Cucumis Sativus查阅全文可在系统设计中加以利用。射频放大器
在一个放大器顺序接收器可以打开和关闭几乎被打开
瞬间,允许非常快速掉电(休眠)和唤醒
次。另外,无论是射频放大器可以被关闭的顺序开启
要权衡接收机噪声系数较低的平均电流消耗
化。对噪声系数的影响可以被建模为如果RFA1是上
连续地,用一个衰减器放置在它的前面有一个损失
相当于10 *日志
10
( RFA1占空因数),其中,占空因数是
时间RFA1的平均量为ON (高达50%)。因为一个
放大器顺序接收器本质上是一个采样接收机中,
1 RFA1的开启顺序启动和整体之间的周期时间
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第1条
牛逼 LD
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0:N卓升
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P W
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1 1
R
R
F
牛逼H 2
1 2
牛逼H L D 2
图2
接下来RFA1接通序列的开头应该设置为采样
最窄的RF数据脉冲的至少10倍。否则,显著
边缘的抖动将被添加到该检测到的数据脉冲。
ASH收发器结构图
图2是灰分收发器的一般框图。
请参考图2为下面的讨论。
天线端口
所需收发器的唯一外部RF组件
天线及其匹配元件。天线的呈现
在35 72欧姆的电阻范围内的阻抗可以是satisfacto-
rily匹配到RFIO销与串联匹配线圈和并联
匹配/ ESD保护线圈。其它天线阻抗可
使用两种或三种组分相匹配。对于一些阻抗,
两个电感器和电容器是必要的。从RFIO的直流通路
到地面所需的ESD保护。
接收器链
SAW滤波器的输出驱动放大器RFA1 。该放大器IN-
用于检测饱和的发病cludes规定( AGC设置)
和35 dB增益和5分贝的增益(增益硒之间的切换
择) 。自动增益控制设置为输入到AGC控制功能,以及增益硒
择的AGC控制功能输出。 ON / OFF控制来RFA1
(和RFA2 )由脉冲发生器&射频放大器偏置生成
功能。 RFA1的输出驱动SAW延迟线,它有
0.5 μs的标称延迟。
第二个放大器, RFA2 ,提供增益为51 dB以下饱和
化。 RFA2的输出驱动为19 dB的全波检波
阈值增益。饱和的RFA2的每个部分的开始是
检测并求和,以提供对数响应。这是
加到全波检波器的输出,以产生一个总
检测器的响应是平方律对低信号电平,和转录
位数成为高信号电平的测井响应。这种组合
提供了极好的阈值的灵敏度和大于70dB
检测器的动态范围。与AGC的30分贝组合
范围RFA1 ,接收机动态范围超过100 dB为单位
实现的。
该检测器输出驱动一个回转滤波器。所述过滤器提供一个
三极, 0.05度具有优良的等波纹低通响应
群时延平坦度和最小脉冲振铃。 3 dB带宽
的过滤器可以从4.5 kHz的被设置为1.8兆赫与外部重新
体管。
该过滤器之后是一个基带放大器,它可增强DE-
tected信号到BBOUT销。当接收器的RF放大器
仍维持50% -50 %的占空比,则BBOUT信号变化
约10毫伏/分贝,以高达685 mV的峰 - 峰值的信号电平。
对于较低的占空比,则毫伏/ dB的斜率和峰 - 峰信号
等级是按比例较少。检测到的信号是骑在一
1.1伏电平与电源电压有所变化,温度
TURE等BBOUT耦合到CMPIN销或外部数据
恢复处理( DSP等)由串联电容器。正确的
串联电容器的值取决于数据速率,数据的游程长度,
和其他因素如在讨论
ASH收发器设计的
指导。
当外部数据恢复过程中用于AGC , BBOUT
必须连接到外部的数据恢复过程和CMPIN
由单独的串联耦合电容。在AGC复位功能是
通过施加到CMPIN的信号驱动。
当收发器被放置在掉电模式(休眠) ,或在反
麻省理工学院模式, BBOUT的输出阻抗变得非常高。这
特征有助于保持电荷的耦合电容,以微型
迈兹数据限幅器的稳定时间,当收发器开关
返回到接收模式。
数据切片机
该CMPIN引脚驱动两个数据限幅器,它转换成模拟
从BBOUT信号恢复成数字数据流。最佳的数据限幅器
的选择取决于系统的工作参数。数据限幅器
DS1是一个电容耦合型比较器,具有一个AD-规定
justable门槛。 DS1提供低性能最好
5
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    -
    -
    -
    -
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