TR3005
专为短距离无线医疗数据通信
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
的TR3005超微型混合收发器适用于短距离无线医疗数据AP-
褶皱的地方稳健运行,小尺寸,低功耗和低成本的要求。
该TR3005采用RFM的放大器顺序混合( ASH )架构来实现这一
独特的混合特征。所有关键的射频功能包含在所述混合,从而简化了
并加快设计而定。接收机中的TR3005的部分是敏感的和稳定的。宽镝
动力学范围对数检测器,在与数字AGC和一个组合数据限幅器结合,提供
鲁棒性能在上信道的干扰或噪声的存在。两个阶段SAW FIL的 -
tering提供优良的接收机的带外抑制。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。
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
250
单位
V
o
o
403.50兆赫
混合动力
收发器
C
C
电气特性(定为3.0伏直流电源的典型值, 25
o
C)
特征
工作频率范围
频率漂移, -10至45℃ , 2.2 3.7伏
调制类型
OOK数据速率
ASK数据传输速率
接收机性能,高感光度模式
灵敏度, 2.4 kbps的, 10-3的BER , AM测试方法
灵敏度, 2.4 kbps的, 10-3误码率,脉冲测试方法
目前, 2.4 kbps的(R
PR
= 330 K)
灵敏度, 19.2 kbps的, 10-3的BER , AM测试方法
灵敏度, 19.2 kbps的, 10-3的BER ,脉冲测试方法
目前, 19.2 kbps的(R
PR
= 330 K)
灵敏度, 115.2 kbps的, 10-3的BER , AM测试方法
灵敏度, 115.2 kbps的, 10-3的BER ,脉冲测试方法
目前, 115.2 kbps的
接收机性能,低电流模式
灵敏度, 2.4 kbps的, 10-3的BER , AM测试方法
灵敏度, 2.4 kbps的, 10-3误码率,脉冲测试方法
目前, 2.4 kbps的(R
PR
= 1100 K)
接收器外的带外抑制,± 5 %F
O
R
±5%
1
1
2
3
-104
-98
1.8
80
DBM
DBM
mA
dB
1
1
2
1
1
2
1
1
-109
-103
3.0
-105
-99
3.1
-101
-95
3.8
DBM
DBM
mA
DBM
DBM
mA
DBM
DBM
mA
OOK / ASK
30
115.2
Kbps的
Kbps的
o
符号
f
O
笔记
最低
403.35
典型
最大
403.65
±100
单位
兆赫
PPM
1
电气特性(定为3.0伏直流电源的典型值, 25
o
C)
特征
发射机性能
峰值RF输出功率, 250 μA电流TXMOD
峰值电流, 250 μA电流TXMOD
2
nd
- 4
th
谐波输出
5
th
- 10
th
谐波输出
非谐波杂散输出
OOK开启/关闭时间
ASK输出上升/下降时间
睡眠模式电流
电源电压范围
电源电压的纹波
工作环境温度
T
A
-10
t
ON
/t
关闭
t
TR
/t
TF
I
S
V
CC
2.2
P
O
I
TP
3
3
3
3
3
4
4
0.7
3.7
10
55
0
7.5
-50
-55
-55
12/6
1.1/1.1
DBM
mA
DBM
DBM
DBM
s
s
A
VDC
mV
P-P
o
符号
笔记
最低
典型
最大
单位
C
注意事项:
1.典型的灵敏度数据是基于一个10
-3
比特误差率(BER ),采用直流平衡数据。有两种试验方法通常用于
测量OOK / ASK接收器的灵敏度,在“ 100 % AM”试验方法和“脉冲”测试方法。灵敏度数据,给出了这两种测试甲
消耗臭氧层物质。请参阅附录3.8中
ASH收发器设计指南
对于每个测试方法的细节,以及用于为2.2至灵敏度曲线
3.7 V电源电压范围在5工作温度。应用程序/测试电路和元件值如下页和
在
设计师的指南。
2.在低数据速率是可能的调整灰脉冲发生器来权衡为低工作电流产生的接收灵敏度。灵敏度
性数据和接收电流为2.4 kbps的两个高灵敏度操作给出(R
PR
= 330 K)和低电流操作(注册商标
PR
= 1100 K).
3.数据给出具有匹配到50欧姆负载的灰无线电。匹配元件值给出下一个页面上。
第8页4.见表1对ASH电台活动时间的附加信息。
SM- 20H封装图
B
C
D
E
ASH收发器引脚输出
F
GND1
1
VCC1 2
AGCCAP 3
PKDET 4
BBOUT 5
CMPIN 6
RXDATA 7
TXMOD 8
LPFADJ 9
10 11
GND2
20
RFIO
A
19 GND3
H
18 CNTRL0
17 CNTRL1
16 VCC2
15 PWIDTH
14 PRATE
13 THLD1
12 THLD2
G
mm
维
A
B
C
D
民
9.881
6.731
1.778
1.651
0.381
0.889
3.175
1.397
喃
10.033
6.858
1.930
1.778
0.508
1.016
3.302
1.524
最大
10.135
6.985
2.032
1.905
0.635
1.143
3.429
1.651
民
.389
.265
.070
.065
.015
.035
.0125
.055
英寸
喃
.395
.270
.076
.070
.020
.040
.130
.060
最大
.400
.275
.080
.075
.025
.045
.135
.065
RREF
E
F
G
H
2
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,它提供了超过百分贝
稳定的RF检波器和增益没有任何特殊的屏蔽DE-或
耦合的规定。稳定性是通过将总的射频分发实现
获取对
时间。
这是相对于超外差接收机,
它通过分布总RF增益在多个实现稳定
频率。
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字符 -
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
ASH接收器框图&定时周期
天线
SAW滤波器
RFA1
P1
SAW
延迟线
RFA2
P2
探测器&
LOW- PASS
滤波器
数据
OUT
脉冲
发电机
RF输入
RF数据脉冲
t
PW1
P1
t
PRI
t
中国
RFA1出
延迟线
OUT
t
PW2
P2
图1
4
ASH收发器结构图
TX CN CN
在TRL1 TRL0
R
TXM
8
17
调制
&偏置控制
TXMOD
18
掉电
控制
VCC1 : 2针
VCC2 : 16针
GND1 :引脚1
GND2 : 10针
GND3 : 19针
RREF : 11针
CMPIN : 6针
天线
RFIO
20
调音
调整/ ESD
TXA2
TXA1
登录
BBOUT
DS2
SAW
CR过滤器
RFA1
SAW
延迟线
RFA2
探测器
LOW- PASS
滤波器
LPFADJ 9
R
LPF
BB
5
C
BBO
6
PEAK
探测器
C
PKD
REF
PKDET 4
分贝以下
高峰THLD
和
7
RXDATA
AGC设置
增益选择
AGC
REF
DS1
THLD
门槛
控制
13
11
R
TH1
12
THLD2
R
TH2
R
REF
脉冲发生器
& RF放大器偏置
PRATE 14
R
PR
15 PWIDTH
R
PW
AGC
控制
AGCCAP
3
C
AGC
AGC复位
THLD1
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,具有用于广告的规定 -
justable门槛。 DS1提供低性能最好
5
TR3005
专为短距离无线医疗数据通信
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
的TR3005超微型混合收发器适用于短距离无线医疗数据AP-
褶皱的地方稳健运行,小尺寸,低功耗和低成本的要求。
该TR3005采用RFM的放大器顺序混合( ASH )架构来实现这一
独特的混合特征。所有关键的射频功能包含在所述混合,从而简化了
并加快设计而定。接收机中的TR3005的部分是敏感的和稳定的。宽镝
动力学范围对数检测器,在与数字AGC和一个组合数据限幅器结合,提供
鲁棒性能在上信道的干扰或噪声的存在。两个阶段SAW FIL的 -
tering提供优良的接收机的带外抑制。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。
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
250
单位
V
o
o
403.50兆赫
混合动力
收发器
C
C
电气特性(定为3.0伏直流电源的典型值, 25
o
C)
特征
工作频率范围
频率漂移, -10至45℃ , 2.2 3.7伏
调制类型
OOK数据速率
ASK数据传输速率
接收机性能,高感光度模式
灵敏度, 2.4 kbps的, 10-3的BER , AM测试方法
灵敏度, 2.4 kbps的, 10-3误码率,脉冲测试方法
目前, 2.4 kbps的(R
PR
= 330 K)
灵敏度, 19.2 kbps的, 10-3的BER , AM测试方法
灵敏度, 19.2 kbps的, 10-3的BER ,脉冲测试方法
目前, 19.2 kbps的(R
PR
= 330 K)
灵敏度, 115.2 kbps的, 10-3的BER , AM测试方法
灵敏度, 115.2 kbps的, 10-3的BER ,脉冲测试方法
目前, 115.2 kbps的
接收机性能,低电流模式
灵敏度, 2.4 kbps的, 10-3的BER , AM测试方法
灵敏度, 2.4 kbps的, 10-3误码率,脉冲测试方法
目前, 2.4 kbps的(R
PR
= 1100 K)
接收器外的带外抑制,± 5 %F
O
R
±5%
1
1
2
3
-104
-98
1.8
80
DBM
DBM
mA
dB
1
1
2
1
1
2
1
1
-109
-103
3.0
-105
-99
3.1
-101
-95
3.8
DBM
DBM
mA
DBM
DBM
mA
DBM
DBM
mA
OOK / ASK
30
115.2
Kbps的
Kbps的
o
符号
f
O
笔记
最低
403.35
典型
最大
403.65
±100
单位
兆赫
PPM
1
电气特性(定为3.0伏直流电源的典型值, 25
o
C)
特征
发射机性能
峰值RF输出功率, 250 μA电流TXMOD
峰值电流, 250 μA电流TXMOD
2
nd
- 4
th
谐波输出
5
th
- 10
th
谐波输出
非谐波杂散输出
OOK开启/关闭时间
ASK输出上升/下降时间
睡眠模式电流
电源电压范围
电源电压的纹波
工作环境温度
T
A
-10
t
ON
/t
关闭
t
TR
/t
TF
I
S
V
CC
2.2
P
O
I
TP
3
3
3
3
3
4
4
0.7
3.7
10
55
0
7.5
-50
-55
-55
12/6
1.1/1.1
DBM
mA
DBM
DBM
DBM
s
s
A
VDC
mV
P-P
o
符号
笔记
最低
典型
最大
单位
C
注意事项:
1.典型的灵敏度数据是基于一个10
-3
比特误差率(BER ),采用直流平衡数据。有两种试验方法通常用于
测量OOK / ASK接收器的灵敏度,在“ 100 % AM”试验方法和“脉冲”测试方法。灵敏度数据,给出了这两种测试甲
消耗臭氧层物质。请参阅附录3.8中
ASH收发器设计指南
对于每个测试方法的细节,以及用于为2.2至灵敏度曲线
3.7 V电源电压范围在5工作温度。应用程序/测试电路和元件值如下页和
在
设计师的指南。
2.在低数据速率是可能的调整灰脉冲发生器来权衡为低工作电流产生的接收灵敏度。灵敏度
性数据和接收电流为2.4 kbps的两个高灵敏度操作给出(R
PR
= 330 K)和低电流操作(注册商标
PR
= 1100 K).
3.数据给出具有匹配到50欧姆负载的灰无线电。匹配元件值给出下一个页面上。
第8页4.见表1对ASH电台活动时间的附加信息。
SM- 20H封装图
B
C
D
E
ASH收发器引脚输出
F
GND1
1
VCC1 2
AGCCAP 3
PKDET 4
BBOUT 5
CMPIN 6
RXDATA 7
TXMOD 8
LPFADJ 9
10 11
GND2
20
RFIO
A
19 GND3
H
18 CNTRL0
17 CNTRL1
16 VCC2
15 PWIDTH
14 PRATE
13 THLD1
12 THLD2
G
mm
维
A
B
C
D
民
9.881
6.731
1.778
1.651
0.381
0.889
3.175
1.397
喃
10.033
6.858
1.930
1.778
0.508
1.016
3.302
1.524
最大
10.135
6.985
2.032
1.905
0.635
1.143
3.429
1.651
民
.389
.265
.070
.065
.015
.035
.0125
.055
英寸
喃
.395
.270
.076
.070
.020
.040
.130
.060
最大
.400
.275
.080
.075
.025
.045
.135
.065
RREF
E
F
G
H
2
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,它提供了超过百分贝
稳定的RF检波器和增益没有任何特殊的屏蔽DE-或
耦合的规定。稳定性是通过将总的射频分发实现
获取对
时间。
这是相对于超外差接收机,
它通过分布总RF增益在多个实现稳定
频率。
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字符 -
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
ASH接收器框图&定时周期
天线
SAW滤波器
RFA1
P1
SAW
延迟线
RFA2
P2
探测器&
LOW- PASS
滤波器
数据
OUT
脉冲
发电机
RF输入
RF数据脉冲
t
PW1
P1
t
PRI
t
中国
RFA1出
延迟线
OUT
t
PW2
P2
图1
4
ASH收发器结构图
TX CN CN
在TRL1 TRL0
R
TXM
8
17
调制
&偏置控制
TXMOD
18
掉电
控制
VCC1 : 2针
VCC2 : 16针
GND1 :引脚1
GND2 : 10针
GND3 : 19针
RREF : 11针
CMPIN : 6针
天线
RFIO
20
调音
调整/ ESD
TXA2
TXA1
登录
BBOUT
DS2
SAW
CR过滤器
RFA1
SAW
延迟线
RFA2
探测器
LOW- PASS
滤波器
LPFADJ 9
R
LPF
BB
5
C
BBO
6
PEAK
探测器
C
PKD
REF
PKDET 4
分贝以下
高峰THLD
和
7
RXDATA
AGC设置
增益选择
AGC
REF
DS1
THLD
门槛
控制
13
11
R
TH1
12
THLD2
R
TH2
R
REF
脉冲发生器
& RF放大器偏置
PRATE 14
R
PR
15 PWIDTH
R
PW
AGC
控制
AGCCAP
3
C
AGC
AGC复位
THLD1
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,具有用于广告的规定 -
justable门槛。 DS1提供低性能最好
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