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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符U型号页 > 首字符U的型号第158页 > U3742BM-M3FL
特点
IC辨几个发射机通过RSSI信号强度(接收信号
强度指示)输出
最少的外部电路的要求,对印刷电路板无射频组件除
匹配的接收天线
灵敏度高,特别是在低数据速率
敏感性降低可能的,即使在接收
完全集成的VCO
低功耗由于配置自轮询一个可编程的时间
帧校验
电源电压4.5 V至5.5 V
工作温度范围为-40 ° C至105℃
单端RF输入以适应
λ/4
天线或天线印刷在PCB
低成本的解决方案由于集成度高
ESD保护符合MIL -STD 。 883 ( 4 KV HBM )
由于高图像抑制频率为1 MHz的IF联同一个SAW
前端滤波器(高达40分贝达到的较新锯)
通信通过一个单一的,双向数据线微控制器可能
电源管理(查询) ,也可以通过一个单独引脚的方式通过
微控制器
超高频ASK / FSK
接收器
U3742BM
描述
该U3742BM是在SO20封装提供的多芯片PLL接收装置。它有
被特别用于RF低成本的数据传输系统的需求开发
在Manches-数据速率从1 k波特至10 k波特( 1 k波特至3.2 k波特的FSK )
器或双相代码。接收器非常适合于使用Atmel的射频锁相环工作
发射器IC U2741B 。它在无线控制领域的主要应用是teleme-
tering ,安全技术,胎压监测和无钥匙进入系统。它可以
在频率f的接收范围内使用
0
= 300兆赫至450兆赫的ASK或FSK
数据传输。所有在本数据手册的发言既指
433.92 MHz和315 MHz的应用。
修订版4735A - RKE - 11月3日
图1 。
系统框图
超高频ASK / FSK
遥控发射器
超高频ASK / FSK
遥控接收器
解调。
1...3
MICRO-
调节器
4735A–RKE–11/03
1锂电池
U2741B
U3742BM
控制
钥匙
编码器
ATARx9x
XTO
PLL
IF放大器
天线天线
VCO
PLL
XTO
动力
安培。
LNA
VCO
图2中。
框图
V
S
DEM_OUT
50 k
FSK / ASK
CDEM
RSSI
SENS
FSK / ASK-
解调器
和数据过滤器
RSSI
数据
限OUT
启用
IF放大器
灵敏度
减少
轮询电路
控制逻辑
TEST
AVCC
AGND
DGND
4.订单
模式
FE
CLK
DVCC
MIXVCC
LPF
3兆赫
待机逻辑
LFGND
LNAGnd
IF放大器
LFVCC
LPF
3兆赫
VCO
XTO
XTO
f
LNA_IN
LNA
64
LF
2
U3742BM
U3742BM
引脚配置
网络连接gure 3 。
钢钉SO20
1
20
数据
SENS
FSK / ASK
2
19
启用
CDEM
3
18
TEST
AVCC
4
17
RSSI
AGND
5
16
模式
DGND
6
15
DVCC
MIXVCC
7
14
XTO
LNAGnd
8
13
LFGND
LNA_IN
9
12
LF
NC
10
11
LFVCC
引脚说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
符号
SENS
FSK / ASK
CDEM
AVCC
AGND
DGND
MIXVCC
LNAGnd
LNA_IN
NC
LFVCC
LF
LFGND
XTO
DVCC
功能
灵敏度控制电阻
选择FSK / ASK
低: FSK ,高: ASK
数据滤波器的低截止频率
模拟电源
模拟地
数字地
电源调音台
高频接地LNA和混频器
RF输入
没有连接
电源VCO
环路滤波器
地面VCO
晶体振荡器
数字电源
3
4735A–RKE–11/03
引脚说明(续)
16
17
18
19
20
符号
模式
RSSI
TEST
启用
数据
功能
选择433.92兆赫/ 315兆赫
低: 4.90625兆赫(美国)
高: 6.76438 (欧洲)
RSSI放大器输出
测试引脚,在操作过程中GND
启用轮询模式
低:轮询模式关闭(睡眠模式)
高:在轮询模式(主动模式)
数据输出/输入配置
RF前端
接收器的RF前端是输入转换的外差结构
信号转换成一个1兆赫的中频信号。根据图2的第2页上,前端由
一个LNA(低噪声放大器) ,本地振荡器(LO ) ,混频器和RF放大器。
所述LO经由PLL合成器产生用于混频器的载波频率。对XTO
(晶体振荡器)产生的基准频率f
XTO
。将VCO (电压控制
振荡器)产生的驱动电压频率f
LO
用于混频器。 F
LO
是依赖于
电压引脚LF 。 F
LO
由64的因数除以分频比较
到f
XTO
由相位频率检测器。相位频率的电流输出
检测器被连接到一个无源环路滤波器,从而产生控制电压
V
LF
用于VCO的。通过该配置,V手段
LF
被控制的方式使f
LO
/ 64
等于f
XTO
。若f
LO
判定中,f
XTO
可以使用以下公式来计算:
f
XTO
= f
LO
/64
所述XTO是一针振荡器,工作在石英crys-的串联谐振
TAL 。根据图4 ,晶体应通过电容器(CL)连接到GND 。
该电容器的值,建议由晶体供货商。 CL的值
对于个别的电路板布局达到f的准确值应该优化
XTO
的F兹
LO
。当在接收带宽,精度方面设计系统
晶体和所述XTO的必须加以考虑。
图4中。
PLL外设
V
S
DVCC
C
L
XTO
LFGND
LF
V
S
R
1
C
9
C
10
R
1
= 820
C
9
= 4.7 nF的
C
10
= 1 nF的
LFVCC
4
U3742BM
4735A–RKE–11/03
U3742BM
连接到针的LF无源环路滤波器被设计为一个环路带宽
B
= 100千赫。此值B
表现出的最佳噪声性能
LO 。图4第4页显示了适当的环路滤波器元件来实现的
所需的环路带宽。如果过滤器部件被改变为任何原因,请
注意,在销的LF的最大电容性负载是有限的。如果容性负载是
突破,有点支票可能不再是因为F可
LO
之前及时解决不了
位开始检查来评估传入的数据流。因此,自投票呢
也不会在这种情况下工作。
f
LO
由RF输入频率f确定
RF
和IF频率f
IF
使用后续
荷兰国际集团的公式:
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。该
标称IF频率为f
IF
= 1兆赫。为了实现滤波器的转角良好的精度频
quencies ,过滤器是由晶体频率f调谐
XTO
。这意味着有一个
F之间的固定关系
IF
和f
LO
,这取决于在MODE引脚的逻辑电平。这是
描述的由下式:
f
LO
-
MODE = 0时(美国)F
IF
= ---------
314
f
LO
MODE = 1 (欧洲)F
IF
= -----------------
-
432.92
的关系被设计成达到标称若f的频率
IF
= 1 MHz的大多数
应用程序。对于应用程序,其中f
RF
= 315兆赫, MODE必须设置为“0” 。在
案件的F
RF
= 433.92兆赫, MODE必须设置为'1' 。对于其他RF频率,女
IF
等于1兆赫。 F
IF
然后,依赖于逻辑电平在销模式和相对于F
RF
。表
1 6页总结了不同的条件。
RF输入或者从天线或者从发电机必须转换到RF
输入引脚LNA_IN 。该引脚的输入阻抗的电参提供
字符。该电路板寄生电感和电容也影响了输入
匹配。 RF接收器U3742BM呈现了最好的信号与它的最高灵敏度
噪比中的低噪声放大器。因此,噪声匹配是设计变压器的最佳选择
形成网络。
在设计网络时,一个好的做法是,先从动力匹配。从
出发点,所述分量的值可以改变,以在一定程度上实现了
最佳灵敏度。
如果一个声表面波被实现到输入网络,一个镜频抑制
D
P
REF
= 40分贝可以实现。有可用的声表面波那展览的切口处
D
F = 2兆赫。这些声表面波中频= 1兆赫的中频工作最好。该
接收器的选择性也通过使用一个SAW改善。在典型的汽车应用程序
阳离子的SAW被使用。
图5第6页上显示了一个典型的输入匹配网络对于f
RF
= 315 MHz和
f
RF
=使用SAW 433.92兆赫。图6第6页上的说明输入匹配到50
W
没有看到的。第6页上的图6所示的输入匹配网络是为参考
EnCE的网络中的电气特性中给出的参数。
5
4735A–RKE–11/03
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