
RFM31B
3.5.2 。易频率编程FHSS
而寄存器73H - 77H可用于编程RFM31B的载波频率,它往往更容易想到的
术语“信道”或“信道号码”,而不是在赫兹的绝对频率值。此外,可能有一些
时序关键应用(如用于跳频系统),其中希望改变频率
设置单个寄存器。一旦信道步长被设置时,频率可以由单个被改变
寄存器对应于所述信道数目。标称频率是通过寄存器73H - 77H第一套,如
如上所述。寄存器部79h和7Ah的,然后用来设定一个信道步长大小和信道数目,相
标称设定。该跳频步长(FHS [7:0 ] )被设置为10 kHz增量,最大
2.56 MHz信道步长。跳频通道选择寄存器,然后选择渠道的基础上
步长的倍数。
F
支架
½
fnom的
FHS
[7 : 0]
(
fhch
[7 : 0]
10
千赫
)
例如,如果标称频率用的寄存器73h的- 77H为900 MHz时,信道步长被设置为
1 MHz的使用"Register 7安。跳频步长, "和"Register 79H 。跳频信道
Select"被设置到5d ,由此产生的载波频率将是905兆赫。一旦额定频率和信道
步长进行编程的寄存器,它仅需要编程fhch [7: 0]寄存器,以便改变
的频率。
ADD R / W
79
7A
功能/说明
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
fhch[0]
fhs[0]
POR默认值。
00h
00h
R / W跳频信道
SELECT
读/写
跳频步骤
SIZE
fhch [7] fhch [6] fhch [5] fhch [4] fhch [3] fhch [2] fhch [1]
fhs[7]
fhs[6]
fhs[5]
fhs[4]
fhs[3]
fhs[2]
fhs[1]
3.5.3 。对于频率变化自动状态转换
如果寄存器79H或7安在RX模式被改变,状态机将自动芯片转换回
TUNE和改变频率。这个特性是非常有用的,以减少所需的SPI命令数
跳频系统。这反过来又降低了微控制器的活性,降低了电流消耗。
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