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      2.4GHz DSSS收發器芯片組RFW320原理與應用

      時間:2023-02-21 00:01:57 電子通信論文 我要投稿
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      2.4GHz DSSS收發器芯片組RFW320原理與應用

      摘要:RFW302芯片組由RFW24、RFW488C、RFW488R三塊芯片構成。該芯片組符合美國聯邦通信委員會(FCC)(part 15.247)和歐洲電信標準協會(ETSI)(300 328)的技術規范;工作頻率為2.4GHz,數據速率最高可達3.2Mb/s,輸出功率達+0dBm(峰值),接收靈敏度為-77dBm,室內有效距離約20m。

          關鍵詞:射頻 無線收發器 RFW302

      1 RFW320芯片組簡介

      RFW302芯片組是RFWaves公司推出的一種半雙工、采用直接序列擴頻技術(DSSS)無線收發器芯片組,工作在2400~2483.5MHz工業、科學和醫學(ISM)頻段。該收發器芯片組包含三塊芯片,只需外接電感和電容等無源元件。該芯片組符合美國聯邦通信委員會(FCC)(part 15.247)和歐洲電信標準協會(ETSI)(300 328)的技術規范。該芯片組適用于2.4GHz的短程無線通信應用,數據速率最高可達3.2Mb/s,其功耗較低,適于電池驅動。輸出功率達+0dBm(峰值),接收靈敏度為-77dBm,電源電壓2.7~3.6V,電流消耗為43mA(3.2Mb/s)和28μA(1Kb/s),待機電流6μA;室內有效距離約20m,3線串行接口能與8位微控制器協同工作。

      圖1 RFW302芯片組構成的無線收發器電路

      2 RFW302構成的無線收發器電路

      RFW302芯片組由RFW24、RFW488C、RFW488R三塊芯片構成。RFW302構成的無線收發電路如圖1所示,各芯片引腳功能如表1~3所列。

      表1 RFW24芯片引腳功能

      引  腳 符  號 典型值 功    能 1 VccRF Vcc RF部分的電源電壓 2 GND   地 3 NRF A 連接到天線 4 RF A 連接到天線 5 GND   地 6 VccRF Vcc 功放部分的電源電壓 7 ACT DI 啟動控制,L時為待機模式,H時啟動模式 8 LC A 連接到22nH電感 9 NLC A 連接到22nH電感 10 VccPD Vcc 峰值檢測器部分的電源電壓 11 SAWD A 從RFW488C-A(D)到峰值檢測器的輸入 12 GND   地 13 GND   地 14 GND   地 15 SAWIF A 從/到RFW488C-A(IF)的中頻輸入/輸出 16 Tx/Rx DI 發射/接收控制,接Vcc是Tx模式,接GND是Rx模式 17 CAP A 外部電容連接到此腳,最佳值為2.2nF 18 VccGD Vcc 到狀態機和脈沖發生器部分的供給電壓 19 TxD/RxD DIO 數據輸入/輸出 20 SAWG A 當輸入到RFW488C-A(G)時的發射脈沖輸出 21 GND   地 22 OSCO A 連接到諧振器 23 OSCI A 連接到諧振器 24 VccLO Vcc 振蕩器部分的電源電壓 Puddle GND   地

      表2 RFW488C相關器芯片的引腳功能

      引  腳 符  號 功      能 1 GND 地 2 NIF 地 3 GND 地 4 D 輸出到峰值檢測器,在48MHz的特征阻抗為5-122j 5 ND 地 6 GND 地 7 IF 從/到IF到SAW的輸入/輸出,在488MHz的特征阻抗為3-13j 8 GND 地 9 NG 地 10 G 輸入到SAW的發射脈沖,在488MHz的特征阻抗為3-13j

      表3 REW488R諧振器芯片的引腳功能

      引    腳 符     號 功     能 1 GND 地 2 OS 在這個引腳與5腳之間串聯諧振 3 GND 地 4 GND 地 5 NOS 在這個引腳與5腳之間串聯諧振 6 GND 地

      電路中RFW24芯片是系統的有源部分,具有定時、放大、開關、發射和接收的功能。RFW488C是一個4腳SAW相關器,在晶振的基礎上實現。芯片是一個無源的直接序列擴頻器件,作為一個13位BPSK貝克碼相關器(一個匹配濾波器)。RFW488R是一個單端口的SAW諧振器,諧振頻率為488MHz,作為系統振蕩器源。由三塊芯片組成的收發器模塊包含:SAW相關器、頻率發生器、脈沖發生器、RF前端、低噪聲塊、峰值檢測器、狀態機等功能。

      SAW相關器是一個線性的無源3端口器件,與帶能濾波器和反相器連接。電流SAW相關器是一個匹配濾波器,與一個13位BPSK調制貝克碼相匹配。SAW相關器的3個端口和外部無源部件匹配電阻為200Ω,中心工作頻率為488MHz。
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          在系統中,頻率發生器電路是一個通用元件,是唯一在發射和接收模式下都處于工作的部件,在待機模式下,為了降低功耗,處于不工作狀態。頻率發生器電路由基于晶體振蕩器的SAW諧振器組成。諧振器的頻率乘以4可以得到需要的上變頻頻率。電路從待機模式到穩定狀態所需時間小于20μs。

      脈沖發生器產生一大約76ns的IF脈沖,此脈沖輸入到SAW相關器。狀態機對相關的模擬單元進行開關控制。輸出級是一個非差分形式的功率放大器,在匹配狀態下能使最大的功率接收200Ω的SAW輸入端上。

      RF前端包含放大和上變頻級,其輸入端是488MHz中頻相關器的輸出信號,其輸出是被放大到31dB和上變頻到2400MHz的信號。第一級放大在IF,第二級放大在RF。混頻器是個鏡像抑制混頻器,鏡像抑制率大于35dB。

      低噪部件LNA的輸入來自天線,輸出連到SAW上。由于在天線和LNA1間沒有RF濾波器,需要很寬的動態發射/接收范圍,高頻端的特點是動態范圍非常高。在此部件后是SAW相關器,功能是作為一個濾波器,抑制輸出頻帶外信號和抑制頻帶內的干擾。主要性能參數如下:增益為25dB,負載(SAW相關器)為200Ω,輸入IP1>-18dBm,輸入IP3>-5dBm;噪聲值NF<10dB,鏡像抑制大于35dB。

          峰值檢測器位于SAW相關器的下一級,功能是檢測信號的包絡,直接把中頻IF移到基帶上。峰值檢測器位于ASK接收器的第一級。由于可能有一非常高的輸入信號范圍,所以要求動態范圍非常高。1個“快速”峰值檢測器和1個“慢速”峰值檢測器并聯使用,兩者之間的區別是它們的輸出帶寬。“快速”峰值檢測器的帶寬是10MHz;“慢速”峰值檢測器的帶寬由一外接的電容器決定,電容器連接在第13引腳端和系統的GND之間。

      狀態機是芯片數字電路部分,主要完成定時、控制和數字流程等功能。①DATA I/O:在發射模式下的高阻抗輸入腳,在接收模式下的低阻抗輸出腳。②Tx/Rx:H(高電平)=Tx;L(低電平)=Rx。③ACT:L(低電平)時元件被關掉,電流消耗最低;H(高電平)時芯片工作。具體狀態控制過程如圖2所示。

      調制解調器建立在SAW相關器的基礎上。SAW相關器是一個3端口的無源器件。與SAW相關器連接,還有兩個器件嵌入到系統中;:一個488MHz的單端口SAW諧振器,為系統提供頻率源;一個RFIC,是系統的有源器件。RFIC的收發器工作在488MHz的中頻和1952MHz的LO。SAW諧振器產生兩種頻率。

      3 RFW302與微控制器處理模塊的接口

      RFW302與微控制器/DSP/FPGA處理模塊的接口如圖3所示。FW302構成的無線接口電路與微控制器/DSP/FPGA處理模塊的接口說明如表4所列。

      表4 RFW302與微控制器/DSP/FPG處理模塊的接口說明

      名  稱

      特      征

      Tx/Rx 模式選擇輸入,輸入Vcc(H高電平)時為射模式;
      輸入0V(L低電平)時為接收模式 ACT 輸入0V(L低電平)時為待機模式,輸入Vcc(H高電)時啟動模塊。喚醒為完全工作模式的典型時間需要花10μs的時間。CMOS電平 DataI/O 在Tx模式下是輸入腳,在Rx模式下是輸出腳。CMOS電平 Vcc 芯片電源供給輸入端,需要一個2.7~5V的可調電源 GND 地,所有接地端連接到此引腳

      結語

      采用RFW302設計無線收發器電路,工作頻率為2.4GHz,數據速率最高可達3.2Mb/s,輸出功率達+0dBm(峰值),接收靈敏度為-77dBm,PCB板尺寸為12mm×16mm,室內有效距離約20m,在嵌入式智能家居系統無線網關中應用,效果良好。


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