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第1 章 射频发射器芯片原理与应用电路设计 ·17 ·
续表
参 数 最 小 值 典 型 值 最 大 值
RFEN 端驱动电流/mA 0。5 5
S0…S3 下拉电阻/kOhm 40 60 80
PWM 下拉电阻/kOhm 80 120 160
表1。3。2 rfHCS362G/362F 发射器部分主要技术指标
参 数 最 小 值 典 型 值 最 大 值
发射频率/MHz 310 440
晶振频率/MHz 9。69 15
CLKOUT 频率/MHz 2。42 3。75
发射输出功率/dBm …12 +2
ASK 数据速率/kb/s 40
FSK 数据速率/kb/s 20
VCO 增益/ (MHz/V ) 100
启动时间/ms 0。9
电源电压/V 2。2 5。5
低功耗模式电流/uA 0。1
电源电流/mA 4 11。5
1。3。3 芯片封装与引脚功能
rfHCS362G 采用 SOIC…18 封装,rfHCS362F 采用 SSOP…20 封装,如图 1。3。1 所示。
图 1。3。1 rfHCS362G/362F 引脚封装形式
rfHCS362G/362F 各引脚功能如表 1。3。3 所示。
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·18 · 射频集成电路芯片原理与应用电路设计
表1。3。3 rfHCS362G/362F 各引脚功能
SOIC 封装 SSOP 封装
符 号 引 脚 功 能
(362G ) (362F )
ANT1 10 11 差分功率放大器的输出端连接到天线,集电极开路输出
ANT2 9 10 差分功率放大器的输出端连接到天线,集电极开路输出
CLKOUT 6 7 时钟输出
DATA 17 19 编码数据输出或者串行编程
DATAFSK 15 FSK 数据输入
FSKOUT 16 FSK 晶振牵动输出
LED / SHIFT 2 2 电流限制的LED 驱动器
LF 13 14 连接外部环路滤波器。VCO 转换输入和充电泵输出的共同点
PS/DATAASK 7 8 功率选择和 ASK 数据输入
REFNIN 5 6 发射器和 CLKOUT 使能
S0 3 3 开关输入 0,内部下拉
S1 4 4 开关输入 1,内部下拉
S2 15 17 开关输入 2 ,内部下拉
S3/RFEN 16 18 开关输入 3,内部下拉,RF 使能输出
VDD 1 1 编码器电源正端
VDDRF 8 9 发射器电源正端
VSS 18 20 编码器地
VSSRF 11 12 发射器地
XTAL 14 5 连接发射器用晶振
1。3。4 内部结构与工作原理
rfHCS362G/362F 内部结构包括一个完整的发射器电路和编码器,且发射器与编码器是相
互独立的。以下主要介绍发射器电路部分,其方框图如图 1。3。2 所示。
图 1。3。2 rfHCS362G/362F 发射器电路方框图
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第1 章 射频发射器芯片原理与应用电路设计 ·19 ·
发射器是一个完整的集成 UHF ASK/FSK 发射电路,由石英晶体振荡器(Crystal
Oscillator )、锁相环电路(Phase Locked Loop ,PLL )、集电极开路差动输出的功率放大器(Power
Amplifier ,PA )和模式逻辑控制(Mode Control Logic )电路组成。外接元器件有旁路电容、
晶振和PLL 回路滤波器等。能实现ASK 和 FSK 的操作。
引脚VDDRF 和 VSSRF 分别是发射器电路的电源供给端和接地端。这些电源脚与编码器
的电源引脚VDD 和 VSS 是相互独立的。
发射器的晶体振荡器(本振)是一个 COLPITTS 振荡器,它提供 PLL 的基准频率,并且
与PIC micro 微处理器的振荡器是相互独立的。XTAL 脚上接外部振荡器或AC 模拟基准信号。
发射频率是由晶振频率确定的,公式如下:
f transmit =f XTAL ×32
晶振的具体参数如表 1。3。4 所示。
表1。3。4 晶振的具体参数
符 号 名 称 最 小 值 最 大 值 单 位 条 件
f XTAL