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电子电路大全(PDF格式)-第82部分
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2。5。1 概述
RX3310 是一个单片 ASK 接收器芯片,其频率范围为 250MHz~450MHz ,接收灵敏度
为…106dBm,电源电压为 2。0V~6V,电流消耗为 2。6mA ,待机状态电流消耗为25uA ,适合
一般低功率无线电遥控系统使用。
2。5。2 主要性能指标
RX3310 的主要技术指标如表2。5。1 所示。
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·126 · 射频集成电路芯片原理与应用电路设计
表2。5。1 RX3310 主要技术指标
参数 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 2。0 3 6 V
频率范围 250 450 MHz
接收灵敏度 …106 …100 dBm
接收器启动时间 10 ms
Disable 引脚端输入逻辑高电平 2。0 2。4 V
Disable 引脚端输入逻辑低电平 0。8 V
Data 引脚端输出高电平 Vcc…0。3V
Data 引脚端输出低电平 0。3 V
数据速率 9。6 20 kb/s
电流消耗 2。5 2。6 mA
待机电流 25 45 uA
工作温度 …40 +85 ℃
2。5。3 芯片封装与引脚功能
RX3310 采用 SOP-18 封装,如图 2。5。1 所示。各引脚功能如表 2。5。2 所示。
图2。5。1 RX3100 引脚封装形式
表2。5。2 RX3310 引脚功能
引 脚 符 号 功 能 描 述
1 OSC1 连接振荡器 LC 回路
2 OCS2 连接振荡器 LC 回路
3 FO 滤波器输出
4 CPA 比较器输入A
5 CPB 比较器输入B
6 CPO 比较器校准
7 VSS 地
8 DATA 数据输出
9 DISABLE 不使能输入
10 CPC 比较器输入C
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第2 章 射频接收器芯片原理与应用电路设计 ·127 ·
续表
引 脚 符 号 功 能 描 述
11 LIN 电压限幅器输入
12 LFA 电压限幅器反馈A
13 LFB 电压限幅器反馈B
14 VIRF 射频放大器输入
15 VEE 射频放大器地
16 VORF 射频放大器输出
17 MIXIN 混频器输入
18 VCC 电源
2。5。4 内部结构与工作原理
RX3310 的内部结构如图2。5。2 所示。
图2。5。2 RX3310 的内部结构方框图
射频放大器采用低阻抗放大电路结构,使用单独的接地。放大器由内部电流驱动,采用
AC 耦合连接,集电极开路,可以通过外部电路调整增益。混频器采用 AC 耦合对外连接的
对称平衡结构。振荡器通过引脚 OSC1 和 OSC2 连接 LC 谐振回路,振荡器频率可以通过调
整 LC 来改变。IF 放大器采用双端输入单端输出的射极耦合电路,提供后级电路所需要的增
益。滤波器集成在芯片内部,将频宽的范围减少,以求最佳的灵敏度。电压限幅器的增益为
60dB,信号经滤波器后分两路送入比较器,对于相同的信号取不同的低通滤波常数,经比较
器后,可以解调 ASK 调制信号。参考电流源提供芯片工作所需电流,并且为芯片提供不使能
功能。
2。5。5 应用电路设计
RX3310 的应用电路如图2。5。3 所示。元器件参数如表 2。5。3 所示。
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·128 · 射频集成电路芯片原理与应用电路设计
(a )应用电路电原理图
(b )印制板图
图2。5。3 RX3310 应用电路
表2。5。3 RX3310 应用电路的元件参数值
频 率 范 围
符 号 单 位 误 差 型 号
303 315 418 434
C1 6。8 6。8 6。8 5。6 pF +/…0。5pF TC=NPO
C2 68 68 68 68 pF +/…5% TC=NPO
C3 470 470 470 470 pF +/…10% TC=X7R
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第2 章 射频接收器芯片原理与应用电路设计 ·129 ·
续表
频 率 范 围
符 号 单 位 误 差 型 号
303 315 418 434
C4 1 1 1 1 uF +/…10% TC=Y5V
C5 470 470 470 470 pF +/…10% TC=X7R
C7 10 10 10 10 nF +/…10% TC=X7R
C8 2。2 1。8 1。8 1。5 pF +/…0。25pF TC=NPO
C9 1。8 1。5 1。2 1。2 pF +/…0。25pF TC=NPO
C10 22 18 22 10 pF +/…5% TC=NPO
C12 82 82 82 82 pF +/…5% TC=NPO
C14 3 3 3 3 uF +/…10% TC=Y5V
Ct1 8。2 8。2 8。2 8。2 pF GRM4DUJ030C50
Ct2 10 10 10 10 pF TC=NPO
R1 100 100 100 100 kOhm +/…5% TC=+/…200ppm
R5 1 1 1 1 kOhm +/…5% TC=+/…200ppm
L1 2。5 2。5 1。5 1。5 T
L2 100 100 100 82 nH
L3 33 33 18 18 nH
2。6 315MHz 遥控无键进入系统接收器模块DK1000R
的原理与应用电路设计
2。6。1 概述
DK1000R 是 315MHz 遥控无键进入系统的接收器模块,采用 RF2519 接收器芯片和滚动
码解码器,是工作在 315MHz FCC 15。231 的典型器件,天线印制在印制板上,LED 指示,配
套的发射器模块是 DK1000T。
RF2919 是一个低成本 ASK/OOK 单片接收器集成电路,芯片内集成 VCO 、64 分频器、
基准振荡器等电路,仅需少数外部元件,即可组成锁相的接收器。电源电压为 2。7V~5。0V,
频率范围 300MHz~1 000MHz,低功耗模式电流消耗 1uA 。
2。6。2 主要技术指标
DK1000R 的主要性能指标如表2。6。1 所示。
表2。6。1 DK1000R 的主要性能指标
参 数 最 小 值 典 型 最 大 值 单 位
频率 315 MHz
频率范围 300~1 000 MHz
VCO 和PLL 部分 锁相时间 10 ms
基准频率 4。748 MHz
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·130 · 射频集成电路芯片原理与应用电路设计
续表
参 数 最 小 值 典 型 最 大 值 单 位
接收灵敏度 …100 …104 dBm
电源电压 3。3 9。0 V
电流消耗
(接收模式) 9 13 20 mA
2。6。3 模块封装与引脚功能
DK1000R 由RF2919 和滚动码解码器组成,安装在印制板上,印制板尺寸 2。287〃 ×2。361〃;
其中 RF2919 采用 LQFP…32 封装,封装形式如图 2。6。1 所示。
图2。6。1 RF2919 的引脚封装形式
各引脚功能如下。
引脚 1:VCC1 ,芯片电源电压输入端。需要外接一个旁路电容到地。915MHz 外接 100pF
电容到地。433MHz 外接 220pF 电容到地。
引脚 2 :RX IN ,接收电路的射频输入端。
引脚 3 :GND1,芯片接地端。印制板导线尽可能的短,并且保持与接地板好的连接。
引脚 4 :LNA OUT ,低噪声放大器(LNA )输出端,集电极开路形式。需要外接电感以
提供直流偏置。
引脚 5:GND2,40dB 中频IF 放大器接地端。印制板导线尽可能的短,并且保持与接地
板好的连接。
引脚 6 :MIX IN ,混频器输入端。在低噪声放大器(LNA )输出端和混频器输入端之间
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第2 章 射频接收器芯片原理与应用电路设计 ·131 ·
的LC 网络将低噪声放大器(LNA )输出送入混频器。
引脚 7 :GND3,混频器接地端。印制板导线尽可能的短,并且保持与接地板好的连接。
引脚 8:MIX OUT ,混频器 IF 输出端。直接连接 10。7MHz 的陶瓷滤波器,外接的电感
和电容呈现 330Ohm的阻抗到陶瓷滤波器。
引脚 9 :IF1 IN…,中频放大器 1 …输入端。需要外接一个 10nF 的隔直电容。
引脚 10:IF1 IN+ ,中频放大器 1 +输入端。单端应用时,需要外接一个 10nF 的电容到
地。
引脚 11:IF1 BP+,中频放大器 1 的直流反馈端。需要外接一个 100nF 的电容到地。
引脚 12:IF1 BP…,中频放大器 1 的直流反馈端。需要外接一个 100nF 的电容到地。
引脚 13:IF1 OUT ,中频放大器 1 输出端。输出阻抗 330Ohm,可直接连接 10。7MHz 的陶
瓷滤波器。
引脚 14:VREF IF ,中频放大器 1 的直流电压基准,典型值 1。1V。需要外接一个0。1uF
的电容到地。
引脚 15:GND5,中频放大器 2 接地端。印制板导线尽可能的短,并且保持与接地板好
的连接。
引脚 16:IF2 IN,中频放大器2 输入端。需要外接一个 10nF 的隔直电容。输入阻抗 330Ohm,
可直接连接 10。7MHz 的陶瓷滤波器。
引脚 17:IF2 BP+ ,中频放大器2 的直流反馈端。需要外接一个 10nF 的旁路电容到地。
引脚 18:IF2 BP…,中频放大器2 的直流反馈端。需要外接一个 10nF 的旁路电容到地。
引脚 19:VCC3 ,中频放大器2 的直流电源输入端。需要外接一个 10nF 的旁路电容到地。
引脚 20 :MUTE ,DATA OUT 端控制端。当 MUTE 端电压》2。0V 时,DATA OUT 端信号
导通。当 MUTE 端电压
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