串?dāng)_和電容性負(fù)載的驅(qū)動處理器
發(fā)布時間:2020/7/28 20:28:32 訪問次數(shù):2455
MagicRF M100是一款高度集成的CMOS SoC讀寫器芯片,主要用于典型讀距離在1m以內(nèi)的應(yīng)用。該芯片具有低功耗,小尺寸的特征,是低成本讀寫器和模塊的優(yōu)良解決方案。
主要特征
符合協(xié)議:ISO18000-6C & EPC Class-1 Generation-2;
頻率范圍:840~960MHz;
靈敏度:-10dBm本地阻塞情況下-69dBm,測試誤包率為1%;
電源電壓:3V ~ 3.6V single supply;
工作電流:關(guān)機(jī)電流小于10uA,待機(jī)電流小于7mA,全功率工作電流80mA;
芯片集成:RF收發(fā)機(jī),數(shù)字基帶和MCU;
調(diào)制,編碼和數(shù)據(jù)率:發(fā)射為80kHz DSB-ASK; 接收為80kHz FM0;
支持LBT and FHSS跳頻模式;
集成低噪聲VCO和頻率綜合器;
集成4dBm單端片上驅(qū)動放大器;
集成8位8051MCU,包含256Byte RAM;
16K Bytes程序RAM ,8K Bytes數(shù)據(jù)RAM;
8-bits 可配置GPIO通用輸入/輸出端口;
UART串口,數(shù)據(jù)率可調(diào),最高達(dá)115200bps;
提供模擬可編程功率控制引腳;
參考時鐘:26MHz晶體/TCXO;
封裝尺寸:5mm x 5mm, 32-Lead QFN
對于寬度確定的走線,3 個主要的因素會影響 PCB 走線的 阻抗。首先,是 PCB 走線近區(qū)場的 EMI(電磁干擾)和這個走線距參考平面的高度是成一定的比例關(guān)系的,高度越低意味著輻射越小。其次,串?dāng)_會隨走線高度有顯著的變化,把高度減少一半,串?dāng)_會減少到近四分之一。最后,高度越低阻抗越小,不易受電容性負(fù)載影響。所有的三個因素都會讓設(shè)計者把走線盡量靠近參考平面。阻止你把走線高度降到零的原因是,大多數(shù)芯片驅(qū)動不了阻抗小于 50 歐姆的傳輸線。(這個規(guī)則的特例是可以驅(qū)動 27 歐姆的Rambus,以及 National 的的 BTL 系列,它可以驅(qū)動 17 歐姆)并不是所有的情況都是用50歐姆最好。例如,8080 處理器的很老的 NMOS 結(jié)構(gòu),工作在 100KHz,沒有 EMI,串?dāng)_和電容性負(fù)載的問題,它也不能驅(qū)動 50 歐姆。對于這個處理器來說,高的阻抗意味著低功耗,你要盡可能的用細(xì)的,高的這樣有高阻抗的線。純機(jī)械的角度也要考慮到。例如,從密度上講,多層板層間距離很小,70 歐姆阻抗所需要的線寬工藝很難做到。這種情況,你應(yīng)該用 50 歐姆,它的線寬更加寬,更易于制造。
電壓是電位的差,一般說某點電壓:是指該點相對于參考地(GND)的電位。
將放大器應(yīng)用在電路中,放大器本身是不知道V+與V-在應(yīng)用電路中的絕對電位的。
任何通用放大器的電源電壓永遠(yuǎn)是V+ - V-
任何通用放大器,從放大器的角度看,它的參考電位都是是V-
基于上述幾點,相對于V-來說,放大器從來就只有單電源之說。
基于上述幾點,使用V+和V-之間的電壓作為參考電位時,放大器從來就是雙電源供電。
此外關(guān)于共模電壓:
應(yīng)用電路中的共模電壓,與對于放大器的共模電壓不一樣:
放大器的共模電壓,永遠(yuǎn)是相對V-來說的。
而在應(yīng)用電路中,共模電壓大多數(shù)情況是相對于電路中的地電位來說的。
對于應(yīng)用:只要放大器的電源電壓在手冊范圍之內(nèi),共模范圍在手冊范圍之內(nèi),有任何放大器只能單電源,或者只能用雙電源供電 。
深圳市唯有度科技有限公司http://wydkj.51dzw.com/
(素材來源:21Ic.如涉版權(quán)請聯(lián)系刪除。特別感謝)
MagicRF M100是一款高度集成的CMOS SoC讀寫器芯片,主要用于典型讀距離在1m以內(nèi)的應(yīng)用。該芯片具有低功耗,小尺寸的特征,是低成本讀寫器和模塊的優(yōu)良解決方案。
主要特征
符合協(xié)議:ISO18000-6C & EPC Class-1 Generation-2;
頻率范圍:840~960MHz;
靈敏度:-10dBm本地阻塞情況下-69dBm,測試誤包率為1%;
電源電壓:3V ~ 3.6V single supply;
工作電流:關(guān)機(jī)電流小于10uA,待機(jī)電流小于7mA,全功率工作電流80mA;
芯片集成:RF收發(fā)機(jī),數(shù)字基帶和MCU;
調(diào)制,編碼和數(shù)據(jù)率:發(fā)射為80kHz DSB-ASK; 接收為80kHz FM0;
支持LBT and FHSS跳頻模式;
集成低噪聲VCO和頻率綜合器;
集成4dBm單端片上驅(qū)動放大器;
集成8位8051MCU,包含256Byte RAM;
16K Bytes程序RAM ,8K Bytes數(shù)據(jù)RAM;
8-bits 可配置GPIO通用輸入/輸出端口;
UART串口,數(shù)據(jù)率可調(diào),最高達(dá)115200bps;
提供模擬可編程功率控制引腳;
參考時鐘:26MHz晶體/TCXO;
封裝尺寸:5mm x 5mm, 32-Lead QFN
對于寬度確定的走線,3 個主要的因素會影響 PCB 走線的 阻抗。首先,是 PCB 走線近區(qū)場的 EMI(電磁干擾)和這個走線距參考平面的高度是成一定的比例關(guān)系的,高度越低意味著輻射越小。其次,串?dāng)_會隨走線高度有顯著的變化,把高度減少一半,串?dāng)_會減少到近四分之一。最后,高度越低阻抗越小,不易受電容性負(fù)載影響。所有的三個因素都會讓設(shè)計者把走線盡量靠近參考平面。阻止你把走線高度降到零的原因是,大多數(shù)芯片驅(qū)動不了阻抗小于 50 歐姆的傳輸線。(這個規(guī)則的特例是可以驅(qū)動 27 歐姆的Rambus,以及 National 的的 BTL 系列,它可以驅(qū)動 17 歐姆)并不是所有的情況都是用50歐姆最好。例如,8080 處理器的很老的 NMOS 結(jié)構(gòu),工作在 100KHz,沒有 EMI,串?dāng)_和電容性負(fù)載的問題,它也不能驅(qū)動 50 歐姆。對于這個處理器來說,高的阻抗意味著低功耗,你要盡可能的用細(xì)的,高的這樣有高阻抗的線。純機(jī)械的角度也要考慮到。例如,從密度上講,多層板層間距離很小,70 歐姆阻抗所需要的線寬工藝很難做到。這種情況,你應(yīng)該用 50 歐姆,它的線寬更加寬,更易于制造。
電壓是電位的差,一般說某點電壓:是指該點相對于參考地(GND)的電位。
將放大器應(yīng)用在電路中,放大器本身是不知道V+與V-在應(yīng)用電路中的絕對電位的。
任何通用放大器的電源電壓永遠(yuǎn)是V+ - V-
任何通用放大器,從放大器的角度看,它的參考電位都是是V-
基于上述幾點,相對于V-來說,放大器從來就只有單電源之說。
基于上述幾點,使用V+和V-之間的電壓作為參考電位時,放大器從來就是雙電源供電。
此外關(guān)于共模電壓:
應(yīng)用電路中的共模電壓,與對于放大器的共模電壓不一樣:
放大器的共模電壓,永遠(yuǎn)是相對V-來說的。
而在應(yīng)用電路中,共模電壓大多數(shù)情況是相對于電路中的地電位來說的。
對于應(yīng)用:只要放大器的電源電壓在手冊范圍之內(nèi),共模范圍在手冊范圍之內(nèi),有任何放大器只能單電源,或者只能用雙電源供電 。
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