蓝牙芯片及其应用
bk蓝牙芯片

bk蓝牙芯片BK蓝牙芯片是一种低功耗蓝牙解决方案,适用于各类电子设备和智能硬件产品。
它具有成本低、功耗低、尺寸小等特点,使得它在无线通信领域有着广泛的应用前景。
首先,BK蓝牙芯片具有成本低的特点。
在制造过程中,BK蓝牙芯片采用了一系列成本优化措施,使得芯片的制造成本大幅度降低。
同时,由于其尺寸小巧,使得整个设备的尺寸减小,节省了很多材料和生产成本。
因此,相较于传统蓝牙芯片,BK蓝牙芯片的成本更低,更适合大规模的生产和使用。
其次,BK蓝牙芯片具有低功耗的特点。
蓝牙技术本身就是一种低功耗的通信技术,而BK蓝牙芯片进一步优化了功耗控制,使得其在实际使用中的功耗更低。
这使得电池续航能力得到了提升,在智能设备等需要长时间使用的场景中,BK蓝牙芯片可以提供更好的使用体验。
此外,BK蓝牙芯片的尺寸小巧,适应了物联网和智能硬件产品的需求。
现如今,物联网技术得到了广泛应用,各类智能设备如智能家居、智能手环、智能手表等层出不穷,这就要求芯片体积尽量小,以适应小型化设备的需求。
而BK蓝牙芯片的尺寸小,可以轻松嵌入各种小型设备中,为物联网和智能硬件产品提供了可靠的无线通信支持。
最后,BK蓝牙芯片的开发和应用也得到了很好的支持。
芯片厂商不仅提供了全面的技术支持和开发工具,还提供了丰富的开发文档和示例代码,方便开发人员快速上手。
此外,芯片还支持多种蓝牙协议和接口,与其他设备的兼容性也得到了保障。
这使得开发和应用过程更加简化和高效,为开发者提供了更多的可能性。
综上所述,BK蓝牙芯片具有成本低、功耗低、尺寸小等优势,为各类电子设备和智能硬件产品提供了可靠的无线通信解决方案。
随着物联网和智能硬件市场的持续发展,相信BK蓝牙芯片的应用前景将更加广阔。
主流蓝牙芯片

主流蓝牙芯片主流蓝牙芯片是指目前市场上广泛应用的蓝牙芯片,它们具有成熟的技术、稳定的性能和高度的兼容性,可以满足用户对蓝牙设备的多样化需求。
以下是一些主流蓝牙芯片的介绍:1. CSR蓝牙芯片:CSR是全球领先的无线技术解决方案供应商之一,其蓝牙芯片具有低功耗、高度集成、高性能的特点。
CSR蓝牙芯片目前已广泛应用于手机、耳机、音频设备等消费电子产品中。
2. 英特尔蓝牙芯片:英特尔是全球知名的半导体公司,其蓝牙芯片具有强大的计算能力和高度的可靠性。
英特尔蓝牙芯片广泛应用于计算机、平板电脑、物联网设备等领域,可以实现多种蓝牙应用场景。
3. Broadcom蓝牙芯片:Broadcom是全球领先的半导体解决方案供应商之一,其蓝牙芯片具有高度集成、低功耗、稳定性强的特点。
Broadcom蓝牙芯片广泛应用于智能手机、平板电脑、蓝牙耳机等产品中。
4. Nordic蓝牙芯片:Nordic是蓝牙低功耗领域的领先厂商之一,其蓝牙芯片具有超低功耗、高度集成、高度可编程的特点。
Nordic蓝牙芯片广泛应用于物联网设备、运动健康设备等领域,可以实现长时间的蓝牙连接和低功耗运行。
5. Dialog蓝牙芯片:Dialog是专注于节能技术的半导体公司,其蓝牙芯片具有低功耗、高度集成、快速开发的特点。
Dialog蓝牙芯片广泛应用于智能家居、智能穿戴等领域,可以实现长时间的蓝牙连接和低功耗运行。
这些主流蓝牙芯片在市场上都有一定的竞争力,它们不仅具有高度的兼容性和稳定性,还具备丰富的功能和灵活的应用场景。
未来,随着物联网技术的发展和蓝牙标准的不断演进,主流蓝牙芯片将继续不断创新,为用户带来更多更好的蓝牙体验。
蓝牙soc芯片

蓝牙soc芯片蓝牙SOC芯片是在蓝牙技术基础上,将处理器、射频(RF)芯片和其他外设集成在一起的一种集成芯片。
它是实现蓝牙功能的核心部件,广泛应用于各种蓝牙设备中,如蓝牙耳机、蓝牙音箱、蓝牙键盘、蓝牙手环等。
下面将对蓝牙SOC芯片进行详细介绍。
1. 芯片架构:蓝牙SOC芯片由处理器核心、射频部分、外设接口和存储器组成。
处理器核心通常采用低功耗的ARM架构,具有较高的计算性能和较低的能耗。
射频部分包括射频前端、天线接口等,完成与外界的无线通信。
外设接口包括UART、I2C、SPI等,用于与其他设备进行通信。
存储器包括存储程序代码和数据的闪存和RAM。
2. 功能特点:蓝牙SOC芯片具有低功耗、低成本和小尺寸等特点。
由于蓝牙技术本身具有低功耗的特点,蓝牙SOC芯片能够实现低功耗的无线通信。
同时,蓝牙SOC芯片集成了处理器核心和射频部分,减少了外围器件的使用,降低了产品的成本和尺寸。
3. 技术参数:蓝牙SOC芯片的技术参数包括工作频段、传输速率、最大输出功率、灵敏度等。
工作频段通常为2.4GHz,传输速率根据标准的不同可以达到1Mbps、2Mbps甚至更高。
最大输出功率和灵敏度决定了设备的通信范围和抗干扰能力。
4. 蓝牙标准支持:蓝牙SOC芯片支持的蓝牙标准包括经典蓝牙和低功耗蓝牙(BLE)。
经典蓝牙适用于音频传输等高速传输场景,低功耗蓝牙适用于低功耗应用,如传感器数据采集、远程控制等。
蓝牙SOC芯片通常支持多种蓝牙标准,以满足不同应用的需求。
5. 开发工具和开发环境支持:蓝牙SOC芯片的开发通常需要配套的开发工具和开发环境。
开发工具包括软件开发工具链、硬件调试工具等,用于开发和调试芯片的软件和硬件。
开发环境通常提供了蓝牙协议栈和其他软件组件,方便开发者进行应用开发。
6. 市场应用:蓝牙SOC芯片广泛应用于各种蓝牙设备中。
蓝牙耳机、蓝牙音箱、蓝牙键盘等消费电子产品使用蓝牙SOC 芯片实现无线音频传输和远程控制。
杰里蓝牙芯片

杰里蓝牙芯片杰里蓝牙芯片,以其高性能、低功耗和广泛的应用领域,成为了当前市场上最受欢迎的蓝牙芯片之一。
它在互联网、智能设备和物联网等领域都有广泛的应用。
本文将介绍杰里蓝牙芯片的基本特性、应用领域和市场前景。
杰里蓝牙芯片的基本特性主要有以下几个方面。
首先,它具有低功耗的特点,能够在不需要频繁充电的情况下提供长时间的使用。
其次,它支持蓝牙5.0版本,具备更快的传输速度和更远的传输距离,可以满足不同场景的需求。
此外,杰里蓝牙芯片还支持多种蓝牙协议和多种频段,具有较好的兼容性和稳定性。
杰里蓝牙芯片在多个领域中都有广泛的应用。
首先,在互联网领域,它可以用于智能家居、智能手环、智能手表和智能音箱等设备中,实现设备之间的无线连接和数据传递,提升用户的使用体验。
其次,在智能设备领域,它可以应用于智能手机、平板电脑和电视盒子等设备中,使其具备蓝牙耳机、蓝牙喇叭和蓝牙键盘等功能,方便用户进行数据传输和操作。
最后,在物联网领域,杰里蓝牙芯片可以被应用于智能门锁、智能照明系统和智能交通系统等设备中,实现设备之间的联网和数据通信,提升设备的智能化水平。
杰里蓝牙芯片在市场上有着广阔的前景。
首先,随着物联网的发展,越来越多的设备需要进行互联互通,蓝牙技术作为其中重要的一环,将会得到更广泛的应用。
其次,随着消费电子产品的普及,对蓝牙芯片的需求也将不断增加,特别是对低功耗、高性能的芯片的需求会更加强烈。
此外,杰里蓝牙芯片具备较高的稳定性和兼容性,深受用户的认可,因此有望在市场上占据一席之地。
总而言之,杰里蓝牙芯片以其高性能、低功耗和广泛的应用领域,在市场上受到了广泛的认可和推崇。
它的基本特性和应用领域使得它能够在互联网、智能设备和物联网等领域有着广泛的应用。
在市场前景方面,杰里蓝牙芯片有着广阔的发展前景,随着物联网和消费电子产品的普及,对低功耗、高性能的蓝牙芯片的需求将会不断增加。
蓝牙芯片方案有哪些

蓝牙芯片方案有哪些蓝牙(Bluetooth)是一种无线技术,用于在短距离范围内传输数据。
它广泛应用于个人消费电子产品、医疗设备、工业控制系统等领域。
蓝牙芯片是实现蓝牙功能的关键组件,不同的蓝牙芯片方案具有不同的特性和适用场景。
本文将介绍几种常见的蓝牙芯片方案。
1. 单芯片集成方案单芯片集成(System-on-Chip,SoC)蓝牙方案是一种将蓝牙功能与其他芯片功能集成到一个芯片上的方案。
它具有体积小、功耗低、成本相对较低等特点,适用于对蓝牙功能要求简单的应用场景。
常见的单芯片集成方案有:•Nordic Semiconductor:Nordic Semiconductor是一家知名的无线解决方案提供商,其nRF系列芯片广泛应用于蓝牙低功耗(Bluetooth LowEnergy,BLE)设备。
该系列芯片集成了处理器、射频收发器和蓝牙协议栈,适用于智能家居、健康监测、运动设备等领域。
•Texas Instruments:Texas Instruments是一家全球领先的半导体公司,其CC系列芯片也是常用的蓝牙芯片方案之一。
CC系列芯片具有较低的功耗、多种数据传输模式和广泛的应用支持,适用于智能电子设备、物联网设备等场景。
•Qualcomm:Qualcomm是一家知名的半导体公司,其QCA系列芯片提供了广泛的蓝牙方案。
QCA系列芯片具有较高的集成度、强大的处理能力和良好的兼容性,适用于高性能音频设备、智能手表等应用。
2. 蓝牙模块方案蓝牙模块是一种将蓝牙功能封装在一个独立的模块中,可以方便地与其他设备进行连接和通信。
蓝牙模块方案具有使用简单、开发快捷的优点,适用于缺乏硬件开发能力的项目。
常见的蓝牙模块方案有:•HC系列模块:HC系列是一种经典的蓝牙串口模块,具有成本低、使用简单的特点。
它可以通过串口与其他设备进行通信,适用于需求简单蓝牙功能的应用场景。
•BLE模块:BLE(Bluetooth Low Energy)模块是一种低功耗蓝牙模块,被广泛应用于智能家居、运动设备等领域。
388a芯片

388a芯片388a芯片是一种低功耗蓝牙芯片,具有小型化、低功耗、高集成度等特点。
本文将从技术规格、应用领域、优势和发展前景几个方面进行详细介绍。
首先,388a芯片的技术规格方面,该芯片采用了40nm工艺制造,主频高达100MHz,具备强大的数据处理能力。
同时,芯片内部集成了经典蓝牙(Bluetooth classic)和低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)模块,支持蓝牙4.0和蓝牙5.0协议。
此外,该芯片还具备丰富的外设接口,如UART、GPIO、PWM等,方便用户进行灵活的硬件连接。
其次,388a芯片在应用领域上有广泛的应用潜力。
首先,由于芯片具备低功耗特点,非常适合在物联网设备中的应用,如智能家居、智能健康设备等。
其次,芯片的高集成度使其可以用于蓝牙音频设备,如蓝牙耳机、无线扬声器等。
另外,由于芯片支持蓝牙5.0协议,还可以在智能手环、智能手表等可穿戴设备中得到应用。
第三,388a芯片相比其他同类产品具有多项优势。
首先,该芯片功耗低,适用于电池供电设备,在延长电池寿命方面具备优势。
其次,芯片集成度高,体积小,可以适应各种紧凑的应用场景。
另外,芯片的数据处理能力强,能够高效地处理各种数据,提供流畅的用户体验。
最后,芯片的成本相对较低,能够降低整体产品成本。
最后,388a芯片在未来的发展前景十分广阔。
随着物联网和智能设备的快速发展,对于低功耗、高集成度的蓝牙芯片需求将日益增长。
同时,芯片制造工艺的不断升级和芯片性能的改进,也将进一步提高388a芯片的竞争力。
此外,随着蓝牙技术的不断发展,如蓝牙Mesh网络等,388a芯片将有更广泛的应用场景。
综上所述,388a芯片是一种具有低功耗、高集成度等特点的蓝牙芯片,适用于物联网、蓝牙音频设备等多种应用领域。
其具备功耗低、集成度高、成本低等多项优势,并且在未来的发展前景也非常广阔。
通讯设备常用芯片

通讯设备常用芯片1. 介绍通讯设备常用芯片是指在通讯设备中广泛使用的集成电路芯片,它们负责处理和控制通讯信号的传输和处理。
随着通讯技术的发展,通讯设备常用芯片在实现高速、高效、可靠通讯的同时,也在不断创新和进化。
本文将介绍一些常见的通讯设备常用芯片及其特点。
2. 无线通讯芯片2.1 蓝牙芯片蓝牙芯片是一种短距离无线通讯技术,广泛应用于手机、耳机、音箱等设备中。
蓝牙芯片通过无线方式传输音频、数据和图像,具有低功耗、低成本、简单易用的特点。
常见的蓝牙芯片有CSR、Nordic、TI等。
2.2 Wi-Fi芯片Wi-Fi芯片是一种无线局域网技术,用于实现电子设备之间的无线通讯。
Wi-Fi芯片通过无线方式传输数据,具有高速、稳定的特点,广泛应用于路由器、智能家居、物联网等领域。
常见的Wi-Fi芯片有Broadcom、Realtek、Marvell等。
2.3 射频芯片射频芯片是一种用于无线通讯中的射频信号处理芯片,用于将数字信号转换为射频信号或将射频信号转换为数字信号。
射频芯片广泛应用于手机、无线电、卫星通讯等设备中,具有高频率、高速率的特点。
常见的射频芯片有Skyworks、RF Micro Devices、Qorvo等。
3. 有线通讯芯片3.1 以太网芯片以太网芯片是一种用于有线网络通讯的芯片,常用于计算机、网络交换机、路由器等设备中。
以太网芯片通过有线方式传输数据,具有高速、稳定、可靠的特点。
常见的以太网芯片有Broadcom、Intel、Realtek等。
3.2 光纤通讯芯片光纤通讯芯片是一种用于光纤通讯的芯片,常用于光纤传输设备中。
光纤通讯芯片通过光信号传输数据,具有高带宽、抗干扰、长距离传输的特点。
常见的光纤通讯芯片有Broadcom、Finisar、Lumentum等。
3.3 USB芯片USB芯片是一种用于通用串行总线(USB)通讯的芯片,常用于计算机、外部设备等设备中。
USB芯片通过有线方式传输数据,具有插拔方便、高速传输的特点。
CSR蓝牙芯片常用型号简介与应用

BC57K687
BC6130A04
BC6140
I2C, AUDIO 蓝牙通话功能(HFP/HSP) IN/OUT, PIO, 。蓝牙v2.1+EDR UART, SPI
BC6145
蓝牙通话功能(HFP/HSP), I2C, AUDIO 蓝牙立体声(A2DP).蓝牙 IN/OUT, PIO, v3.0 UART, SPI
CSR1000
I2C, PIO, UART, SPI, AIO, PCM
CSR1001
蓝牙v4.0(仅支持Low Energy模式), 32个PIO
I2C, PIO, UART, SPI, AIO, PCM
CSR8670
蓝牙通话功能 (HFP1.6/HSP),蓝牙立体 声(A2DP),AVRCP,数据传 输。蓝牙v4.0(同时支持 low energy模式)
能够支持接听/拒接/挂断(HFP/HSP),音量+/音量-,LED灯提示,Tone音提示,语音 提示等单声道蓝牙耳机的功能
基于Host端系统的蓝牙,蓝牙功能的应用取决于系统上蓝牙协议stack的支持(基本上 可以涵盖所有蓝牙功能)
基于Host端系统的蓝牙,蓝牙功能的应用取决于系统上蓝牙协议stack的支持(基本上 可以涵盖所有蓝牙功能)
做按键控制的蓝牙耳机/音箱(双声道),支持接听/拒接/挂断(HFP/HSP),能够通过 蓝牙播放立体声音乐(A2DP),并控制手机音乐的播放/暂停/上一首/下一首/音量+/ 音量-(AVRCP)
能够支持拨号/接听/挂断(HFP/HSP),能够通过蓝牙播放立体声音乐(A2DP),并控 制手机音乐的播放/暂停/上一首/下一首/音量+/音量-(AVRCP),能下载手机电话本 (PBAP)。支持数据传输(SPP)
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蓝牙芯片及其应用
摘要:介绍了MITEL公司和PHILSAR公司共同推出的蓝牙芯片组MT1020和PH2401的特性、结构及其在蓝牙无绳电话中的应用。
关键词:蓝牙芯片组MT1020基带控制器PH2401无线收发器蓝牙系统结构功能块蓝牙无绳电话
1 关于蓝牙
“蓝牙”是一项令人振奋的技术,它利用微波取代传统中错综复杂的电缆,使家庭或办公场所的移动电话、便携式计算机、打印机、复印机、键盘、耳机及其它手持设备实现互联互通,将人们从无数的连接电缆中解放出来,自由方便地构成自己的个人网络。
有了蓝牙,你甚至不用掏出你的移动电话,就可以用PDA(个人数字助理)通过口袋中的移动电话查阅新闻、订票以及进行其它电子商务活动,无拘无束、自由自在。
这个由爱立信公司于1995年提出的概念已广泛地为业界所接受,从SIG(蓝牙特殊利益集团)的成员就可以看出业界对它的重视程度。
SIG的九个成员包括爱立信、诺基亚、摩托罗位、3COM、IBM、INTEL等,都是各自行业的“领导者”。
目前,这一技术已经有2000多家支持厂商。
蓝牙技术的应用非常广泛,来自IDC的数据预测,到2005年全球围绕移动设备、桌面设备和其它设备将有40亿蓝牙产品被广泛应用,具有极大的市场潜力。
作为取代数据电缆的短距离无线通信技术,蓝牙支持点对点及对多点的通信,它以无线方式将家庭或办公室中的各种数据和语音设备联成一个微微网(Piconet),几个微微网还可以进一步实现互联,形成一个分布式网络(Scatternet),从而在这些联接设备之间实现快捷而方便的通信联系。
蓝牙的工作频段为全球开放的2.4GHz ISM(工业、科学、医学)频段,由于就保证施行者可以毫无障碍地使用蓝牙设备。
由于ISM频段是对所有无线电都开放的频段,汽车、微波炉等将有可能成为其不可预测的干扰源,因此对蓝牙特别设计了快速确认和跳频方案以确保连接的稳定和数据保密。
在目前公布的蓝牙规范“Bluetooth V1.0”中,数据传输速率最大为721kbit/s,通信距离为10m,若加大发射功率,通信距离可达100m。
2 蓝牙系统结构
MT1020基带控制器和PH2401无线收发器分别由MITEL公司和PHILSAR公司提供,两者配合可构成完整的低功耗的蓝牙模块,提供高至HCI(主机控制接口)层的功能。
它们在蓝牙系统中的位置如图1所示。
MT1020基带控制器负责蓝牙基带部分的功能,完成基带以及链路的管理,包括对SCO(同步)和ACL(异步)连接方式的支持、差错控制、物理层的认证与加密、链路管理等;PH2401实现数据的无线接收和发送;虚线以上部分由用户根据不同的应用需求来实现。
特别值得一提的是,在该蓝牙模块解决方案中,即将推出的改进型基带控制器MT1020B可提供20K的用户ROM,使用户可以利用其内嵌的低功耗、高性能的32位ARM7TDMI内核,从而简化用户设计,实现最低楞耗、最高集成度的蓝牙产品。
3 蓝牙芯片组简介
3.1 MT1020的内部结构及各功能块介绍
MT1020由嵌入式微处理器和蓝牙基带外设组成,如图2所示。
在该芯片中,系统仙部时钟可以低至5MHz、内核供电电压为2V、硬件解码、支持DMA传输,所有这些使得该芯片具有超低功耗。
3.1.1 基带外设
基带外设以最小的开销完成重要的蓝牙操作,它挂在“向上集成模块总线(Uintegration
Module Bus)”上,由以下几个功能块组成。
3.1.1.1 总线接口
总线接口完成微处理器与基带外设之间的通信,基带外设内各个模块之间使用专门的BT总线传送数据。
3.1.1.2 链路控制器
链路控制器与PH2401无线收发器接口,需要发送的数据在链路控制器中被装配,加上同步字、帧头以及CRC校验字,并且被白化,是否进行加密可由用户选择;收到的数据由在此被解码、检错。
3.1.1.3 队列管理器
队列管理器完成缓冲RAM与链路控制器以及USB或串行主机与音频接口之间的智能DMA传输。
它能识别不同格式的蓝牙数据包,并能进行相互转换。
3.1.1.4 缓冲RAM
专门用于存储蓝牙数据包和变量,容量为12K Byte。
3.1.1.5 音频编解码器
音频编解码器是一个全双工的编解码器,包括麦克风放大器和耳机驱动器,其听数字转换器能够进行线性PCM、A律PCM、μ律PCM及CVSD(连续可变斜率增量调制)之间的相互转换。
3.1.2 嵌入式微控制器内核
嵌入式微处理器由32位RISC架构的ARM7TMDI中内处理单元、专用的模块交互总线(Inter-Module Bus)和其它一些功能块组成。
3.1.2.1 ARM7TDMI处理器
ARM7TDMI是一款性能优异的嵌入式CPU,具有极快的运算速度和很低功耗,利用其内部的Thumb 指令压解器可支持16位指令,并支持扩展调试、快速乘法等功能,它通过模块交互总线其它功能块交换数据。
3.1.2.2 外设控制器
外设控制器是MT1020A中内部总线与外部总线进行通信的主要通道,它支持动态总线宽度,并能产生访问外设所需要的控制信号。
3.1.2.3 串行I/O
串行I/O用来连接各种串行接口器件,例如与串行EEPROM、串行时钟等器件接口。
3.1.2.4 中断控制器
ARM7TDMI处理器接受两种中断请求:普通中断请求和快速中断请求。
根据用户所需要的优先级,所有中断都可设置成两种类型中的一种。
中断控制器能处理八个外部中断和两个内部中断。
外部中断可被编程设置成电平触发或沿触发。
为减少中断响应的延迟时间,对每种类型的中断,中断控制器能进行硬件优先级判断,从而加快对中断的实时响应。
3.1.2.5 定时器/计数器
MT1020A提供两个双独立32位定时器/计数器,它们与系统时钟同步,可以在程序中轮询,也可设置成溢出中断,并能自动重装。
3.1.2.6 DMA控制器
在该控制器中有两个DMA引擎,它们可以配置成一对,从而支持ARM7TDMI中任意位置两个内存块的DMA传输。
当然,它们也可独立使用。
3.1.2.7 通用异步收发器
通用异步收发器接口形式为RS-232,支持硬件握手和XON/XOFF软件协议,收发通道上各有一个缓冲器,可以在程序中轮询,也可使用中断形式。
器件内部的波特率发生器用来产生需要的数据速率。
3.1.2.8 系统存储器
系统存储器挂在UIM总线上。
MT1020有20KB的内部静态RAM,用于程序变量的存储。
用户需要外挂一个外部ROM/FLASH来存储蓝牙链路控制和管理协议代码。
在MT1020的下一个版本中,将提供片上ROM,并具备存储用户代码的能力,从而简化用户设计,降低功耗。
3.2 PH2041蓝牙无线收发器功能
PH2401单片无线收发器用砷化镓工艺制造,具有高集成度、超低功耗、体积小等优点,专门优化用于2.4GHz无线个人系统,完全兼容蓝牙规范“Bluetoooth V1.0”。
它工作于2.4GHz的ISM频段,以每秒1600次的速度在79个频道(2.402GHz-2.408GHz)上快速跳频,最大位传输速率可达1Mbit/s。
PH2401采用调制指数为0.3的高斯频移键控制(GFSK)调制方式,信道带宽为1MHz,频偏在140kHz-175kHz之间,满足蓝牙2级和3级操作,送功率可在-10dBm-+2dBm之间编程设定,发射范围为10-100m。
接收器由RF-IF下变频器、自动增益控制(AGC)、滤波器、双通道模/数转换器及调制
器组成。
基带控制器通过串行总线与PH2401接口。
通过对其内部寄存器的读写实现跳频、调谐等其它控制。
4 蓝牙无绳电话
由MT1020和PH2401构成的蓝牙模块提供高至HCI的功能,因此可以很方便地利用它构成蓝牙系统。
我们采用该芯片组设计了蓝牙无绳电话。
根据蓝牙规范对无绳电话的协议要求,无绳电话实现协议栈如图3所示。
通过服务发现协议(SDP),子机寻找通信范围内所有蓝牙设计信息和服务类型,从而与无绳电话主机建立连接。
语音呼叫的控制信令则在二元电话控制协议(TCS Binary)中定义。
逻辑链路控制应用协议(L2CAP)向上层提供面向连接和无连接的逻辑链路。
传输上层协议数据。
语音流不经过逻辑链路控制应用协议(L2CAP),直接与基带控制器连接,使用连续可变斜率增量调制(CVSD)技术,以获得高质量传输的音频编码。
蓝牙无绳电话子机的基本电话框图如图4所示。
MCU不仅完成对键盘、显示器的控制,而且实现TCS Binary、DSP和L2CAP协议,受话送话器直接与MT1020基带控制器连接,系统简洁、可靠,具有很好的性能价格比。