无线芯片选型

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蓝牙芯片选型

蓝牙芯片选型

蓝牙芯片选型
蓝牙芯片是一种用来实现蓝牙通信的集成电路。

在选择蓝牙芯片时,需要考虑多个因素,包括功耗、价格、性能、功能等。

本文将介绍如何选择蓝牙芯片。

首先,功耗是选择蓝牙芯片时需要考虑的重要因素之一。

功耗低的芯片可以延长设备的电池寿命,并且可以减少发热问题。

一般来说,蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy,BLE)芯片具有较低的功耗,适合用于电池供电设备,如智能手表、健康监测设备等。

而经典蓝牙(Classic Bluetooth)芯片功耗相对较高,适合用于电源供电设备,如音箱、耳机等。

其次,价格也是一个需要考虑的重要因素。

蓝牙芯片的价格范围很大,从几美元到几十美元不等。

一般来说,价格更高的芯片通常具有更好的性能和更多的功能。

因此,在选择蓝牙芯片时,需要根据产品的需求来平衡价格和性能。

第三,性能也是选择蓝牙芯片时需要重视的因素。

性能包括传输速度、覆盖范围、连接稳定性等。

对于需要高速数据传输的产品,需要选择传输速度较高的芯片。

对于需要长距离通信的产品,需要选择覆盖范围较大的芯片。

对于需要稳定连接的产品,需要选择连接稳定性较高的芯片。

最后,功能也是选择蓝牙芯片时需要考虑的因素之一。

不同的蓝牙芯片具有不同的功能,如音频传输、数据传输、定位等。

选择芯片时需要根据产品的需求来确定功能要求,并选择具有相应功能的芯片。

综上所述,选择蓝牙芯片时需要综合考虑功耗、价格、性能和功能等因素。

根据产品的需求来选择合适的蓝牙芯片,可以帮助开发者实现更好的产品性能和用户体验。

芯片选型手册

芯片选型手册

芯片选型手册芯片选型是指根据具体需求,在市场上挑选出最适合的芯片。

正确选型有助于提高产品性能,并可以节省成本,提高生产效率。

本手册旨在为大家提供一些芯片选型的基本知识和步骤,帮助您更好地进行芯片选型。

一、了解需求在进行芯片选型之前,首先要充分了解产品的需求和功能要求。

这包括产品的工作环境、功耗、性能要求等。

只有充分了解需求,才能选择最适合的芯片。

二、芯片厂商选择芯片厂商选择需要综合考虑诸多因素,例如产品质量、价格、售后服务、可靠性等。

建议选取信誉好、历史悠久、服务好的厂商,品牌整体实力也是重要考虑因素之一。

三、性能指标选择芯片的性能指标对产品性能至关重要,因此需要根据产品功能要求进行选型。

常见的性能指标包括:运算速度、功耗、存储容量、接口类型等。

在选择时,需要对这些指标进行综合分析和对比,以选出最适合的芯片。

四、接口类型选择芯片的接口类型决定了芯片与其他组件的相互通信方式。

根据产品的实际应用环境和接口需求进行选择,可以提高芯片的兼容性和稳定性。

例如,如果产品需要与其他设备进行无线连接,则需要选用支持无线通信的芯片。

五、芯片可靠性选择芯片的可靠性对产品的稳定性和寿命有着直接的影响。

需要选择经过严格测试和验证、具有良好品质保证的芯片。

此外,还需要考虑芯片的温度适应性和防静电能力等问题,以确保产品的稳定性和可靠性。

六、系统整合芯片选型也需要考虑系统整合的问题。

不同芯片可能需要使用不同的支持器件和开发工具,需要进行整合。

在进行芯片选型时,需考虑到现有的系统设备和组件,并选择兼容性好、支持设备丰富的芯片。

七、成本控制成本控制也是选型过程中需要考虑的重要因素之一。

建议进行多方面对比和分析,确保产品的性能指标与成本预算相符。

有时,选择市场份额大、产品较成熟的芯片,可能会降低开发成本。

以上就是芯片选型的基本知识和步骤,读者可根据实际情况进行参考。

在选择芯片时,要关注芯片的安全性问题。

尤其是在关键系统领域,安全问题有可能带来极其严重的后果,因此需要进行安全评估和测试。

EEPROM芯片选型对比表

EEPROM芯片选型对比表

1,厂商2008建厂投产,供货有待注意 2,价格较高 3,擦和写速度稍慢,小于10ms
生产商
使用情况
备注
ATMEL
ATMEL
RAMTRON
ST
ST
型号
AT24C AT24C系列 24
AT45DB系列 AT45DB系列 45DB
FM25系列 FM25系列 25 EEPROM选型 EEPROM选型
M25P系列 25P
M45P系列 45P
EEPROM芯片选型对比 EEPROM芯片选型对比
优点
1,支持I2C总线传输,引脚少 2,支持硬件保护机制 3,支持字节读和写。寿命长 4,SOIC封装,占用空间小 5,价格低 6,有商业级和工业级芯片 1,支持SPI总线传输,引脚少 2,支持硬件保护机制 3,支持字节/页读和写。寿命长 4,SO-W封装,占用空间小 5,速度较快20MHZ 6,芯片容量较大,一般几百K以上。 7,有商业级和工业级芯片 1,支持SPI总线传输,引脚少 2,支持硬、软件保护机制
3,支持字节读和写。寿命长 4,SOIC封装,占用空间小 5,速度快40MHZ,立即写入,无缓冲, 6,芯片容量种类多,选择方案多。供货稳定 7,工业级芯片 1,支持SPI总线传输,引脚少 2,支持硬、软件保护机制 3,只支持字节/页读。块擦除 4,SOIC封装,占用空间小 5,速度快75MHZ 6,芯片容量大,价格较贵 7,有商业级和工业级芯片 8,引脚兼容FM25系列 1,支持SPI总线传输,引脚少 2,支持硬件保护机制 3,支持字节/页读和写。寿命长 4,SO-W封装,占用空间小 5,速度较快75MHZ
6,芯片容量较大,一般几百K以上。 7,有商业级和工业级芯片 8,引脚兼容AT45DB系列

国产芯片选型方法

国产芯片选型方法

国产芯片选型方法随着国家对于技术自主创新的重视程度增加,国产芯片的自主研发和生产已成为我国芯片行业的重要发展方向。

然而,芯片的种类繁多,如何进行选型成为了一个关键问题。

本文将从芯片的性能指标、市场需求、供应链可靠性等方面探讨国产芯片的选型方法。

一、了解芯片的性能指标芯片的性能指标是决定芯片能否满足需求的核心因素。

在选型过程中,需要对芯片的性能指标进行深入了解和评估。

主要包括以下几个方面:1.处理器性能:芯片的处理器性能直接影响其计算速度和响应速度。

可以从处理器的主频、指令集、架构等方面进行评估。

2.内存容量:芯片的内存容量决定了其在处理大规模数据时的能力。

可以从DDR3、DDR4等内存接口标准、内存频率、扩展性等方面进行评估。

3.显卡性能:对于需要进行图形计算的应用场景,显卡性能尤为重要。

可以从显存容量、显卡核心频率、流处理器数量等方面进行评估。

4.能效比:节能环保是现代芯片设计的重要目标之一,能效比是衡量芯片能耗和性能之间关系的指标。

可以通过比较芯片的功耗和性能数据来进行评估。

二、了解市场需求选型过程中,要充分了解市场需求,根据市场需求来选择最适合的芯片。

可以通过以下几个途径获取相关信息:1.调研:通过调研市场,了解该领域的主要应用场景、主要竞争对手、市场份额等情况。

2.用户需求:与潜在客户进行沟通,了解他们对于芯片性能的要求以及对国产芯片的认可度。

3.参展参观:参加相关行业的展会,参观其他厂商的展台,了解他们的产品和技术,以及市场上主流芯片的性能水平。

三、考虑供应链可靠性供应链可靠性是选型过程中必须考虑的一个重要因素。

选型的芯片应该来自一个稳定的供应链,以确保能够长期供应和维护。

可以从以下几个方面进行评估:1.供应商实力:了解供应商的规模、资金情况、技术实力等方面的信息,以确保其能够稳定生产和供应。

2.供应商口碑:通过调查了解供应商在行业内的声誉和口碑,以判断其产品品质和服务质量。

3.供应链透明度:了解供应商的物料采购情况、生产工艺等信息,以确保供应链的可控性和稳定性。

国产蓝牙BLE MESH芯片模块ic对比zigbee选型说明

国产蓝牙BLE MESH芯片模块ic对比zigbee选型说明

一、简介ble蓝牙mesh自从推出协议栈以来,一直备受广大的开发者所关注,但是发展到现今,应用生态也是非常短缺,所以芯片的源头厂商推动力不强,也就那么几个厂商在维持。

但是随着物联网的迅猛发展,AI的逐步落地,蓝牙mesh笔者相信不久的将来一定能引爆一个新的市场,带来全新的二、蓝牙的分类这里,蓝牙版本,就不做多的说明,因为网上随便都能很轻易的搜索到,这里我个人认为的蓝牙分类主要分一下五大类:蓝牙分类应用场景趋势蓝牙音频芯片1、蓝牙音箱[便携式蓝牙音箱]、[桌面蓝牙音箱]、[广场舞音箱]2、蓝牙耳机[运动式蓝牙耳机]、[头戴蓝牙耳机]3、还有早期使用这种芯片开发的SPP透传模块,如HC-05,这种处于淘汰边缘只可了解,不能做产品。

这个分类主要集中在蓝牙音箱和蓝牙耳机蓝牙BLE方案1、智能手环2、共享单车蓝牙开锁3、智能成人用品、智能灯4、工业上面蓝牙传输数据的应用进口,并且持续的成本高蓝牙数传方案,双模BLE和SPP 1、车载OBD数传2、蓝牙打印机产品小众的应用,成本高蓝牙音频+双模数据1、这个是目前的主打,因为超大的出货量,所以迅速的压低了芯片的成本2、总的对比下来,这一块的芯片成本最低,因为应用场景最丰富3、优点就是成本低廉,开发灵活,支持BLE和SPP,同时支持音频4、缺点也很明显,因为兼容音频,所以带来功耗偏大,不适合做一些低功耗的产品,所以手环类的就没戏了这个是目前量最大的市场,最充分的竞争可以关注蓝牙MESH1、最能想到的就是家庭灯具2、酒店广播呼叫系统--KT6039A3、远程抄表系统24913522644、只要需要低功耗、自组网的场景都适合国产发力。

重点关注三、目前蓝牙MESH存在的一些痛点和希望蓝牙MESH 目前存在的痛点1、由于蓝牙MESH的协议栈非常复杂,相比较BLE和蓝牙音频,会复杂至少3倍,所以开发难度很大,个人开发基本不现实,所以只能依托于芯片厂商推进2、由于参与的芯片厂商比较少,所以蓝牙mesh的芯片成本居高不下。

wifi模块开发 芯片选型对比

wifi模块开发 芯片选型对比

Wifi模块开发调研本文对几款主流的wifi芯片进行对比,包括TI公司的cc3200,乐鑫的esp8266,联发科的mt7681。

通过了解它们的特点和开发环境等方面的需求,选取适用于自己使用的芯片来进行物联网wifi模块的开发。

1CC32001.1芯片简介CC3200是TI无线连接SimpleLink Wi-Fi和物联网(IoT)解决方案最新推出的一款Wi-Fi MCU,是业界第一个具有内置Wi-Fi的MCU,是针对物联网应用、集成高性能ARM Cortex-M4的无线MCU。

客户能够使用单个集成电路开发整个应用,借助片上Wi-Fi、互联网和强大的安全协议,无需Wi-Fi经验即可实现快速的开发。

CC3200是一个完整平台解决方案,其中包括软件、示例应用、工具、用户和编程指南、参考设计以及TI E2E支持社区。

CC3200采用易于布局的四方扁平无引线(QFN)封装。

有人科技的USR-C322模块采用的是TI的CC3200方案,基于ARM Cortex-M4内核,运行频率高达80MHz;超低功耗:低功耗,在网待机低至3.5mA,深度休眠最低25uA;Simplelink 功能:实现一键联入Wi-Fi网络;另外支持自定义网页、websocket、httpd client等功能。

1.2特点Wi-Fi网络处理器(CC3200)包含一个Wi-Fi片上互联网和一个可完全免除应用MCU处理负担的专用ARM MCU。

Wi-Fi片上互联网包含802.11b/g/n射频、基带和具有强大加密引擎的MAC,可以实现支持256位加密的快速安全的互联网连接。

Wi-Fi片上互联网还包括嵌入式TCP/IP和TLS/SSL协议栈、HTTP服务器和多种互联网协议。

CC3200支持站点、接入点和Wi-Fi直连3种模式,支持WPA2个人和企业安全性以及WPS2。

1.3开发支持官方提供的SDK包含用于CC3200可编程MCU的驱动程序、40个以上的示例应用以及使用该解决方案所需的文档。

主控芯片选型标准

主控芯片选型标准

主控芯片选型标准
在选择主控芯片时,需要考虑以下几个方面:
1. 性能:芯片的性能是选型的重要因素,需要根据应用场景的需求选择合适的性能水平。

包括处理器速度、内存大小、存储容量等。

2. 功能:根据应用场景的需求,选择具有相应功能的主控芯片。

例如,如果需要支持蓝牙、Wi-Fi、GPS 等功能,则需要选择支持这些功能的芯片。

3. 功耗:对于移动设备等需要考虑电池寿命的应用,功耗是一个重要的因素。

需要选择功耗低的芯片,以延长电池寿命。

4. 成本:芯片的成本也是选型的重要因素之一。

需要根据项目预算选择合适的芯片,同时也要考虑到长期的成本效益。

5. 开发工具和支持:选择具有良好开发工具和支持的主控芯片可以提高开发效率和降低开发成本。

需要考虑芯片厂商提供的开发工具、文档、技术支持等。

6. 兼容性:如果需要与其他设备或系统进行交互,需要选择具有良好兼容性的主控芯片。

7. 供货情况:需要考虑芯片的供货情况,以确保项目能够按时完成。

在选择主控芯片时,需要综合考虑以上因素,并根据具体应用场景的需求进行权衡和选择。

蓝牙芯片选型参考:蓝牙不同版本的传输速度、蓝牙传输距离、蓝牙的耗电量

蓝牙芯片选型参考:蓝牙不同版本的传输速度、蓝牙传输距离、蓝牙的耗电量

蓝牙芯片选型参考:蓝牙不同版本的传输速度、蓝牙传输距离、蓝牙的耗电量到2013年为止,蓝牙芯片应用主要有共有五个版本:1.1/1.2/2.0/2.1/3.0/4.0,目前最常有的蓝牙芯片有2.1/3.0/4.0三种版本。

现阶段,国内市场蓝牙芯片设备大部分都是用2.0和2.1的版本,有少数设备支持3.0版本,特别是国内60%以上的智能手机都是用安卓系统,而且都以蓝牙芯片2.0和2.1的版本为主, 但蓝牙3.0的耳机可以往下蓝牙2.0和2.1的版本。

2013年蓝牙4.0已经走向了商用,在最近智能手机厂商纷纷推出蓝牙4.0手机:新款的iPhone 4s、iPhone5以上手机、三星I9100(GA LAXY SII)、SurfaceRT、iPhone 4S、魅族MX2、Moto Droid Razr、HTC One X、小米手机2、宝通动感BaoTD、The New iPad、iPad 4、 MacBook。

特别是以外销为的生产厂商采用低功耗蓝牙4.0较多,如:生产用于计步器、心律监视器、智能仪表、传感器物联网设置备厂商。

各版本间的区别,作为用户易体验到的来讲主要有三点,可以分为传输速度、传输距离和耗电量。

a)1.1为最早期版本,传输率约为1Mbps (实际为721.2Kbps), 因是早期设计,容易受到同频率之产品所干扰下影响通讯质量。

由于没有考虑到设备互操作性的问题,Bluetooth 1.0规范 (1999) 在标准方面有所欠缺。

例如出于安全性方面的考虑,Bluetooth1.0设备之间的通信都是经过加密的——当两台蓝牙设备之间尝试着建立起一条通信链路的时候,它们会因为不同厂家设置的不同口令的不匹配而无法正常通信;或如果辐设备处理信息的速度高于主设备的话,随之而来的竞争态势会使两台设备都得出自己是通信主设备的计算结果等等。

Bluetooth 1.1规范对这一问题进行了解决,Bluetooth 1.1技术规范要求会话中的每一台设备都需要确认其在主设备/辐设备关系中所扮演的角色。

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模块名称芯片数据接口通信速率工作电压输出功率工作频率范围最大FIFO 通讯距离标配天线CRC校验RSSI 不断更新,敬请关注详细介绍和相关开发文档请点击刷新以下连接RF905SE nRF905SPI 50kbps 1.9-3.6V 最大10dBm 422.4-473.5MHZ 32字节300米左右SMA天线硬件支持不支持/product.aspx?pid=29RF905B nRF905SPI 50kbps 1.9-3.6V 最大10dBm 422.4-473.5MHZ 32字节100米左右PCB天线硬件支持不支持/product.aspx?pid=29RFC-30F nRF905SPI 50kbps 1.9-3.6V 最大20dBm 422.4-473.5MHZ 32字节600米左右SMA天线硬件支持不支持/product.aspx?pid=65RFC-27A nRF905SPI 50kbps 1.9-3.6V 最大27dBm 422.4-473.5MHZ 32字节1000米左右SMA天线硬件支持不支持/product.aspx?pid=66RFC-30A nRF905SPI 50kbps 1.9-3.6V 最大30dBm 422.4-473.5MHZ 32字节1300米左右吸盘天线硬件支持不支持/product.aspx?pid=67RFC-33A nRF905SPI 50kbps 1.9-3.6V 最大33dBm 422.4-473.5MHZ 32字节2000米左右吸盘天线硬件支持不支持/product.aspx?pid=68USB-905nRF905USB 50kbps 即插即用最大10dBm 422.4-473.5MHZ 32字节50米左右弹簧天线硬件支持不支持/product.aspx?pid=75详细介绍和相关开发文档请点击刷新以下连接RF2401SE nRF2401A SPI 0.5-1Mbps 1.9-3.6V 最大0dBm 2.4-2.524GHz 28字节60米左右SMA天线硬件支持不支持/product.aspx?pid=36RF2401B nRF2401A SPI 0.5-1Mbps 1.9-3.6V 最大0dBm 2.4-2.524GHz 28字节50米左右PCB天线硬件支持不支持/product.aspx?pid=36RF2401PA nRF2401A SPI 0.5-1Mbps 1.9-3.6V 最大0dBm 2.4-2.524GHz 28字节350米左右SMA天线硬件支持不支持/product.aspx?pid=85USB-2401nRF2401A USB 200kbps 即插即用最大0dBm 2.4-2.524GHz 28字节20米左右PCB天线硬件支持不支持/product.aspx?pid=73详细介绍和相关开发文档请点击刷新以下连接RF24L01SE nRF24L01SPI 1-2Mbps 1.9-3.6V 最大0dBm 2.4-2.524GHz 32字节60米左右SMA天线硬件支持不支持/product.aspx?pid=35RF24L01B nRF24L01SPI 1-2Mbps 1.9-3.6V 最大0dBm 2.4-2.524GHz 32字节50米左右PCB天线硬件支持不支持/product.aspx?pid=35RF24L01PA nRF24L01SPI 1-2Mbps 1.9-3.6V 最大0dBm 2.4-2.524GHz 32字节350米左右SMA天线硬件支持不支持/product.aspx?pid=86USB-24L01nRF24L01USB 500kbps 即插即用最大0dBm 2.4-2.524GHz 32字节20米左右PCB天线硬件支持不支持/product.aspx?pid=74详细介绍和相关开发文档请点击刷新以下连接RF1100SE CC1101SPI 1.2-500kbps 1.8-3.6V 最大10dBm 387-464MHZ 64字节300米左右SMA天线硬件支持硬件支持/product.aspx?pid=60RFC-1100A CC1101SPI 1.2-500kbps 1.8-3.6V 最大20dBm 387-464MHZ 64字节600米左右SMA天线硬件支持硬件支持/product.aspx?pid=69RFC-1100H CC1101SPI 1.2-500kbps 1.8-3.6V 最大33dBm 387-464MHZ 64字节2000米左右吸盘天线硬件支持硬件支持/product.aspx?pid=70USB-1100CC1101USB 1.2-500kbps 即插即用最大10dBm 387-464MHZ 32字节50米左右弹簧天线硬件支持硬件支持/product.aspx?pid=77详细介绍和相关开发文档请点击刷新以下连接RF1020SE CC1020SPI 0.45-153.6kbps 2.3-3.6最大10dBm 402-470MHz 1位500米左右SMA天线不支持硬件支持/product.aspx?pid=61RFC-1020A CC1020SPI 0.45-153.6kbps 2.3-3.6最大33dBm 402-470MHz 1位2KM左右吸盘天线不支持硬件支持/product.aspx?pid=71详细介绍和相关开发文档请点击刷新以下连接RF2500SE CC2500SPI 1.2-500kbps 1.8-3.6V 最大0dBm 2.4-2.484GHz 64字节60米左右SMA天线硬件支持硬件支持/product.aspx?pid=62RF2500BF CC2500SPI 1.2-500kbps 1.8-3.6V 最大0dBm 2.4-2.484GHz 64字节50米左右PCB天线硬件支持硬件支持/product.aspx?pid=62详细介绍和相关开发文档请点击刷新以下连接RF2420B CC2420SPI 250kbps 2.1-3.6V 最大0dBm 2.4-2.484GHz 128字节80米左右PCB天线硬件支持硬件支持/product.aspx?pid=63RF2520B CC2520SPI 250kbps 1.8-3.8V 最大5dBm 2.394-2.507GHz 128字节80米左右PCB天线硬件支持硬件支持/product.aspx?pid=64详细介绍和相关开发文档请点击刷新以下连接RF903SE A7102SPI 50-150kbps 2.2-3.6V 最大15dBm 433MHz 64字节500米左右SMA天线硬件支持硬件支持/product.aspx?pid=48RFC-903A A7102SPI 50-150kbps 2.2-3.6V 最大33dBm 433MHz 64字节2KM左右吸盘天线硬件支持硬件支持/product.aspx?pid=48UTC-903C A7102UART 50-150kbps 2.2-3.6V 最大15dBm 433MHz 64字节500米左右SMA天线硬件支持硬件支持/product.aspx?pid=48USB-903A7102USB 50-150kbps 即插即用最大15dBm 433MHz 32字节50米左右弹簧天线硬件支持硬件支持/product.aspx?pid=76详细介绍和开发文档请点击刷新以下连接RF7015A7105SPI 10-500kbps 1.8-3.6V 最大0dBm 2.4-2.484GHz 64字节50米左右PCB天线硬件支持硬件支持/product.aspx?pid=79详细介绍和开发文档请点击刷新以下连接RF2411B BK2411SPI 1-2Mbps 1.9-3.6V 最大5dBm 2.4-2.524GHz 32字节80米左右PCB天线硬件支持不支持/product.aspx?pid=84USB-2411BK2411USB 500kbps 即插即用最大5dBm 2.4-2.524GHz 32字节30米左右PCB天线硬件支持不支持/product.aspx?pid=74详细介绍和开发文档请点击刷新以下连接RF4432SE SI4432SPI 1-128kbps 1.8-3.6V 最大20dBm 240-930MHz 64字节600米左右SMA天线硬件支持硬件支持/product.aspx?pid=59RFC-4432A SI4432SPI 1-128kbps 1.8-3.6V 最大33dBm 240-930MHz 64字节2KM左右吸盘天线硬件支持硬件支持/product.aspx?pid=72详细介绍和开发文档请点击刷新以下连接RF7021SE ADF7021SPI 0.05-25kbps 2.3-3.613dBm 431-470MHz 1位1400米左右SMA天线不支持硬件支持/product.aspx?pid=32 主流无线数传模块选型 V1.0备注说明:频谱是我们区别各种电波的一个重要依据,无线通讯的频谱在RF(Radio Frequency)这一段包括了我们常见的调频收音机,各种手机,无线电话,无线卫星电视等等,由于从几十兆到几千兆的频谱上,集中了各种不同的无线应用,而且这些无线电传播都使用同一个通讯媒介——空气,所以为了保证各种无线通讯之间不相互干扰,就需要对无线频道的使用进行必要的管理。

频道管理最基本的规则是无线发送器的使用需要获得许可。

各国的无线管理部门也规定了某些频带不需许可就可以使用,以满足不同的需要。

这些频带通常包括ISM (Industrial、Scientific and Medical工业、医疗、科学) 频带。

各国的无线电管理不尽相同。

在美国FCC管理无线电频谱的分配。

可用的免许可证的频带包括:27MHz、260MHz至470MHz、902MHz至928MHz和最常用的2.4GHz频带。

其中260MHz至470MHz频带对数据传送的类型有所限制,而其它频带则没有这样的限制。

ISM频道在所分配到的频段为433MHz、868MHz和2.4GHZ。

中国目前可以使用的ISM频率是:433MHZ频段和2.4GHZ频段。

所以,nRF905 CC1101等芯片虽然本身也支持868 915频段,但鉴于国内特点,主要按照433频段方案设计,如需868、915频段须量身定制。

同时,对于无线工程师来说常用分贝dBm这个单位,dBm单位表示相对于1毫瓦的分贝数,dBm和W之间的关系是:dBm=10*lg(mW)1w的功率,换算成dBm就是10×lg1000=30dBm。

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