各种无线芯片对比

TI各种无线芯片介绍与对比TI低功耗射频产品TI 可为低于1GHz 和2.4GHz ISM 波段频带的各种无线应用提供符合经济效益、低功耗且与ZigBee? 兼容的解决方案, 以及一系列基于标准高性能专利的射频集成电路。

设计资源(如低功耗射频选择指南)将提供有关低功耗射频产品的技术信息,包括特性和优势、应用领域、常规特征和图表,以及TI 的超低功耗MCU 和辅助高性能模拟产品的选择表。

完整的在线资源(如低功耗射频开发者网络、电子新闻简报、培训研讨会、软件、开发套件和参考设计,以及产品样片和评估模块)可以帮助您鉴别最佳设计解决方案并加快您的产品上市时间。

借助TI 的产品和设计工具,将新的低功耗射频创新更快地推向世界。

针对消费类电子中键盘/鼠标, VoIP 方案, 遥控和游戏配件及其工业应用中警报和安全, AMR 系统, 监控和控制, 家庭和楼宇自动化和医疗电子的产品:2.4GHz 频段芯片:CC2500 ——针对2.4GHz ISM 频带低功率无线应用设计的低成本、低功耗2.4GHz 射频收发器。

CC2500 是真正的高集成度、多通道2.4 GHz 收发器,其设计适用于极低功耗的无线应用。

该电路专用于频带为2400-2483.5 MHz 的ISM(工业、科学及医药设备)与SR D(短程设备)。

市面最低的系统成本:极少的外置元件需求,所需元件均为低成本类型;参考设计采用两层PCB布板,所有元件置于同一板侧;极少的占位面积(4*4mm),CC2500采用20引脚QFP封装。

超低功耗:接收模式:13.3mA,发送模式:21.2m A (0dBm输出功率);快速启动时间(0.5us)降低平均电流损耗;无线电唤醒功能实现超低功耗的自动RX检测。

卓越的RF性能:高灵敏度(10kpbs时-99dBm,250 kpbs时-89dBm);可编程数据率范围:1.2-500kpbs;可编程输出功率可高达+1 dBm;适用于多通道运作(50-800kHz通道带宽);支持GFSK、2FSK、MSK和OOK调制方式;SPI接口可用于配置及数据通信在节电模式下可实现配置数据保留;完整的数据分组处理包括:前同步码生成、同步字插入/检测、地址效验、任意的封包长度及自动循环冗余码效验(CRC);可编程载波感应指示及数字RSSI输出,用于支持自适应通道选择并增强了通道连接的强劲性。

单芯片发送距离为100M,加PA的模块可以达到400M。

应用领域:无线游戏控制器,无线鼠标键盘,消费电子产品,无线音频,主动射频识别(RFID),远程控制,运动及休闲设备CC2550 ——针对2.4GHz ISM 频带低功率无线应用设计的低成本、低功耗2.4GHz 射频发送器。

除了缺少接收模式外,其它功能和CC2500是一样的。

1GHz 以下频段芯片:CC1100——针对低功耗无线应用设计的高度集成多通道射频收发器CC1100 是真正的单芯片、低成本UHF 收发器,其设计适用于极低功耗的无线应用。

该电路主要用于频带为315、433、868 与915 MHz 的工业、科学及医药设备(ISM) 与短程设备(SRD),但也可对其轻松进行编程,以便在300-348 MHz、400-464 MHz 与8 00-928 MHz 频带内的其它频率下使用。

市面最低的系统成本:极少的外置元件需求,所需元件均为低成本类型;参考设计采用两层PCB布板,所有元件置于同一板侧;极少的占位面积(4*4mm),采用遵从于RoHS(有害物质限制)的20引脚QLP封装。

超低功耗:接收模式:15.6mA,发送模式:28.8m A (433MHz,10dBm输出功率);快速启动时间(0.3ms)降低平均电流损耗;自动RF探测采用无线电唤醒功能:待机电流位1.8uA。

卓越的RF性能:高灵敏度(1.2kpbs时-110dBm);可编程数据率范围:1.2-500kpbs;可编程输出功率可高达+10 dBm;适用于多通道运作(50-500kHz通道带宽);支持GFS K、2FSK、MSK和ASK/OOK调制方式;SPI接口可用于配置及数据通信在节电模式下可实现配置数据保留;完整的数据分组处理包括:前同步码生成、同步字插入/检测、地址效验、任意的封包长度及自动循环冗余码效验(CRC);可编程载波感应指示及数字RSSI输出,用于支持自适应通道选择并增强了通道连接的强劲性;因其快速稳定的频率合成器,使其适用于频率跳变系统;支持异步透明收发模式,向下兼容现存无线电通信协议。

单芯片发送距离为400米,加PA的模块可以达到1公里。

参考设计与ETSI EN 300 220(欧洲标准)以及FCC CFR47,Part 15(美国标准)兼容。

引脚和寄存器与其2.4GHz配对器件(CC2500)兼容。

应用领域:家居及建筑自动化,自动化仪表读取(AMR),无线报警及安全系统,工业监控及控制,无限传感器网络,消费电子产品。

CC1150 -针对低功耗无线应用设计的高度集成多通道射频发送器CC1150 是真正的单芯片、低成本UHF 发送器,适用于极低功耗的无线应用。

该电路主要用于频带为315、433、868 与915 MHz 的工业、科学及医药设备(ISM) 与短程设备(SRD),但也可对其轻松进行编程,以便在300-348 MHz、400-464 MHz 与800-92 8 MHz 频带内的其它频率下使用。

该RF 收发器能够与高度可配置的基带调制器相集成。

该调制器支持各种调制格式,具有高达500 kbps 的可配置数据速率。

通过启用集成在调制器中的正向纠错选项,可以提高性能。

CC1000 -用于315/433/868/915MHz SRD 频带的单片超低功率射频收发器CC1000 是真正的单芯片UHF 收发器,适用于极低功耗与极低电压的无线应用。

该电路主要用于频带为315、433、868 与915 MHz 的工业、科学及医药设备(ISM) 与短程设备(SRD),但也可对其轻松进行编程,以便在300-1000 MHz 范围内的其它频率下使用。

小型28引脚TSSOP封装。

超低功耗:接收模式:7.4mA;发送模式:10.4m A (433MHz, 0dBm输出功率);快速启动时间(0.2ms)降低平均电流损耗。

卓越的RF性能:高灵敏度(1.2kpbs时-110dBm);FSK数据率高达76.8kpbs;可编程输出功率可高达+10 dBm;适用于多通道系统及频率跳变协议;无需外置RF开关或中频滤波器;单芯片发送距离为200米,加PA的模块可以达到800米。

CC1010 -用于315/433/868/915MHz SRD 频带的单片超低功率(SoC) 射频收发器CC1050 -用于315/433/868/915MHz SRD 频带的单片超低功率射频发送器CC1020 -用于315/433/868/915MHz SRD 频带的单片超低功率远距离射频收发器。

CC1020 是真正的单芯片UHF 收发器,适用于极低功耗与极低电压的无线应用。

该电路主要用于频带为402、424、426、429、433、447、449、469、868 与915 MHz 的工业、科学及医药设备(ISM) 与短程设备(SRD),但也可对其轻松进行编程,以便在4 02 - 470 与804 - 940 MHz 范围内的其它频率下进行多通道操作。

无铅QFN32 , 7*7mm封装超低功耗:接收模式:17.3mA;发送模式:13.7m A (0dBm输出功率);掉电模式0. 2~1.8uA 。

卓越的RF性能:此芯片遵从于EN300 220标准(25kHz工作时)及ARIB STD-T6 7 标准(12.5kHz/25kHz工作时);高灵敏度(12.5kHz信道频率间隔时可达-118dBm);最高传输速率: 153.6kpbs; 可编程输出功率可高达+10 dBm;数字RSSI及载波感应指示;单芯片传输距离为800米。

CC1070 -用于315/433/868/915MHz SRD 频带的单片超低功率远距离射频发送器。

CC1070 是真正的单芯片UHF 发送器,适用于极低功耗与极低电压的无线应用。

该电路主要用于频带为402、424、426、429、433、447、449、469、868 与915 MHz 的工业、科学及医药设备(ISM) 与短程设备(SRD),但也可对其轻松进行编程,以便在4 02 - 470 与804 - 940 MHz 范围内的其它频率下进行多通道操作。

无铅QFN20 , 5*5mm封装超低功耗:接收模式:17.3mA;发送模式:13.7m A (0dBm输出功率);掉电模式0. 2~1.8uA 。

卓越的RF性能:此芯片遵从于EN300 220标准(25kHz工作时)及ARIB STD-T67 标准(12.5kHz/25kHz工作时)基于ZigBee? 技术的芯片:CC2420——符合IEEE 802.15.4 和ZigBee? Ready 的单片2.4GHz 射频收发器CC2420 是真正符合IEEE 802.15.4 标准的单芯片2.4 GHz 射频收发器,其设计适用于低功耗与低电压无线应用。

CC2420 包括数字直接序列展频基带调制解调器,能够提供9 dB 的扩展增益及250 kbps 的有效数据速率。

CC2430——用于2.4GHz IEEE 802.15.4/ ZigBee? 的片上系统解决方案CC2430 具有三个不同的版本:CC2430–F32/64/128,分别带有32/64/128 KB 的闪存。

CC2430是真正的片上系统(SoC) 解决方案,是专门针对IEEE 802.15.4 与ZigBe e? 应用量身定做。

借助该器件,只需以极低的整体物料清单成本即可创建ZigBee? 节点。

CC2430 将领先CC2420 RF 收发器的优异性能与业界标准的增强型8051 MCU、32/64 /128 KB 闪存、8 KB RAM 及许多其它强大特性进行了完美组合。

CC2430 与业界领先的ZigBee? 协议栈(Z–Stack) 相结合,提供了市场上最具竞争力的ZigBee? 解决方案。

CC2431——市面上针对无线定位最具竞争力的IEEE 802.15.4/ ZigBee? 的片上系统解决方案带定位引擎(Location Engine)的CC2431是真正的单芯片系统解决方案,用于无线传感器网络。

TI 今年推出三款新的芯片CC1110F32,CC2510F32,CC1101.CC1110F32: RF片上系统解决方案;增强型8051 微控制器、32KB 系统内可编程闪存、4 KB SRAM;低功耗模式下的300 nA 睡眠电流、嵌入式128 位高级加密标准(AES)安全协处理器;出色的接收机选择性与阻塞性能、高灵敏度、高达500 kBaud 的可编程速率;2.0V 至3.6V 的宽范围电源供应;采用6 毫米x 6 毫米36 引脚QLP 封装。

合集下载

ZigBee芯片厂家对比

ZigBee芯片厂家对比

ZigBee芯片厂家对比2008年04月12日星期六10:27 一、ZigBee无线技术一鸣惊人ZigBee是一种崭新的,专注于低功耗、低成本、低复杂度、低速率的近程无线网络通信技术。

也是目前嵌入式应用的一个大热点。

ZigBee的特点主要有以下几个方面:1 低功耗。

在低耗电待机模式下,2节5号干电池可支持1个节点工作6~24个月,甚至更长。

这是ZigBee的突出优势。

相比较,蓝牙能工作数周、WiFi可工作数小时。

2 低成本。

通过大幅简化协议(不到蓝牙的1/10),降低了对通信控制器的要求,按预测分析,以8051的8位微控制器测算,全功能的主节点需要32KB代码,子功能节点少至4KB 代码,而且ZigBee免协议专利费。

3 低速率。

ZigBee工作在250kbps的通讯速率,满足低速率传输数据的应用需求。

4 近距离。

传输范围一般介于10~100m之间,在增加RF发射功率后,亦可增加到1~3km。

这指的是相邻节点间的距离。

如果通过路由和节点间通信的接力,传输距离将可以更远。

5 短时延。

ZigBee的响应速度较快,一般从睡眠转入工作状态只需15ms,节点连接进入网络只需30ms,进一步节省了电能。

相比较,蓝牙需要3~10 s、WiFi需要3 s。

6 高容量。

ZigBee可采用星状、片状和网状网络结构,由一个主节点管理若干子节点,最多一个主节点可管理254个子节点;同时主节点还可由上一层网络节点管理,最多可组成65000个节点的大网。

7 高安全。

ZigBee提供了三级安全模式,包括无安全设定、使用接入控制清单(ACL)防止非法获取数据以及采用高级加密标准(AES128)的对称密码,以灵活确定其安全属性。

8 免执照频段。

采用直接序列扩频在工业科学医疗2.4GHz(全球) (ISM)频段。

ZigBee在2004年推出2004(Z igBee 1.0)的基础上,年前又推出了功能更加强大的ZigBee 2006协议栈,增加了Z igBee PRO扩展指令集,功能更加强大。

Wi-Fi、WiMax和3G 第三代无线技术的比较

Wi-Fi、WiMax和3G 第三代无线技术的比较

Wi-Fi、WiMax和3G 第三代无线技术的比较第三代无线技术的比较内容摘要:Wi-Fi(WirelessFidelity,无线相容性认证)属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术,这项技术目前在IEEE,有三个标准,分别为:802.11a 802.11b 802.11g。

Wi-Fi的覆盖范围可达300英尺左右(约合90米),Wi-Fi无线保真技术,其传输速度快,802.11b的带宽可以达到11Mbit/ s,而802.11a及802.11g更可达54Mbit/s。

一、引言随着无线信息技术的发展和新的通信技术的不断出现,是旧的技术是被新的技术代替,还是新旧技术共存,一直以来是通信业界关注和探讨的话题。

从固定电话到移动手机,通话的方式从固定到移动,人们享受通信带来的服务也产生了革新。

目前,有线宽带已经得到长足的应用,不管是光纤到小区还是5类线到用户,或者ADSL包月,用户对宽带上网的需求在逐渐的增长,像通话服务一样,用户对移动上网的需求也会随着互联网的普及出现和增长,也就是说,会逐渐从有线上网的需求渐渐发展到无线上网需求。

二、Wi-Fi、WiMax和3G三种技术特点及优势Wi-Fi(WirelessFidelity,无线相容性认证)属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术,这项技术目前在IEEE,有三个标准,分别为:802.11a 802.11b 802.11g。

Wi-Fi的覆盖范围可达300英尺左右(约合90米),Wi-Fi无线保真技术,其传输速度快,802.11b的带宽可以达到11Mbit/s,而802.11a及802.11g更可达54Mbit/s。

该技术可以组建无线局域网,特别在同一层楼内的办公室可以使用无线办公,其传输速率可以有效的满足宽带联网的需求。

*从安全性看,Wi-Fi的安全性不是很好,存在一定的安全隐患,Wi-Fi采用的是射频(RF)技术,通过空气发送和接收数据。

由于无线网络使用无线电波传输数据信号,所以非常容易受到来自外界的攻击,黑客可以比较轻易地在电波的覆盖范围内盗取数据甚至进入未受保护的公司内部局域网。

短距离无线通讯(芯片)技术概述

短距离无线通讯(芯片)技术概述

短距离无线通讯(芯片)技术概述一、各种短距离无线通信使用范围与特性比较无线化是控制领域发展的趋势,尤其是工作于ISM频段的短距离无线通信得到了广泛的应用,各种短距离无线通信都有各自合适的使用范围,本文简介几种常见的无线通讯技术。

关键字:短距离无线通信,红外技术,蓝牙技术,802.11b,无线收发工业应用中,现阶段基本上都是以有线的方式进行连接,实现各种控制功能。

各种总线技术,局域网技术等有线网络的使用的确给人们的生产和生活带来了便利,改变了我们的生活,对社会的发展起到了极大的推动作用。

有线网络速度快,数据流量大,可靠性强,对于基本固定的设备来说无疑是比较理想的选择,的确在实际应用中也达到了比较满意的效果。

但随着射频技术、集成电路技术的发展,无线通信功能的实现越来越容易,数据传输速度也越来越快,并且逐渐达到可以和有线网络相媲美的水平。

而同时有线网络布线麻烦,线路故障难以检查,设备重新布局就要重新布线,且不能随意移动等缺点越发突出。

在向往自由和希望随时随地进行通信的今天,人们把目光转向了无线通信方式,尤其是一些机动性要求较强的设备,或人们不方便随时到达现场的条件下。

因此出现一些典型的无线应用,如:无线智能家居,无线抄表,无线点菜,无线数据采集,无线设备管理和监控,汽车仪表数据的无线读取等等。

1.几种无线通信方式的简介生产和生活中的控制应用往往是限定到一定地域范围内,比如:主机设备和周边设备的互联互通,智能家居房间内的电器控制,餐厅或饭店内的无线点菜系统,厂房内生产设备的管理和监控等0~200米的范围内,本文着重探讨短距离无线通信实用技术,主要有:红外技术,蓝牙技术,802.11b无线局域网标准技术,微功率短距离无线通信技术,现简介如下:1.1 红外技术红外通信技术采用人眼看不到的红外光传输信息,是使用最广泛的无线技术,它利用红外光的通断表示计算机中的0-1逻辑,通常有效作用半径2米,发射角一般不超过20度,传统速度可达4 Mbit/s,1995年IrDA(InfraRed Data Association)将通信速率扩展到的高达16Mbit/s ,红外技术采用点到点的连接方式,具有方向性,数据传输干扰少,速度快,保密性强,价格便宜,因此广泛应用于各种遥控器,笔记本电脑,PDA,移动电话等移动设备,但红外技术只限于两台设备通讯,无法灵活构成网络,而且红外技术只是一种视距传输技术,传输数据时两个设备之间不能有阻挡物,有效距离小,且无法用于边移动边使用的设备。

适用于2G-3G-4G的无线终端基带芯片

适用于2G-3G-4G的无线终端基带芯片

适用于2G/3G/4G的无线终端基带芯片移动通信系统发展数十年,一直为追求更高的频谱效率而进行技术更新,从2G时代的GMSK,到3G时代的CDMA,到4G时代的OFDM。

同时,大规模集成电路的设计技术与生产技术,也有了从几百纳米到几十纳米的时代变化。

系统越来越大的带宽需求,意味着对终端芯片平台越来越高的处理能力要求。

系统从2G 到4G的发展,无线网络本身的发展也是需要一个较长的时间与过程,且对已有的2G和3G网络的淘汰也不可能在一夜间完成,于是对终端芯片平台也提出了自适应的随网络演进而变化的需求,即多种模式自动切换的工作模式需求。

本文将从几种无线通信系统对终端基带芯片的需求开始讨论,介绍一种由简约纳电子公司设计完成的适用于2G/3G/4G的软件无线终端基带芯片平台。

1. 现有4G终端基带芯片的状况如下图1所示,4G无线通信系统基础技术是OFDM。

OFDM系统信号是时频域都存在的阵列信号。

时频域信号间的变换,信道估计与MIMO检测等大量阵列信号的处理,需要大量并行的矢量处理。

高度并行的矢量处理器正应OFDM系统阵列信号处理需求而生。

多核多线程内核加上向量处理器是4G基带芯片架构的大势所趋。

图1:OFDM系统阵列信号处理示意图从已发表的有关无线终端基带处理器的文献和资料来看,业界在可编程和矢量处理应用方面已有许多进展,有如表1所示。

表1:基带处理器中的处理能力其它的还有IMEC 的ADRES,Michigan University 的ArdBerg等。

2. 2G/3G/4G的终端基带系统需求分析终端系统需求分为两个方面,一是功能需求,一是性能需求。

本章节通过抽象架构示意图说明,2G/3G/4G几个系统的功率需求;再逐步分析,不同的系统在性能上的需求。

性能需求的分析,本文从系统带宽,采样率,到链路算法处理的复杂度分析入手。

2.1 无线通信终端基带平台的抽象架构图2:无线通信终端基带平台的抽象架构功能需求如上图2所示,所有的终端基带系统都需要完成:●跟射频信号的接口以及对射频电路的频率和增益的控制;●对上下行链路信号的处理,调制解调电路(或者算法),接收均衡与解码电路(或者算法),对增益/频率/功率的环路控制;●对通信链路的建立保持释放等高层协议功能。

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。

主流无线芯片汇总及特点解析

主流无线芯片汇总及特点解析

主流无线芯片汇总及特点解析时代需要速度更快、互操作更方便以及更安全可靠的无线网络,Nordic VLSIASA、Freascale、Atmel等具有国际影响力的IC生厂商都相继推出了新一代短距离无线数据通信收发芯片,以nRF905、CC1100 为主流的无线芯片性能得到了很大提高,最新的无线收发芯片将全部无线通信需要的调制/解调芯片、高/低频放大器等全部集成在芯片中,使外围器件大幅度减少,很容易与各种型号微控制器连接实现高可靠性无线通信,使开发无线产品成本大大降低,开发难度更简单,应用更广泛,嵌入式无线通信和无线网络将逐步取代现有的有线通信和有线网络,无线技术将展示其巨大的影响力,必将掀起一场的新的技术浪潮。

系列A: 433/868/915MHZ频段1. NRF905基本特性工作电压:1.9-3.6V调制方式:GFSK接收灵敏度:-100dBm最大发射功率: 10mW (+10dBm)最大传输数率:50kbps瞬间最大工作电流: <30mA工作频率:(422.4-473.5MHZ)1) 接收发送功能合一,收发完成中断标志2) 433/868/915 工作频段,433MHZ 开放ISM 频段免许可使用3) 发射速率50Kbps,选用外置433 天线,空旷通讯距离可达300 米左右,加功放可到3000 米左右;室内通信仍有良好通信效果,3-6层可实现可靠通信,抗干扰性能强,很强的扰障碍穿透性能;4) 每次最多可发送接收32 字节,并可软件设置发送/ 接收缓冲区大小1/2/4/8/16/325) 100 多个频道,可满足多点通讯和跳频通讯需求6) 内置硬件8/16 位CRC 校验,开发更简单,数据传输可靠稳定。

7) 1.9-3.6V 工作,低功耗,待机模式仅2.5uA.8) 内置SPI 接口,也可通过I/O 口模拟SPI 实现。

最高SPI 时钟可达10M。

2. SI4432基本特性1) 完整的FSK 收发器,2) 工作频率范围430.24~439.75MHz;发射功率最大17dBm,接收灵敏度-115 dBm(波特率9.6Kbps);空旷通讯距离800 米左右(波特率9.6Kbps)3) 工作频率范围900.72~929.27MHz;发射功率最大17dBm;接收灵敏度-115 dBm(波特率9.6Kbp);空旷通讯距离800 米左右(波特率9.6Kbps)4) 传输速率最大128Kbps5) FSK 频偏可编程(15~240KHz)6) 接收带宽可编程(67~400KHz)7) SPI 兼容的控制接口,低功耗任务周期模式,自带唤醒定时器8) +20dB,低的接收电流(18.5mA),最大发射功率的电流(73mA)3. CC1100芯片特性工作电压:1.8-3.6V接收灵敏度:在1200 波特率下-110dBm最大发射功率: 10mW (+10dBm)最大传输数率:500kbps瞬间最大工作电流: <30mA工作频率:(387-464MHZ)1)315、433、868、915Mh 的ISM 和SRD 频段2)最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK 和MSK 调制方式选用外置433 天线,直线通讯距离可达300 米左右,降低通信波特率距离更远,我公司也提供高精度参数RF1100SE 模块,性能更佳,室内通信仍有良好通信效果,3 层左右可实现可靠通信,抗干扰性能强,很强的扰障碍穿透性能;3)高灵敏度(1.2kbps 下-110dDm,1%数据包误码率)4)内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制5)较低的电流消耗(RX 中,15.6mA,2.4kbps,433MHz)6)可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm7)支持低功率电磁波激活功能,支持载波侦听系统8)模块可软件设地址,软件编程非常方便9)单独的64 字节RX 和TX 数据FIFO4. CC1020芯片特性1) 频率范围为402 MHz -470MHz 工作2) 高灵敏度(对12.5kHz 信道可达-118dBm)3) 可编程输出功率,最大10dB m4) 低电流消耗(RX:19.9mA)5) 低压供电(2.3V 到3.6V)6) 数据率最高可以达到153.6Kbaud7) SPI 接口配置内部寄存器8) 比相同功率下,NRF905- CC1100 远1/35. A7102基本特性1) 433Mhz 开放ISM 频段免许可证使用2) 最高工作速率50kbps,高效GFSK 调制,抗干扰能力强,适合工业控制场合3) 125 频道,满足多点通信和跳频通信需要4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制5) 低功耗3-3.6V 工作,待机模式下状态仅为2.5uA6) 收发模式切换时间< 650us7) 模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接与各种单片机使用,软件编程非常方便8)TX Mode: 在+10dBm 情况下,电流为40mA; RX Mode: 14mA9)增加了电源切断模式,可以实现硬件冷启动功能!10)SPI 接口、功能强大、编程简单,与RF905SE 编程接口类似。

十大物联网WiFi芯片模块:谁是你心目中的王者

十大物联网WiFi芯片模块:谁是你心目中的王者展开全文物联网应用的蓬勃发展也带来了新一轮的无线通信技术商机,越来越多的芯片(如处理器和微控制器MCU)厂商开始厉兵秣马,加快了WiFi/BT/ZigBee等技术的研发,以卡位物联网市场。

从2013年至今,整合无线的单芯片MCU、集成MCU和无线功能的模块、整合嵌入式处理器和无线的单芯SOC等产品和方案全线开花。

针对该市场,我们列举出了国内当下主流的十大物联网wifi芯片或者模组供大家选择,看看谁才是你心目中的王者,这些芯片厂商既有国际厂商的,也有国内厂商的。

1、乐鑫:ESP82662014年上半,针对物联网市场,乐鑫推出了一款名为ESP8266 wifi芯片,其核心是一块Diamond Standard 106Micro控制器的高集成度芯片。

据悉,该芯片是当时行业内集成度较高的Wi-Fi MCU芯片,集成了32位MCU、WiFi射频、基带、MAC、TCP/IP于单颗SoC 上,实现了板上占用空间最小化。

同时ESP8266 也只有7个外围器件,大大降低了ESP8266的模组BOM成本,也正因为如此,该芯片迎合了智能家居市场的价格要求。

另外,该芯片的 WLAN 拥有领先的电源控制算法,可在省电模式下工作,满足电池和电源设备苛刻的供电要求。

特征:802.11 b/g/nWi-Fi Direct (P2P)、soft-AP内置TCP/IP协议栈内置TR开关、balun、LNA、功率放?大器和匹配??网络内置PLL、稳压器和电源管理组件802.11b模式下+19.5dBm的输出功率支持天线分集断电泄露电流?小于10uA内置低功率32位CPU:可以兼作应?用处理器SDIO 2.0、 SPI、UARTSTBC、1x1 MIMO、2x1 MIMOA-MPDU 、A-MSDU的聚合和 0.4μs的保护间隔2ms之内唤醒、连接并传递数据包待机状态消耗功率?小于1.0mW (DTIM3【应用场景】智能电源插头、家庭自动化、网状网络、工业无线控制、婴儿监控器、网络摄像机、传感器网络、可穿戴电子产品、无线位置感知设备、安全ID标签、无线定位系统信号等2、瑞昱:RTL8710瑞昱RTL8710是一个完整且自成体系的WiFi网络解决方案,能够独立运行,也可以作为从机搭载于其他主机MCU 运行。

创维路由器SKWR9540X对比SKWR6640X哪款无线信号更好?

创维路由器SKWR9540X对⽐SKWR6640X哪款⽆线信号更好?有两款WiFi6⽆线路由器,采⽤相同的CPU和⽆线芯⽚,但⼀款内置“功放”,另⼀款外置“功放”。

本篇主要测试⼀下内置FEM与外置FEM有什么样的区别。

这两款⽆线路由器分别是创维的SK-WR9540X和SK-WR6640X,闲鱼⼆⼿价格150元不到。

结尾的X代表⽀持802.11ax,也就是WiFI6了,如果不带X的就是AC1200的WIFI5版本。

⼀样的机⾝外壳:先拆机看硬件芯⽚吧。

⼀、拆机外壳拆开:拆开WR6640X的屏蔽罩,底下没有芯⽚:因为看见不⽹⼝,所以我定义上图的为主板背⾯。

WR9540X的主板背⾯上有⼀颗闪存芯⽚,型号是W25N01GVZEIG,容量128MB。

都摘下天线插头,把主板翻过来看主板正⾯:两台机器的主板底部均有散热铝板。

继续拆开两⽚主板的屏蔽罩:创维这两款⽆线路由器的CPU和⽆线芯⽚均是⼀样的,在此统⼀说明型号:CPU型号是中兴的ZX279128R。

它属于PON ROUTER⼀体的SOC,在此⽤作⽆线路由器的CPU,属于A9架构,双核1GHz,集成了4个PHY以太⽹,拥有2条PCIe接⼝,可以连接⽆线芯⽚⽤。

发热量不算低,跟相同架构的海思SD5117P对⽐,它的发热量算⼤的,可能制程不⼀样。

⽆线芯⽚如下图,MT7975DN和MT7905DAN组成了”MT7915DAN“。

所有MTK的AX1800⽆线规格,均采⽤这套⽆线芯⽚。

WR9540X没有采⽤外置FEM芯⽚,使⽤了MT7975DN内置的PA和LNA。

这台WR6640X有采⽤外置的FEM芯⽚,2.4G FEM芯⽚型号是:KCT8247HE,国内康希通信的产品。

KCT8247HE的参数如下:Integrated high performance 2.4GHz PA, LNA with bypass, and T/R switchTransmit gain: 30dB at 5VReceive gain: 15.5dB at 5VNoise Figure: 1.5dB at 5VOutput power:+20dBm @ DEVM=-43dB, HE40/MCS11, 5V+21dBm @ DEVM=-40dB, HE40/MCS11, 5V+22.5dBm @ DEVM=-35dB, VHT40/MCS9, 5V+23.5dBm @ DEVM=-30dB, HT20/MCS7, 5VESD protection circuitry on all PINsFully-matched input and outputIntegrated Power DetectorMinimal External Components RequiredSmall package: MIS 16-pin, 3×3×0.55mm (MSL3, 260 oC per JEDEC J-STD-020) RoHS and REACH Compliant在WiFi5模式下,放⼤功率+22.5dBm =178mW;在WiFi6模式下,放⼤功率+20dBm=100mW。

蓝牙方案之头戴式耳机主流芯片对比分析和方案选型

蓝牙方案之头戴式耳机主流芯片对比分析和方案选型一、简要说明耳机从有线到无线的转娈,其最大的推手就是蓝牙技术的成熟和稳定。

蓝牙耳机一般分为头戴和运动两款。

对于一个新型产物,头戴式耳机做为生产厂家,选择什么样的方案也是一件麻烦的事情,这里我主要介绍一下现有的主流方案,他们各自是如何定位的,方案有什么特点。

蓝牙芯片,简单来说就是芯片集成了蓝牙功能的芯片ic,里面主要包括接收和发射信号的射频单元,以及处理数据的CPU单元,还有音频解码的dsp单元二、现有版本说明1、蓝牙的技术也是在不断的进步,目前市场主流的方案,都是围绕着以下几个版本1、2.1+EDR:这个主要用户低端方案,但是兼容性极好,也是蓝牙最久的一个版本2、3.1:这个基本已经属于淘汰了,因为他成本不低,功耗也不低,也就是不上不下3、4.0:这个目前是市场的主流,定位在中高端产品,如:CSR的方案、创杰等等4、4.1:这个也是目前市场的主流,定位在高端产品,如:TI、中星微、络达5、5.0:蓝牙技术联盟表示蓝牙5.0标准将在2016年底或2017年初推出,如:Nordic、TI、CSR三、芯片方案对比分析序号公司名定位特点应用1英国的CSR高端功耗低、音质好蓝牙模块、蓝牙耳机、蓝牙音箱2德州仪器高端功耗低、音质好蓝牙音箱、数据传输3珠海炬力中高端音质好、成本低蓝牙音箱4创杰中高端音质好、功耗低蓝牙耳机、蓝牙音箱5中星微中端功耗低、功能不灵活蓝牙耳机、蓝牙音箱6络达中端功耗低、功能不灵活蓝牙耳机、蓝牙音箱7珠海建荣中低端功耗比较低、成本低蓝牙耳机、蓝牙音箱8珠海杰里中低端成本低蓝牙音箱、头戴式蓝牙耳机9珠海安凯低端成本低蓝牙音箱10上海博通低端成本低蓝牙音箱、蓝牙耳机1、CSR方案:做为蓝牙方案商的龙头老大,市场的占有率比较大,尤其在音频模块。

也是欧美等市场最受欢迎和认可的。

缺点就是价格居高不下,并且小公司如果要做的话,一般的供应商也是不太愿意配合,因为这种产品在软、硬件开发方面难度还是比较大的。

几种常用无线收发芯片性能比较表

几种常用无线收发芯片性能比较表
由于无线收发芯片的种类和数量比较多,如何在你的设计中选择你所需要的芯片是非常关键的,正确的选择可以使你少走弯路,降低成本,更快地将你的产品推向市场。

下面几点有助于你选择你所需要的产品:1、收发芯片的数据传输是否需要进行曼彻斯特编码?
采用曼彻斯特编码的芯片,在编程上会需要较高的技巧和经验,需要更多的内存和程序容量,并且曼彻斯特编码大大降低数据传输的效率,一般仅能达到标称速率的1/3。

而采用串口传输的芯片(如nRF401),应用及编程非常简单,传送的效率很高,标称速率就是实际速率,因为串口对大家来说是再熟悉不过的了,编程也很方便。

2、收发芯片所需的外围元件数量
芯片外围元件的数量的直接决定你的产品的成本,因此应该选择外围元件少的收发芯片。

有些芯片似乎比较便宜,可是外围元件使用很多昂贵的元件如变容管以及声表滤波器等;有些芯片收发分别需要两根天线,会大大加大成本。

这方面nRF401做得很好,外围元件仅10个左右,无需声表滤波器、变容管等昂贵的元件,只需要便宜且易于获得的4MHz晶体,收发天线合一。

3、功耗
大多数无线收发芯片是应用在便携式产品上的,因此功耗也非常重要,应该根据需要选择综合功耗较小的产品.
4、发射功率
在同等条件下,为了保证有效和可靠的通信,应该选用发射功率较高的产品。

但是也应该注意,有些产品号称的发射功率虽然较高,但是由于其外围元件多,调试复杂,往往实际的发射功率远远达不到标称值。

5、收发芯片的封装和管脚数
较少的管脚以及较小的封装,有利于减少PCB面积降低成本,适合便携式产品的设计,也有利于开发和生产。

nRF401仅20脚,是管脚数和体积最小的。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档