極低功耗無(wú)線(xiàn)收發(fā)集成芯片CC1000
關(guān)鍵詞:無(wú)線(xiàn)收發(fā) 可編程 跳頻 CC1000
引 言
CC1000是根據Chipcon公司的SmartRF技術(shù),在0.35μm CMOS 工藝下制造的一種理想的超高頻單片收發(fā)通信芯片。它的工作頻帶在315、868及915MHz,但CC1000很容易通過(guò)編程使其工作在300~1000MHz范圍內。它具有低電壓(2.3~3.6V),極低的功耗,可編程輸出功率(-20~10dBm),高靈敏度(一般-109dBm),小尺寸(TSSOP-28封裝),集成了位同步器等特點(diǎn)。其FSK數傳可達72.8Kbps,具有250Hz步長(cháng)可編程頻率能力,適用于跳頻協(xié)議;主要工作參數能通過(guò)串行總線(xiàn)接口編程改變,使用非常靈活。
圖1 CC1000的簡(jiǎn)化模塊圖
1 電路結構
圖1所示為CC1000的簡(jiǎn)化模塊圖。在接收模式下,CC1000可看成是一個(gè)傳統的超外差接收器。射頻(RF)輸入信號經(jīng)低噪聲放大器(LNA)放大后翻轉進(jìn)入混頻器,通過(guò)混頻器混頻產(chǎn)生中頻(IF)信號。在中頻處理階段,該信號在送入解調器之前被放大和濾波??蛇x的RSSI信號和IF信號也可通過(guò)混頻產(chǎn)生于引腳RSSI/IF。解調后,CC1000從引腳DIO輸出解調數字信號,解調信號的同步性由芯片上的PCLK提供的時(shí)鐘信號完成。
在發(fā)送模式下,壓控振蕩器(VCO)輸出的信號直接送入功率放大器(PA)。射頻輸出是通過(guò)加在DIO腳上的數據進(jìn)行控制的,稱(chēng)為移頻鍵控(FSK)。這種內部T/R切換電路使天線(xiàn)的連接和匹配設計更容易。
頻率合成器產(chǎn)生的本振信號,在接收狀態(tài)下送入功放。頻率合成器是由晶振(XOSC)、鑒相器(PD)、充電脈沖、VCO以及分頻器(/R和/N)構成,外接的晶體必須與XOSC引腳相連,只有外圍電感需要與VCO相連。
圖2 CC1000的典型應用電路圖
2 應用電路
CC1000工作時(shí)外圍元件很少,典型的應用電路如圖2所示。當配置CC1000不同的發(fā)射頻率時(shí),外圍元器件參數也不同,具體參數請見(jiàn)參考文獻[1]。
3 三線(xiàn)串行數據口
CC1000 可通過(guò)簡(jiǎn)單的三線(xiàn)串行接口(PDATA、 PCLK 和PALE) 進(jìn)行編程,有36個(gè)8位配置寄存器,每個(gè)由7位地址尋址。一個(gè)完整的CC1000配置,要求發(fā)送29個(gè)數據幀,每個(gè)16位(7個(gè)地址位,1個(gè)讀/寫(xiě)位和8個(gè)數據位)。PCLK 頻率決定了完全配置所需的時(shí)間。在10MHz的PCLK頻率工作下,完成整個(gè)配置所需時(shí)間少于60μs。在低電位模式設置時(shí),僅需發(fā)射一個(gè)幀,所需時(shí)間少于2μs。所有寄存器都可讀。在每次寫(xiě)循環(huán)中,16位字節送入PDATA通道,每個(gè)數據幀中7個(gè)最重要的位(A6:0)是地址位,A6是MSB(最高位),首先被發(fā)送。下一個(gè)發(fā)送的位是讀/寫(xiě)位(高電平寫(xiě),低電平讀),在傳輸地址和讀/寫(xiě)位期間,PALE (編程地址鎖存使能)必須保持低電平,接著(zhù)傳輸8 個(gè)數據位(D7: 0),如圖3所示。表1是對各參數的說(shuō)明。PDATA 在PCLK 下降沿有效。當8位數據位中的最后一個(gè)字節位D0 裝入后,整個(gè)數據字才被裝入內部配置寄存器中。經(jīng)過(guò)低電位狀態(tài)下編程的配置信息才會(huì )有效,但是不能關(guān)閉電源。
表1 串行接口時(shí)序說(shuō)明
參 數 名 稱(chēng) | 符號/單位 | 最小值 | 說(shuō) 明 |
PCLK頻率 | fCLOCK/MHz | - | - |
PCLK低電平持續時(shí)間 | tCL,min/ns | 50 | PCLK保持低電平的最短時(shí)間 |
PCLK高電平持續時(shí)間 | tCH,min/ns | 50 | PCLK保持高電平的最短時(shí)間 |
PALE啟動(dòng)時(shí)間 | tSA/ns | 10 | PCLK轉到下降沿前,PALE保持低電平的最短時(shí)間 |
PALE持續時(shí)間 | tHA/ns | 10 | PCLK轉到上升沿后,PALE保持低電平的最短時(shí)間 |
PDATA啟動(dòng)時(shí)間 | tSD/ns | 10 | PCLK轉到下降沿前,PALE上數據準備好的最短時(shí)間 |
PDATA持續時(shí)間 | tHD/ns | 10 | PCLK轉到下降沿后,PALE上數據準備好的最短時(shí)間 |
上升時(shí)間 | trise/ns | - | PCLK和PALE上升時(shí)間的最大值 |
下降時(shí)間 | tfall/ns | - | PCLK和PALE下降時(shí)間的最大值 |
微控制器通過(guò)相同的接口也能讀出配置寄存器。首先,發(fā)送7位地址位,然后讀/寫(xiě)位設為低電平,用來(lái)初始化讀回的數據。接著(zhù),CC1000從尋址寄存器中返回數據。此時(shí),PDATA 用作輸出口,在讀回數據期間(D7:0),微控制器必須把它設成三態(tài),或者在引腳開(kāi)路時(shí)設為高電平。讀操作的時(shí)序如圖4所示。
圖3 CC1000寫(xiě)操作的編程時(shí)序圖 圖4 CC1000讀操作的編程時(shí)序圖
4 與微控制器連接
微控制器使用3個(gè)輸出引腳用于接口(PDATA、PCLK、PALE),與PDATA相連的引腳必須是雙向引腳,用于發(fā)送和接收數據。提供數據計時(shí)的DCLK 應與微控制器輸入端相連,其余引腳用來(lái)監視LOCK 信號(在引腳CHP_OUT)。當PLL 鎖定時(shí),該信號為邏輯高電平。圖5為P87LPC762單片機與CC1000接口示意圖。
P87LPC762單片機寫(xiě)CC1000內部寄存器的程序如下:
write_com(uchar addr,uchar com_data)//寫(xiě)內部寄存器子程序
{ char i;
addr=1;
pale=0; //允許地址鎖存
for(i=0;i7;i++) { //送地址
addr=1;
p_data=CY;
pclk=0; //上升沿
pclk=1;
}
p_data=1; //寫(xiě)操作
pclk=0;
pclk=1;
pale=1; //禁止地址鎖存
for(i=0;i8;i++){
com_data=1;
p_data=CY;
pclk=0;
pclk=1;
}
}
結 語(yǔ)
當調制數據時(shí),CC1000能被設置成三種不同的數據形式,分別為同步NRZ模式、同步曼徹斯特碼模式、異步傳輸(UART)模式。為了滿(mǎn)足電池供電情況下嚴格的電源損耗要求,CC1000 提供了十分方便的電源管理方法。通過(guò)MAIN 寄存器控制低電平模式,有單獨的位控制接收部分、發(fā)射部分、頻率合成以及晶振。這種獨立控制可用來(lái)優(yōu)化在某個(gè)應用中最低可能達到的電流損耗。CC1000優(yōu)良的性能使它主要應用于ISM(工業(yè)、科學(xué)及醫療)方面以及SRD(短距離通信)。
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