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基于TRF4900的無(wú)線(xiàn)發(fā)射電路設計與應用

作者: 時(shí)間:2004-12-07 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏
摘要:采用芯片組成的數字電路,工作在歐洲868 MHz頻帶和北美915 MHzISM頻帶,FSK調制,功率7 dBm,電源電壓2.2~3.6 V,通過(guò)串行接口連接到微控制器實(shí)現參數設置和發(fā)射控制。文中介紹電路、與微控制器連接的電路以及特性參數的設置。

關(guān)鍵詞: 數字 發(fā)射器 FSK

1 無(wú)線(xiàn)數字發(fā)射電路

  無(wú)線(xiàn)數字發(fā)射電路采用無(wú)線(xiàn)發(fā)射芯片。是TI公司生產(chǎn)的、單片集成的、低價(jià)格的、能提供完全功能的多通道FSK發(fā)射器。芯片能滿(mǎn)足在歐洲868 MHz頻帶和北美915 MHz ISM頻帶的線(xiàn)性(FM)或者數字(FSK)發(fā)射。單片發(fā)射器芯片工作電壓2.2~3.6 V,典型發(fā)射功率為7 dBm,并具有低的功率消耗。24位直接數字合成器有11位DAC,合成器有大約230 Hz的通道空間,允許窄帶和寬帶。兩個(gè)完全可編程工作模式--模式0和模式1,允許非??斓卦趦蓚€(gè)預先編程的設置之間轉換(例如發(fā)射頻率0或者發(fā)射頻率1)。芯片內集成壓控振蕩器(VCO)、鎖相環(huán)(PLL)和基準振蕩器,僅需要極少的外部元件即可構成一個(gè)完整的發(fā)射電路。TRF4900通過(guò)串行接口連接到TI MSP430微控制器。發(fā)射器的每一個(gè)功能塊能夠通過(guò)串行接口編程設置其功能。TRF4900應用電路如圖1所示。

圖1 TRF4900應用電路

2 與微控制器連接電路

  TRF4900通過(guò)串行接口連接到TI的MSP430微控制器,如圖2所示。

  TRF4900的引腳23(LOCKDET), PLL鎖相檢測輸出,有效為高電平。當LOCKDET = 1時(shí),PLL鎖定。引腳11(MODE),模式選擇輸入,器件在模式0和模式1的功能能夠通過(guò)串行控制接口的A、B、C、D字編程。引腳12(),睡眠控制,低電平有效。當= 0時(shí),控制寄存器的內容仍然有效,能夠通過(guò)串行控制接口編程。引腳14 (TX-DATA),數字調制輸入,為載波的FSK/FM調制,高電平有效 。

串行控制接口是一個(gè)3線(xiàn)單向串行總線(xiàn)(CLOCK 串行接口時(shí)鐘信號,DATA 串行接口數據信號,STROBE 串行接口選通信號),用來(lái)編程TRF4900。接口內部的寄存器包含所有用戶(hù)可編程變量,包括DDS頻率設置,也包括所有的控制寄存器。串行接口的時(shí)序如圖3所示。

  在CLOCK信號的每一個(gè)上升沿,DATA引腳端上的邏輯值被寫(xiě)入24位的移位寄存器。設置STROBE端為高電平,編程的信息被裝入選擇的鎖存器。當STROBE信號為高時(shí),DATA和CLOCK線(xiàn)必須為低。因此,STROBE與CLOCK的信號是不同步的。串行接口能被編程工作在有效狀態(tài)或者睡眠狀態(tài)(待機模式)。

圖3 串行接口時(shí)序圖

3 TRF4900的設置

  TRF4900的直接數字合成器DDS是用數字辦法產(chǎn)生正弦波信號的。DDS由累加器、正弦波查找表、數/模轉換器、低通濾波器組成。所有數字功能塊的時(shí)鐘由基準振蕩器提供。DDS利用一個(gè)N位加法器從0到2N計數,根據在頻率寄存器中的數據轉換規范產(chǎn)生數字階梯波,來(lái)構造一個(gè)模擬正弦波。N位計數器的輸出寄存器的每一個(gè)數字,用來(lái)選擇正弦波查找表中相應的正弦波數值輸出。在數/模轉換后,低通濾波器用來(lái)抑制不需要的寄生響應。模擬輸出信號能用來(lái)作為PLL的參考輸入信號。PLL電路根據預先確定的系數倍乘基準頻率。

  基準振蕩器的頻率fref是DDS的采樣頻率,同時(shí)也確定最高的DDS輸出頻率,與累加器的位數一起,可以計算DDS的頻率分辨率。TRF4900的最小頻率步長(cháng)可由下式計算:

Δf=N(fref/2 24)

  24位的累加器能夠通過(guò)兩個(gè)22位的頻率設置寄存器編程(A字確定模式0的頻率,B字確定模式1的頻率),同時(shí)寄存器的兩個(gè)MSB位設置為0。因此,DDS系統的最大位權減少到1/8,如圖4所示。

  這個(gè)位權與VCO輸出頻率(fref/8)N相適應。根據在MODE端的邏輯電平,內部選擇邏輯裝載DDS-0或者DDS-1頻率到頻率寄存器。VCO的輸出頻率fout是由DDS-x頻率設置決定的(DSS-0在A(yíng)字中,DDS-1在B字中),VCO的輸出頻率fout計算公式如下:

fout=DDS_xN(fref/2 24)=N[(frefDDS_x)/2 24]

  如果選擇FSK調制(MM=0,C字,16位),則8位FSK頻偏寄存器能被用來(lái)編程2-FSK調制的頻偏。頻偏寄存器的8位在24位DDS頻率寄存器中,LSB設置為0,總的FSK頻偏由下式計算:

Δf2-FSK=N[(DEVfref)/2 22]

因此,2-FSK頻率由在TX-DATA上的電平設置,計算公式如下:

fout1:TX_DATA=low=N[(frefDDS_x)/2 24]

fout2:TX_DATA=High=N[fref(DDS_x+4DEV)]/2 24

  這個(gè)調頻輸出信號用來(lái)作為PLL電路的基準輸入信號。2-FSK調制信道寬度(頻偏)和信道間距是軟件可編程的。最小信道寬度和最小信道間距取決于RF系統頻率設計,中心頻率fcenter = (fout1 + fout2)/2。當FSK發(fā)射時(shí),中心頻率fcenter被認為是有效的載波頻率。

  鎖相環(huán)由相位檢波器(PD)、鑒頻器(PD)、充電泵、VCO、外接的回路濾波器和在反饋回路中的可編程的預分頻器(N分頻器)組成。當使用外部VCO時(shí),x-VCO位將被設置為0。分頻器是可編程的,分頻系數N能由C字設置成256或512。

  功率放大器(PA)能夠由在D字中的P0和P1兩位編程,提供可變的輸出功率電平。

圖5 串行控制字格式

  TRF4900的控制字是24位。第1個(gè)引入位是最高有效位(MSB),完成對TRF4900的編程;4個(gè)24位的字必須設置,即必須設置A、B、C、D字。圖5 給出定義的4個(gè)控制字。表1、表2和表3描述每個(gè)參數的功能,表4為在FSK模式下的發(fā)射頻率。

表1 模式0控制寄存器描述

符 號位的位置位 數描 述加電源后的內部設置
默認狀態(tài)默認值
0-PA[10-9]2功率放大器模式
P1 P0
0 0=失效
0 1=衰減10dB,通過(guò)TX-DATA使能調制
1 0=衰減20dB,通過(guò)TX-DATA使能調制
1 1=衰減0dB,通過(guò)TX-DATA使能調制
失效00b
0-VCO[11]1在操作期間,這個(gè)引腳端將總是被使能(1=使能),除非使用外的VCO失效0b
0-PLL[12]1使能PLL,1=使能,0=失效失效0b

表2 模式1 控制寄存器描述

符 號位的位置位 數描 述加電源后的內部設置
默認狀態(tài)默認值
1-PA[10-9]2功率放大器模式
P1 P0
0 0=失效
0 1=衰減10dB,通過(guò)TX-DATA使能調制
1 0=衰減20dB,通過(guò)TX-DATA使能調制
1 1=衰減0dB,通過(guò)TX-DATA使能調制
失效00b
1-VCO[11]1在操作期間,這個(gè)引腳端將總是被使能(1=使能),除非使用外部VCO失效0b
1-PLL[12]1使能PLL,1=使能,0=失效失效0b

表3 輔助控制寄存器描述

符 號位的位置位 數描 述加電源后的內部設置
默認狀態(tài)默認值
DDS-0A字[21-0]22模式0DDS頻率設置0全為0
DDS-1B字[21-0]22模式1DDS頻率設置0全為0
DEVD字[20-13]8FSK分頻率寄存器0全為0
APLLC字[20-18]3捕獲頻率的加速因子
A2 A1 A0
0 0 0 =1
0 0 1 =20
0 1 1 =60

1 1 1 =140
0000b
NPLLC字[17]1PLL分頻率
0=256
1=512
2560b
MMC字[16]1調制模式選擇。為FSK數據輸入設置
TC-DATA引腳端行為。
0=FSK/FM
1=不使用
FSK模式0b

表4 在FSK模式發(fā)射頻率(MM位設置為0)

引腳端

發(fā)射頻率

STDBYMODETX-DATA
100fout=frefN(DDS_0)/2 24
101fout=frefN(DDS_0+4DEV)/2 24
110fout=frefN(DDS_1)/2 24
111fout=frefN(DDS_1+4dev)/2 24

結 語(yǔ)

由TRF4900和MSP430組成的無(wú)線(xiàn)數字發(fā)射電路可方便地嵌入各種測量和控制系統中;在儀器儀表數據采集系統、無(wú)線(xiàn)抄表系統、無(wú)線(xiàn)數據通信系統、計算機遙測遙控系統等中應用。



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