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무선 채널을 통한 데이터 전송용 칩. 참조 데이터

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RRx-XXX 시리즈의 초재생 수신기를 사용하여 무선 범위에서 데이터를 전송/수신하기 위한 원격 제어 마이크로 회로에 대한 검토를 시작하겠습니다(이하 XXX는 마이크로 회로의 작동 주파수, MHz입니다). 이는 하이브리드 후막 기술을 사용하여 제작된 기능적으로 완전한 장치입니다. 수신기에는 무선 주파수 전치 증폭기가 포함됩니다. 무선 주파수 발생기; 블랭킹 주파수 발생기; 수신이 없을 때 무선 주파수 발생기의 진동을 통과시키지 않는 저역 통과 필터; TTL 레벨의 출력 신호를 생성하기 위한 증폭기 및 비교기. 실제로 이것은 "스트랩"이 없는 초재생 수신기의 옵션 중 하나입니다. 일반적인 연결 다이어그램은 매우 간단합니다(그림 1).

무선 채널을 통한 데이터 전송용 칩

이 시리즈의 미세 회로의 일부 기능에 대해 살펴보겠습니다. 주요 기술 매개변수가 표에 나와 있습니다. 1.

무선 채널을 통한 데이터 전송용 칩

RR3, RR4, RR6, RR8, RR10 및 RR11 제품에 레이저 윤곽 조정을 사용하면 튜닝 정확도가 ±200kHz로 향상되어 RR2,5 칩보다 1배 향상되었습니다. RR4 장치는 캐스케이드 입력 증폭기를 사용하므로 가장 낮은 수준의 방출 스펙트럼(-70dBm)을 얻을 수 있습니다. 낮은 전력 소비가 필요한 경우 Telecontrolli는 RR6 또는 RR11(각각 0,5mA 및 0,3mA의 전류 소비)을 사용할 것을 권장하지만 이러한 미세 회로는 감도가 다른 미세 회로보다 다소 열등합니다. 그리고 이 시리즈의 다른 장치에 비해 RR8 제품의 매개변수가 일부 저하되는 것은 감소된(3V) 전원 공급 때문입니다.

이 시리즈의 최신 칩인 RR15는 차폐 패키지에 들어 있습니다. 해당 매개변수가 가장 매력적입니다. 튜닝 정확도는 ±75kHz, -3dB 대역폭은 ±250kHz, 스퓨리어스 방출 수준은 75dBm입니다. "but"는 단 하나뿐입니다. 유일한 작동 주파수는 433,92MHz입니다. 초재생 수신기의 중요한 단점은 선택성이 낮다는 것입니다. 고품질 무선 수신을 얻기 위해 RRSx-XXX(진폭 변조) 및 RRFx-XXX(주파수 변조) 시리즈의 슈퍼헤테로다인 수신기가 설계되었습니다. RRS1-XXXRRS3-XXX 장치의 기능적 및 일반적인 연결 다이어그램은 그림 2에 나와 있습니다. XNUMX.

무선 채널을 통한 데이터 전송용 칩

그중에서도 감도가 좋은(2μVeff) RRS1,8 마이크로 회로는 방출 수준이 높지만(SAW 필터 대신 LC 필터가 설치됨) 비용이 저렴합니다. RRS3 장치에 프리앰프가 있는 입력 필터를 사용하면 -3dB의 좁은 대역폭과 가장 낮은 잡음 수준을 얻을 수 있습니다. 마이크로 회로의 주요 매개 변수는 표에 나와 있습니다. 2. 주파수 변조 신호 수신기 RRF1은 진폭 검출기 대신 프리앰프와 주파수 검출기를 갖춘 입력 필터가 있다는 점에서 구별됩니다. RRQ2-XXX 및 RRFQ1 -XXX라는 두 개의 수신기를 더 언급하겠습니다. 주요 매개 변수는 표에 나와 있습니다. 2.

무선 채널을 통한 데이터 전송용 칩

이 장치의 기능 다이어그램은 RRSx 시리즈 마이크로 회로의 기능 다이어그램과 거의 동일합니다. 차이점은 두 수신기(각각 진폭 및 주파수 감지기가 있음)에서 국부 발진기 대신 수정 발진기와 위상 고정 주파수 합성기가 사용되고 SAW 필터 대신 LC 필터가 사용된다는 점입니다.

Telecontrolli는 수신기 외에도 진폭(RTx-XXX 시리즈)과 주파수 변조(RTFx-XXX 시리즈)를 모두 갖춘 송신기를 생산합니다. 주요 매개 변수는 표에 나와 있습니다. 삼.

무선 채널을 통한 데이터 전송용 칩

이 시리즈의 두 마이크로 회로(RT1 및 RT2)는 잡음, 출력 전력 및 입력 전압 레벨에 대한 표준화된 매개변수가 부족하기 때문에 여기서는 고려하지 않습니다. 그림에서. 그림 3은 RTx 시리즈 송신기의 일반적인 연결 다이어그램을 보여줍니다.

무선 채널을 통한 데이터 전송용 칩

4...6MHz 주파수 대역에서 작동하는 송신기 RT303 - RT433은 스퓨리어스 무선 방출 수준, 신호 출력 전력이 서로 다르며 RT6에는 추가 입력도 있습니다. 그렇지 않으면 그들은 "쌍둥이 형제"입니다.

석영 발진기 RTQ1-XXX 및 RTFQ1-XXX가 내장된 송신기의 기능적 및 일반적인 연결 다이어그램이 그림 4에 나와 있습니다. 1. "대기" 모드에서 전력 소비를 줄이기 위해 생성기와 합성기의 작동을 활성화하는 EN 입력(핀 1)이 제공됩니다(RTFQXNUMX 장치의 경우 합성기와 증폭기의 작동을 활성화하는 입력이 있습니다). ).

무선 채널을 통한 데이터 전송용 칩

RTFQ1 칩은 주파수 편차가 ±30kHz(전체!!!)이고 튜닝 정확도가 ±25kHz(일반 값 - 0)라는 점에서 주목할 만합니다.

이 모든 미세 회로를 어디에 어떻게 적용할 수 있습니까?

자동차, 원격 제어 등 보안 및 안전 시스템을 위한 기존 애플리케이션에 대해서는 충분히 언급되었습니다. 분명히 이러한 저렴한 무선 채널은 온실, 온실, 인큐베이터 및 기타 농업 시설에 위치할 수 있는 지리적으로 분산된 여러 센서로부터의 정보 전송 요소로서 기후 매개변수를 모니터링하는 시스템에서 흥미로울 것입니다. 이러한 시스템의 주요 임무는 기후 매개변수를 측정하고 설정된 한계와의 편차를 등록하며 해당 장비를 제어하는 ​​것입니다.

무선 채널을 통해 데이터를 전송하기 위해 미세 회로를 효과적으로 사용하는 예는 온실 온도 측정을 위한 복합체입니다. 각 온실 내부의 측정 단지는 레코더(최대 250m 범위의 수신기)와 필요한 수의 자율 센서로 구성됩니다. 각 센서에는 온도계, 컨트롤러, 트랜스미터 및 전원 공급 장치가 포함되어 있습니다. 온도계로는 디지털 온도계 DS1920 또는 Dallas Semiconductor에서 제조한 유사한 제품을 사용하는 것이 가장 좋습니다(6년 라디오 번호 2001의 A. Sinyutkin "iButton 제품군 장치 검토" 기사 참조).

이러한 온도계는 지정된 시간 간격으로 비휘발성 메모리에 온도 값을 자동으로 기록하며, 이 순간 센서 컨트롤러는 대기 모드에 있어 최소한의 에너지를 소비합니다. 주기적으로 활성화되어 레코더와의 연결을 설정하고 마지막 통신 세션 이후 누적된 모든 온도 판독값을 무선을 통해 전송합니다. 마찬가지로 판독값은 하나의 온실 내부에 설치된 모든 센서에서 읽혀집니다. 이 솔루션의 주요 장점은 설치가 간편하고(센서를 어디에나 배치할 수 있음) 구성 변경이 가능하다는 점입니다.

물론, 온실의 전체 측정 단지는 유선 연결을 통해 구축될 수 있습니다. 그러나 지하에 있는 광부 등록, 차량 이동 기록 등 와이어를 늘릴 수 없는 상황이 있습니다.

긴급 상황에서 지하 인력에 대한 기록은 즉각적이고 안정적으로 수행되어야 하기 때문에 광부 등록은 중요한 문제입니다. 또한, 열악한 환경으로 인해 등록수단은 안전하게 보호되어야 하며, 등록은 사람의 개입 없이 수동적으로 이루어져야 한다. 예를 들어, 광부의 램프 배터리 내부에 무선 식별자가 배치된 경우 이러한 조건이 가능합니다.

원격 제어 장치는 예정된 승객 또는 화물 운송 일정의 준수 여부를 추적하는 데 효과적으로 사용할 수 있습니다. 생산을 기록하고 운전자의 근무 시간을 모니터링할 때도 비슷한 문제가 발생합니다. 자동차에 무선 채널이 있는 전자 식별자를 장착하고 경로를 따라 녹음기를 배치하면 경로의 속도와 순서에 제한을 두지 않고 자신있게 교통 일정을 제어할 수 있습니다.

300~900MHz 범위의 데이터 전송을 위해 Telecontrolli 마이크로 회로를 사용하면 제품의 전체 비용을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 새로운 소비자 속성을 갖춘 독창적인 시스템을 만들 수 있습니다. Telecontrolli 모듈의 기술 매개변수에 대한 자세한 내용은 인터넷에서 확인할 수 있습니다.

저자: N.Rakovich, 민스크

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