- 相關推薦
基于TRF4900的無線發射電路設計與應用
摘要:采用無線發射芯片TRF4900組成的無線數字發射電路,工作在歐洲868 MHz頻帶和北美915 MHzISM頻帶,FSK調制,發射功率7 dBm,電源電壓2.2~3.6 V,通過串行接口連接到微控制器實現參數設置和發射控制。文中介紹應用電路、與微控制器連接的電路以及特性參數的設置。1 無線數字發射電路
無線數字發射電路采用無線發射芯片TRF4900。TRF4900是TI公司生產的、單片集成的、低價格的、能提供完全功能的多通道FSK發射器。芯片能滿足在歐洲868 MHz頻帶和北美915 MHz ISM頻帶的線性(FM)或者數字(FSK)發射應用。單片發射器芯片工作電壓2.2~3.6 V,典型發射功率為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,允許窄帶和寬帶應用。兩個完全可編程工作模式--模式0和模式1,允許非?斓卦趦蓚預先編程的設置之間轉換(例如發射頻率0或者發射頻率1)。芯片內集成壓控振蕩器(VCO)、鎖相環(PLL)和基準振蕩器,僅需要極少的外部元件即可構成一個完整的發射電路。TRF4900通過串行接口連接到TI MSP430微控制器。發射器的每一個功能塊能夠通過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,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,控制寄存器的內容仍然有效,能夠通過串行控制接口編程。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3線單向串行總線(CLOCK 串行接口時鐘信號,DATA 串行接口數據信號,STROBE 串行接口選通信號),用來編程TRF4900。接口內部的寄存器包含所有用戶可編程變量,包括DDS頻率設置,也包括所有的控制寄存器。串行接口的時序如圖3所示。
在CLOCK信號的每一個上升沿,DATA引腳端上的邏輯值被寫入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,DATA和CLOCK線必須為低。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或者睡眠狀態(待機模式)。
圖3 串行接口時序圖
3 TRF4900的設置
TRF4900的直接數字合成器DDS是基于用數字辦法產生正弦波信號的。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鐘由基準振蕩器提供。DDS利用一個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生數字階梯波,來構造一個模擬正弦波。N位計數器的輸出寄存器的每一個數字,用來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,低通濾波器用來抑制不需要的寄生響應。模擬輸出信號能用來作為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的最小頻率步長可由下式計算:
Δf=N×(fref/2 24)
24位的累加器能夠通過兩個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),同時寄存器的兩個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字中,DDS-1在B字中),VCO的輸出頻率fout計算公式如下:
fout=DDS_x×N×(fref/2 24)=N×[(fref×DDS_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×[(DEV×fref)/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×[(fref×DDS_x)/2 24]
fout2:TX_DATA=High=N×[fref×(DDS_x 4×DEV)]/2 24
這個調頻輸出信號用來作為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發射時,中心頻率fcenter被認為是有效的載波頻率。
鎖相環由相位檢波器(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,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。
【基于TRF4900的無線發射電路設計與應用】相關文章:
基于發射分集的空時碼及其應用03-18
基于手機無線局域網的架構與應用03-18
基于PIC的無線數據傳輸發射機設計03-19
基于Zigbee的無線傳感器網絡在大壩安全監測系統中的應用03-07
基于正交頻分復用認知無線的井下無線的研究03-07
無線視頻監控的優點與應用03-17
無線局域網及應用03-18
軟件無線電發射機的實現與仿真03-18
基于CMX469A的無線MODEM設計03-20