首页|嵌入式系统|显示技术|模拟IC/电源|元件与制造|其他IC/制程|消费类电子|无线/通信|汽车电子|工业控制|医疗电子|测试测量
首页 > 分享下载 > 消费类电子 > RF原理

RF原理

资料介绍
RF原理

4.2.3 使用介绍
发射模式选择:
TXEN选择发射或选择接收模式
TXEN=1选择发射模式
TXEN=0选择接收模式
频道选择:
CS选择工作频道
CS=1选择1频道 (f1=433.92MHz)
CS=0选择2频道 (f2=434.33MHz)
DIN和DOUT
DIN是数据发送脚,要发送的数据送到该脚,连接到该脚的平必须是标准CMOS平,最
高速率是20Kbps,无需进行数据编码。
DIN=‘1’→ f=f0+∆f
DIN=‘0’→ f=f0-∆f
DOUT是解调输出脚,标准的CMOS电平输出。
f=f0+∆f → DOUT=‘1’
f=f0 -∆f → DOUT=‘0’
节能控制:
PWR_UP选择工作或待机模式
PWR_UP=1选择工作模式
PWR_UP=0选择待机模式
以下为真值表:
[pic]


4.2.4 PCB布局和去偶设计

印刷电路板(PCB)的设计直接关系到射频性能,为了获得较好的RF性能,PCB设计至少需
要两层板来实现,PCB分成射频电路和控制电路两部分布置。nRF401采用PCB天线,在天
线的下面没有接地面。图11为nRF401应用原理图:
[pic]


(1) 天线的接入

ANT1和ANT2是接收时LNA的输入,以及发送时功率放大器的输出。连接nRF401的天线是以
差分方式连接到nRF401的。在天线端推荐的负载阻抗是400欧姆。图11是一个典型的采用
差分方式的原理图。射频功率放大器输出是两个开路输出三极管,配制成差分配对方式
,功率放大器的VDD必须通过集电极负载,当采用差分环形天线时,VDD必须通过环形天
线的中心输入。
(2) nRF401的晶振

nR
标签:原理
RF原理
本地下载

评论