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RF211A 无线接收芯片

        

 

RF211A 是一款低功耗、高性能 OOK 射频超外差接收芯片,芯片具有较宽的工作电压范围,灵敏度高达到-112dBm,1-5 Kbps 的数据率传输,工作频段为 300-480MHz,更换晶振即可更换芯片接收频率。芯片只需要几个电感电容构成一个天线阻抗匹配网络及滤波电容即可工作,芯片采用数模混合设计,可以抗电机及音频信号干扰,芯片具有休眠控制功能,可用 MCU 控制接收芯片进入休眠与定时唤醒扫描空间信号 ,把平均电流降到低功耗μA 级待机模式。


特征

  • –112dBm 接收灵敏度
  • 433.92MHz 时最高 5kbps 数据速率
  • 无需滤波器
  • 抗电机及音频信号干扰
  • 较宽的工作电压范围
  • 工作电流:5.3mA/315M 5.9mA/433.92M
  • 关闭模式待机电流 0.1µ A(单片机控制芯片 4 脚进入休眠模式)
  • 封装:SOP8
  • 温度范围:40°至+80°C
  • 2kV HBM ESD 额定值

 

应用领域
  远程控制系统
  遥控报警器
  无线照明控制系统
  遥控门禁系统

 

芯片功能描述

RF211A 芯片由低噪声放大器,混频器,镜像抑制带通滤波器,中频放大器,峰值检测器,低通滤波器,自动增益控制,数据输出比较器,晶体振荡器电路,锁相环电路,电压参考和偏置电路,以及逻辑控制电路组成,是一款数模混合设计的一体化接收芯片。

射频输入信号通过天线和匹配网络电路进入低噪声放大器,低噪声放大器将输出信号与本地振荡器信号送入混频器进行下变频混频,镜像抑制带通滤波器进行滤波处理,抑制混频镜像,中频放大器将信号进行多级放大后输出中频信号。自动增益控制电路监测低通滤波器输出的包络信号幅度,通过调节低噪声放大器和中频运算放大器的增益,获得稳定的系统增益线性度和高性能的灵敏度。CAGC 管脚为接收链路自动增益控制端口,外接滤波电容,滤波电容的取值会影响芯片启动时间,在交流转直流的工作环境下,建议选大一点的电容,在稳定的直流供电场合下,可以选择略小一点的滤波电容。

RF211A 中频信号经过峰值检测器和低通滤波器之后完成调制信号的包络解调,剪波电平电路外接合适的数据滤波电容(CTH)将解调出的包络信号变为稳定的包络中间电平信号,再与包络信号进行比较从 DOUT 输出正确的解调数据,完成数据解调功能。

RF211A 采用负阻型晶体振荡电路,将晶振外部负载电容置于芯片内部,只需要更换外接晶振频率提供准确的参考时钟,芯片即可工作在 300–480MHz 免费频段内的任何频点。

315MHz 时,所需晶体频率为 9.81563 MHz

433.92MH 时,所需晶体频率为 13.52127MHz

需要注意由于不同封装规格的晶体存在着寄生电容差异,请用户选用晶体时注意评估,避免由于晶体振荡频率偏离目标值过大而引起接收性能降低。

 

芯片使用说明:

  1. 超过最大额定值电压 5V 可能会损坏芯片,无法接收信号,推荐工作电压:3.3V(安全供电电压)
  2. 芯片电源接反会损坏芯片,电源反接芯片会发热直至烧坏。
  3. 芯片对 ESD 敏感。需要做好 ESD 预防措施,防止静电击穿芯片。
  4. 芯片数据速率最高 5K,配套的发射数据速率不宜超过 5K,否则解调出来的波形会出现失真。
  5. 在开/关键控(OOK)信号中,灵敏度定义为达到指定误码率所需的“开 ”时的输入信号电平。
  6. 芯片 DOUT 脚平时输出为噪声电平,收到发射信号输出编码数据,需要连接单片机 io 口做解码处理;此脚不能外拉也不能连接单片机串口,否则会导致接收到的编码脉冲反相或者波形失真解码失败。
  7. 如果需要降低接收芯片待机功耗,可以用 MCU 控制接收芯片 SHUT 脚进入休眠模式,需要 MCU 定时唤醒接收芯片扫码发射信号,休眠与唤醒时间比×芯片工作电流就是平均待机电流,接收芯片进入低功耗模式要求发射时间必须大于接收芯片休眠与唤醒周期。