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串扰和电容性负载的驱动处理器

发布时间:2020/7/28 20:28:32 访问次数:2442

MagicRF M100是一款高度集成的CMOS SoC读写器芯片,主要用于典型读距离在1m以内的应用。该芯片具有低功耗,小尺寸的特征,是低成本读写器和模块的优良解决方案。

主要特征

符合协议:ISO18000-6C & EPC Class-1 Generation-2;

频率范围:840~960MHz;

灵敏度:-10dBm本地阻塞情况下-69dBm,测试误包率为1%;

电源电压:3V ~ 3.6V single supply;

工作电流:关机电流小于10uA,待机电流小于7mA,全功率工作电流80mA;

芯片集成:RF收发机,数字基带和MCU;

调制,编码和数据率:发射为80kHz DSB-ASK; 接收为80kHz FM0;

支持LBT and FHSS跳频模式;

集成低噪声VCO和频率综合器;

集成4dBm单端片上驱动放大器;

集成8位8051MCU,包含256Byte RAM;

16K Bytes程序RAM ,8K Bytes数据RAM;

8-bits 可配置GPIO通用输入/输出端口;

UART串口,数据率可调,最高达115200bps;

提供模拟可编程功率控制引脚;

参考时钟:26MHz晶体/TCXO;

封装尺寸:5mm x 5mm, 32-Lead QFN

对于宽度确定的走线,3 个主要的因素会影响 PCB 走线的 阻抗。首先,是 PCB 走线近区场的 EMI(电磁干扰)和这个走线距参考平面的高度是成一定的比例关系的,高度越低意味着辐射越小。其次,串扰会随走线高度有显著的变化,把高度减少一半,串扰会减少到近四分之一。最后,高度越低阻抗越小,不易受电容性负载影响。所有的三个因素都会让设计者把走线尽量靠近参考平面。阻止你把走线高度降到零的原因是,大多数芯片驱动不了阻抗小于 50 欧姆的传输线。(这个规则的特例是可以驱动 27 欧姆的Rambus,以及 National 的的 BTL 系列,它可以驱动 17 欧姆)并不是所有的情况都是用50欧姆最好。例如,8080 处理器的很老的 NMOS 结构,工作在 100KHz,没有 EMI,串扰和电容性负载的问题,它也不能驱动 50 欧姆。对于这个处理器来说,高的阻抗意味着低功耗,你要尽可能的用细的,高的这样有高阻抗的线。纯机械的角度也要考虑到。例如,从密度上讲,多层板层间距离很小,70 欧姆阻抗所需要的线宽工艺很难做到。这种情况,你应该用 50 欧姆,它的线宽更加宽,更易于制造。

电压是电位的差,一般说某点电压:是指该点相对于参考地(GND)的电位。

将放大器应用在电路中,放大器本身是不知道V+与V-在应用电路中的绝对电位的。

任何通用放大器的电源电压永远是V+ - V-

任何通用放大器,从放大器的角度看,它的参考电位都是是V-

基于上述几点,相对于V-来说,放大器从来就只有单电源之说。

基于上述几点,使用V+和V-之间的电压作为参考电位时,放大器从来就是双电源供电。

此外关于共模电压:

应用电路中的共模电压,与对于放大器的共模电压不一样:

放大器的共模电压,永远是相对V-来说的。

而在应用电路中,共模电压大多数情况是相对于电路中的地电位来说的。

对于应用:只要放大器的电源电压在手册范围之内,共模范围在手册范围之内,有任何放大器只能单电源,或者只能用双电源供电 。

深圳市唯有度科技有限公司http://wydkj.51dzw.com/

(素材来源:21Ic.如涉版权请联系删除。特别感谢)


MagicRF M100是一款高度集成的CMOS SoC读写器芯片,主要用于典型读距离在1m以内的应用。该芯片具有低功耗,小尺寸的特征,是低成本读写器和模块的优良解决方案。

主要特征

符合协议:ISO18000-6C & EPC Class-1 Generation-2;

频率范围:840~960MHz;

灵敏度:-10dBm本地阻塞情况下-69dBm,测试误包率为1%;

电源电压:3V ~ 3.6V single supply;

工作电流:关机电流小于10uA,待机电流小于7mA,全功率工作电流80mA;

芯片集成:RF收发机,数字基带和MCU;

调制,编码和数据率:发射为80kHz DSB-ASK; 接收为80kHz FM0;

支持LBT and FHSS跳频模式;

集成低噪声VCO和频率综合器;

集成4dBm单端片上驱动放大器;

集成8位8051MCU,包含256Byte RAM;

16K Bytes程序RAM ,8K Bytes数据RAM;

8-bits 可配置GPIO通用输入/输出端口;

UART串口,数据率可调,最高达115200bps;

提供模拟可编程功率控制引脚;

参考时钟:26MHz晶体/TCXO;

封装尺寸:5mm x 5mm, 32-Lead QFN

对于宽度确定的走线,3 个主要的因素会影响 PCB 走线的 阻抗。首先,是 PCB 走线近区场的 EMI(电磁干扰)和这个走线距参考平面的高度是成一定的比例关系的,高度越低意味着辐射越小。其次,串扰会随走线高度有显著的变化,把高度减少一半,串扰会减少到近四分之一。最后,高度越低阻抗越小,不易受电容性负载影响。所有的三个因素都会让设计者把走线尽量靠近参考平面。阻止你把走线高度降到零的原因是,大多数芯片驱动不了阻抗小于 50 欧姆的传输线。(这个规则的特例是可以驱动 27 欧姆的Rambus,以及 National 的的 BTL 系列,它可以驱动 17 欧姆)并不是所有的情况都是用50欧姆最好。例如,8080 处理器的很老的 NMOS 结构,工作在 100KHz,没有 EMI,串扰和电容性负载的问题,它也不能驱动 50 欧姆。对于这个处理器来说,高的阻抗意味着低功耗,你要尽可能的用细的,高的这样有高阻抗的线。纯机械的角度也要考虑到。例如,从密度上讲,多层板层间距离很小,70 欧姆阻抗所需要的线宽工艺很难做到。这种情况,你应该用 50 欧姆,它的线宽更加宽,更易于制造。

电压是电位的差,一般说某点电压:是指该点相对于参考地(GND)的电位。

将放大器应用在电路中,放大器本身是不知道V+与V-在应用电路中的绝对电位的。

任何通用放大器的电源电压永远是V+ - V-

任何通用放大器,从放大器的角度看,它的参考电位都是是V-

基于上述几点,相对于V-来说,放大器从来就只有单电源之说。

基于上述几点,使用V+和V-之间的电压作为参考电位时,放大器从来就是双电源供电。

此外关于共模电压:

应用电路中的共模电压,与对于放大器的共模电压不一样:

放大器的共模电压,永远是相对V-来说的。

而在应用电路中,共模电压大多数情况是相对于电路中的地电位来说的。

对于应用:只要放大器的电源电压在手册范围之内,共模范围在手册范围之内,有任何放大器只能单电源,或者只能用双电源供电 。

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