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EFR32FG1P133F256GM48-C0原装现货热销/Silicon品牌代理/价格/图片/PDF 发布时间:2016/9/9 9:51:59 Flex壁虎专有协议族的SoC的一部分 无线壁虎组合。Flex壁虎SOCS使理想
用于物联网设备的能量友好专有协议网络。
该单芯片解决方案提供了业界领先的能源效率,超快速唤醒
的时代,一个可扩展的功率放大器,集成巴伦和不妥协的单片机的特点。
低功耗芯片上的无线系统。
•高性能32位40 MHz ARM Cortex M4与®-
用于有效信号的数字信号处理指令和浮点单元
处理
•多达256 KB的闪存程序存储器
•多达32 KB的RAM数据存储器
2.4 GHz和亚GHz无线电操作
发射功率:
•2.4 GHz无线:高达19.5 dBm
•sub-GHz无线电:高达20 dBm
低能耗
在2.4 GHz•RX电流8.7毫安
8.2毫安的电流•TX @ 0 dBm的输出功率在2.4 GHz
在868兆赫•RX电流8.1毫安
34.5毫安的电流•TX @ 14 dBm的输出功率在868 MHz
63μ•主动模式/ MHz(EM0
1.4个•μEM2一电流(全内存保留
在运行lfxo)
•0.58μ一em4h休眠模式(128字节RAM保留
唤醒在收音机上的信号强度检测,序言
模式检测,帧检测和超时
高接收性能
•- 94 dBm的灵敏度@ 1 Mbit / s的GFSK(2.4GHz)
•- 121.4 dBm的灵敏度为2.4 kbps GFSK(868兆赫)
支持的调制格式
•2-fsk / 4-fsk完全可配置的塑造
•形OQPSK /(g)MSK
•配置DSSS和FEC
•BPSK / DBPSK TX
•OOK /问
支持协议:
•专有协议
•无线M-Bus
低功耗广域网
支持互联网安全
通用大肠癌
随机数生成
•硬件加密加速AES 128 / 256,
SHA-1,SHA-2(SHA-224、SHA-256)和ECC
广泛的选择单片机外围设备
•12位1 MSPS SAR模拟数字转换器(ADC)
•2×模拟比较器(ACMP)
•数字模拟转换器(IDAC)
•多达32个引脚连接到模拟通道(港口)
模拟比较器、ADC之间的共享,以及IDAC
高达32通用I / O引脚输出状态保留
和异步中断
•8通道DMA控制器
•12通道外周反射系统(PRS)
2 / 16位定时器/计数器
3 + 4比较/捕获/ PWM通道
32位实时计数器和日历
用于波形产生的16位低能量定时器
32位超低能量定时器/计数器周期性唤醒
从任何能量模式
具有异步操作的16位脉冲计数器
•看门狗定时器专用RC振荡器@ 50nA
2型通用同步/异步接收机/发射机
(UART、SPI /智能卡(ISO 7816)/红外线/ I2S)
•低能量UART(leuart™)
我•
2C接口支持SMBus地址识别
在我们停止
广泛的工作范围
1.85 V至3.8 V单电源
•集成DC-DC,下降到1.8 V输出高达200 mA
系统的负载电流
•- 40°C至85°C
•qfn32 5x5毫米封装
•QFN48 7x7毫米封装
efr32产品系列结合了一个高度集成的无线电收发机节能单片机。该设备非常适合
任何电池供电的应用,以及其他系统,需要高性能和低能耗。本节给出了一个
简短介绍了全无线电和单片机系统。详细功能描述中可以发现efr32参考手册。
家庭的efr32fg1框图如图3.1详细efr32fg1框图见4页。如图所示
在家庭的一个超集功能可用,它通过不同的OPN。有关特定设备功能的更多信息,请咨询订购
信息。efr32fg1家族包括支持单波段双频射频通信在单独的物理射频器件
接口。
2.4 GHz天线接口由两引脚(2g4rf_iop和2g4rf_ion),直接连接到片上巴伦。这个
2g4rf_ion引脚必须接地外部。
亚GHz天线接口为一个差分传输接口(引脚subgrf_op和subgrf_on)和差分接收
接口(pinssubgrf_ip和subgrf_in)。
的外部组件和电源连接的天线接口的典型应用中示出在射频匹配
网络节。
3.2.2小数分频频率合成器
的efr32fg1包含一个高性能、低相位噪声、完全集成的小数分频频率合成器。合成器
用于接收模式下产生的下变频混频器使用的低频频率。它也被用于在传输模式,以直接
产生调制的射频载波。
分数体系结构提供了出色的相位噪声性能结合频率分辨率优于100 Hz,与
低能耗。该合成器具有快速的频率解决,它允许非常短的接收器和发射器唤醒时间
优化系统能耗。
3.2.3接收机结构
的efr32fg1采用低中频接收机架构,由Low Noise Amplifier(LNA)其次是I/Q下变频混频器,
采用晶体参考。该I / Q信号进一步滤波和放大,然后通过中频采样模拟到数字
转换器(ifadc)。
中频频率是可配置的从150千赫到1371千赫。如果可以进一步配置为高侧或低侧注入,提供
在图像的频率已知的干扰方面的灵活性。
自动增益控制(AGC)模块调整接收机增益以优化性能和避免选择性好饱和
和阻塞性能。2.4兆赫的无线电校准在生产,以提高图像抑制性能。子千兆赫
收音机可以按用户的要求校准所需的频带。
在数字域中进行解调。解调器进行配置的抽取和过滤允许接收通道
带宽范围从0.1到2530千赫。高的载波频率和波特率偏移的耐受性,通过积极的估计和
补偿.在不利条件下支持高质量通信的先进功能包括前向纠错
块和卷积编码以及直接序列扩频(DSSS)。
接收信号强度指示(RSSI)可用于信号的质量指标,基于接近检测水平,和射频信道
通过防撞访问(CA)或者说之前听(LBT)算法。RSSI值与各相关捕获
框架和动态RSSI测量可以监控整个接待。
的efr32fg1功能集成天线分集改善802.15.4 dsss-oqpsk PHY配置链路预算支持
在2.4GHz频段,采用互补输出控制外部开关。内部可配置硬件控制自动
在射频接收检测操作期间的天线之间的切换。
3.2.4发射机结构
的efr32fg1采用直接变频发射机结构。对于恒定的包络调制格式,调制器控制
频率合成器中的相位和频率调制。传输符号或芯片可选择由数字整形
滤波器。整形滤波器是完全可配置的,包括的bt产品,并可以用于实现高斯或升余弦整形。
载波侦听多路访问冲突避免(CSMA-CA)或者说之前听(LBT)算法可以自动定时的
的efr32fg1。这些算法通常被定义的监管标准,以提高在一个给定的带宽之间的可操作性
否则缺乏同步的射频信道访问的设备。
3.2.5无线唤醒
唤醒的无线电功能允许灵活,自主的射频传感,资格,和解调,而不需要单片机的活动,使用
该efr32fg1包括无线控制器子系统(RAC),外周反射系统(PRS),和低能量的设备。
rfsense模块生成系统的唤醒中断对宽带射频能量检测天线接口,提供
真正的射频唤醒能力从低能量模式包括EM2 EM3 EM4、和。
rfsense触发较强的射频信号并提供最低的能量模式,允许非常低的能源消耗。
rfsense不解调或有资格接收信号,但软件可以响应唤醒事件
启用正常的射频接收。
各种策略,以优化功耗和系统响应时间的假警报的存在下,可以采用
可用的定时器外设。
3.2.7灵活的帧处理
efr32fg1拥有广泛的和灵活的框架处理方便的实现更为复杂的通信协议的支持。
帧控制(FRC)支持所有低电平和时间关键的任务,加上无线控制器和调制器/解调器:
高度可调的前导码长度
高达2个同步的同步字,每个高达32位,并提供单独的中断
框架的拆卸和地址匹配(过滤)接受或拒绝帧
•自动应答帧的装配与传输
完全灵活的CRC生成和验证:
多个CRC值可以嵌入在一个单一的框架内
8,16,24或32位CRC值
可配置的CRC位和字节排序
可选的位排序(最不重要或最重要的位)
可选的数据美白
•可选的前向纠错(FEC),包括卷积编码/解码和块编码/解码
•半速率卷积编码器和解码器的约束长度从2到7和可选的穿刺
•可选符号交织,通常结合使用FEC
•符号编码,如曼彻斯特或直,或两相空间使用FEC硬件编码
•UART编码过的空气,开始和停止位插入/删除
•测试模式的支持,如调制或调制载波输出
•接收帧的时间戳
3.2.8包和状态跟踪
的efr32fg1帧控制器具有分组和状态跟踪单元,在开发阶段提供有价值的信息。它
特征:
非侵入性的传输数据,接收数据和状态信息
在一个单一的串行数据输出引脚•数据可观,或一二针SPI数据输出
•配置数据输出比特率和波特率
在一个单一的串行数据流中,多路传输数据,接收到的数据和状态/元数据信息
3.2.9数据缓冲
的efr32fg1采用了先进的无线电液控制器(缓存区控制块)能够处理多达4个缓冲区的大小可调64
字节到4096字节。每个缓冲区可用于接收,TX或。该缓冲区数据位于RAM,实现零拷贝操作。
3.2.10无线控制器(RAC)
无线控制器控制在efr32fg1无线子系统的顶级状态。它执行以下任务:
精确定时控制使能和禁用的接收器和发射器电路
接收机、发射机和频率合成器的运行时间校准
•详细的帧的传输时间,包括可选的LBT或协定帧控制(FRC)实现了一个随机数发生器,采用熵聚集在射频噪声接收链。
该数据是适合在加密应用中使用。
随机数发生器的输出可以直接或作为一个种子或基于软件的随机数的熵源
发生器的算法如财神。
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