基于siw1502和siw1602的蓝牙模块方案

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1、基于SiW1502和SiW1602的蓝牙模块方案

2、第1... 基于Si、Intel、Motorola和Nokia等国际知名公司迅速成立了一个特殊利益集团(SIG),负责讨论和制定相应的技术规范。目前,蓝牙技术规范已由V1.0版本(1999年5月)、V1.0B版本(1999年12月),发展到V1.1版本(2000年12月)。蓝牙技术工作在全球开放的2.4GHzISM频段,采用跳频技术(1600跳/s)来提高抗干扰和抗衰减性能,其射频部分采用高斯频移键控(GFSK)调制方式。它可提供23或79个信道,每个信道宽度为1MHz。V1.1版本支持三个用于语音传输的同步信道,或者同时支持一个同步语音信

3、道和一个异步数据信道。每个同步信道的数据传输速率为64kb/s。异步信道的数据传输速率在上下行对称时最大为433.9kb/s;而在其不对称时,下行最大为723.2kb/s,上行为57.6kb/s。根据射频部分发射功率的大小,蓝牙设备通常分为三级,常用的是一级,其发射功率为0dBm左右,传输距离可达10米。2SiOS工艺。它可以和SiHz~2480MHz;●在射频部分和调制解调器之间由A/D和D/A转换器来传输数据;●GFSK调制解调器采用数字调制,并具有通道滤波、自动频率控制和符号定时恢复等功能;●可通过一个引脚很少的数字接口与蓝牙链路控制器直接接口;●直接的最大射频输出功率为0dBm。另

4、外,为满足第二、第三级发射功率输出的需要,可外接功率放大器,并可由片内的控制引脚(EXTPATL)对外部放大器进行功率控制。该控制引脚输出的电流大小有八级,并可编程设置;●它的标称射频输入信号电平范围为-85dBm~-12dBm;●工作电源为+3V。需要时,还可以由外部电池给内部低功耗调整器提供电压,以供系统休眠电路使用;●功耗低,体积小,成本较低。2.2SiHz两种频率的时钟信号,其中32MHz时钟主要供片内射频电路、大部分数字电路和外部处理器使用。而32kHz时钟主要供外部电路使用,而且该时钟在休眠模式下仍能产生。... SPI接口为同步可编程串行接口,其最高时钟可达4MHz,主要用来

5、访问片内的寄存器。2.3SiLFP封装,图1是其引脚分布图,各引脚的功能说明如下:3,4脚(RF_IN/OUT_,RF_IN/OUT-+):射频信号平衡输入/输出;5脚(EXT_PA_TL):控制外部功率放大器增益的电流输出;6.7脚(32kHz_XTAL+,32kHz_XTAL-):连续32kHz(或32.768kHz)晶体;8脚(V2.3_OUT):内部低功耗调整器产生的2.3V电压输出;9脚(32kHz_CLK):32kHz时钟输出;2,10,12,15,18,41,42,46脚(VCC):模拟电源(+3V)输入;11脚(VCC_BAT)低功耗电压调整器的输入,通常由电池提供;13,

6、14脚(GND):地;16脚(CHRG_PUMP):PLL电荷泵输出,接外部环路滤波器;17脚(TUNEIN):VCO的调谐输入;24脚(DIGITALREGCAP):数字调整器滤波端,通常接一只0.1μF电容;25,37脚(VDD):数字电源(+3V)输入;平有效;电路的转换。高电平时为收,低电平时为发;32脚(MODEM_RX/TX_DATA):MODEM据口,可编程控制方向;33脚(MODEM_RX_CLK):MODEM出接收时钟输出(选用);34脚(MODEM_TX_DATA):发往MODEM的数据;35脚(MODEM_CD_TEXN):接收载波检测输出/发送使能输入;36脚(BB

7、CLK):输出到基带控制器的时钟;38脚(ENABLERM):32MHz振荡器使能端;39脚(HOPSTRB):由链路控制器输入的发送或接收周期的开始信号;40脚(BBCLKMODE):控制BB_CLK的输出频率。高电平时为16MHz;低电平时为8MHz;43,44,45脚(VREFP_CAP,VREFM_CAP,VC_CAP):内部A/D转换器参考电压的滤波端。通常都接0.1μF的电容;47,48脚(32MHz_XTAL_,32MHz_XTAL+):连接32MHz晶体。3Sib/s的速率进行异步非连接(ACL)或同步面向连接(SCO);●片内带有两个384位的发送/接收FIFO,可确保在

8、中断等待时间内分组数据不会丢失;●内含可编程的中断控制器; ●具有低功耗模式。3.2SiODEM接口、SPI、USB以及总线接口等几个接口单元,另外还包括一个用于内部逻辑调试的JTAG测试接口。链路控制器主要完成实时处理和包括基带协议、连接管理协议等在内的低层次协议处理,以使主机能够通过蓝牙连接与外界进行通信。所有的实时功能(包括跳频、定时提取、合成器编程以及时钟同步等)都由硬件来完成。同时,链路控制器还负责完成前向纠错

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