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时间:2020-09-02
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1、SIM模块硬件培训——外围应用电路1、电源电路2、音频电路3、SIM卡电路4、串口电路5、复位电路6、其它电路7、我司模块外围应用电路培训内容电源电路介绍(EVB电源电路)电源电路介绍1、模块正常电源工作电压范围:3.4V——4.5V2、电源电路选择原则:当输出电压值与输入电压值比较接近时,可以采用LDO等串联型稳压电源;当输出电压值与输入电压值相差比较大时,建议采用开关型稳压电源,以提高电源的利用效率3、电路结构*输入电路:实际的电源输入电路应具抗浪涌、静电、群脉冲等共模与差模干扰的能力*电源管理芯片:芯片选择要考虑模块在发射期间的峰值功率(7W—8W)及峰值电流(2A)电源电
2、路介绍*输出电路:加入滤波电路及去耦电路(0.001UF电容或0.1UF电容);若采用LDO的串联稳压电源(如MIC29302)则需在输出端接一空载负载电阻,以保证空载时输出电压之稳定4、电池连接方式:若采用镍氢电池则建议将电池接至电源管理芯片前级;若采用锂电池则可直接接至电源开关处,通过电源开关将电池电压加于模块VBAT端(电池与电源管理芯片MIC29302BT间需接一单向二极管,以隔离电源管理芯片输出级电路对电池的影响)电源电路介绍5、电源部分抗干扰和保护电路电源部分电路的干扰从传输路径看分为传导型干扰和辐射型干扰,传导型干扰对模块产生影响的干扰主要为差模或单极性的干扰信号,
3、而辐射型干扰在PCB板上易产生共模型干扰信号(辐射型干扰可以采用屏蔽措施进行抑制),现介绍一些干扰抑制电路,以增强电路的抗干扰能力*变压器:电源电路介绍通过实验发现,利用变压器的电气隔离特性能对从电源线传导进入的浪涌、群脉冲、静电等干扰进行有效的抑制,主要体现在通过变压器的变比能有效地降低干扰信号的幅度;此外,变压器还可以抵抗传导共模干扰*TVS管电源电路介绍TVS管具有响应速度快,对静电有较好的抑制效果,同时对浪涌干扰也具备一定的抑制能力(抑制原理是将单极性干扰信号转变成共模信号,将差模干扰信号短路);在选择TVS管时,其开启电压应该由所要保护电路的工作电压决定(一般要求其关断
4、电压要约大于正常工作电压1V—2V左右,但相差不能太大,否则有可能起不了保护的作用)*差模抑制电感电源电路介绍差模抑制电感可以抑制差模干扰信号和单极性干扰信号(抑制原理是阻止干扰信号进入电路系统);并同时可以抑制模块电路系统对外围供电电源的影响(有一定的去耦作用)*滤波电容电源电路介绍滤波电容作用一是可以去除直流电源中的交流脉动分量;二是当输出电压降低时可以作为临时电源为后级电路提供电能(增强电源的电流供给能力),所以从这个意义上考虑在电源输出级同时并联两个滤波电容比并联一个大容量电容效果更好*去耦电路电源电路介绍去耦电路的作用是滤除模块系统对外围供电系统造成的干扰,同时也可以滤
5、除外界传导进入的相应频率的差模或单极性干扰信号;常用0.1UF或0.001UF的去耦电容;若采用并联去耦电容来达到更好的去耦效果,则并联去耦电容的容值要相差100倍6、改进的电源电路之输入级结合实际使用的电路情况,推荐采用如下的电源电路作为电源的输入级(数传应用方面建议必须采用)VOUTVIN1SMB6.0AT3电源电路介绍7、电源电路设计注意事项(1)考虑电源功率(峰值功率7W—8W,峰值电流2A)(2)抗干扰之兼容设计,除前面介绍的抗干扰措施外,为了提高模块的抗干扰能力,建议将客户端PCB板与模块金属屏蔽罩相接触的地方大面积铺地并露铜,并使模块屏蔽罩与PCB露铜部分接触良好(
6、3)在外部输入电源与模块系统间可串入感性器件以达到更好的干扰抑制效果,而在电池与模块系统间不要串接任何器件,以避免对电池供电系统造成影响(4)对于电路系统中有实际接大地的情况(如产品外壳),应考虑对共模干扰的抑制(5)若采用多层板,电源走线最好走外层,以利于PCB板的散热(模块正常工作的环境温度:-20度——+55度)音频电路介绍1、模块音频电路分为主音频通道和辅助音频通道,主、辅音频通道间的切换通过AT命令进行切换(V4.0软件通过AT+CHFA命令进行切换,V10.0软件通过AT+CHF命令进行切换);模块音频电路电源电压为2.5V2、音频电路分析*主音频通道音频电路介绍(E
7、VB主音频电路)音频电路介绍(1)MIC电路结构直流偏置电路部分:音频电路工作时要求在MIC1P处的直流偏置电压尽可能接近1.2V(电源传导干扰通过R301、C304进行滤除)信号通道部分:MIC1P通道上不能接隔直耦合电容,1N通道上须接隔直耦合电容抗RF干扰电路部分:主要利用并联到地的电容器将共模干扰信号或单极性干扰信号旁路到地,用并联于二音频信号线间的电容器将差模干扰信号短路和将单极性干扰信号变成共模信号,从而减弱或消除干扰信号对音频信号的影响;推荐电容值如下:a.10pF
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