高手注意 蓝牙收发芯片RF2968的原理及应用
时间:04-13
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寻址32个寄存器,RF2968仅提供3~7和30、31的寄存器地址。通过设置寄存器的数据可实现不同的功能。
双向接口完成数据交换、定时和状态机控制。所有双向同步(定时)来自BRCLK,BRCLK由RF2968产生。RF2968使用BRCLK的下降沿。图5给出当数据从RF2968传给基带控制器时的通用定时。
RF2968的芯片控制电路控制芯片内其它电路的掉电和复位状态,把设备设置为所需要的发射、接收或功率节省模式。芯片的控制输入经双向接口从基带控制器(BNPWR、BXTLEN、BPKTCTL、BDATA1)输入,也可从DBUS提供(RXEN、TXEN)输出端的寄存器输入。基带控制器和RF2968内的状态机维持在控制双向数据线方向的状态。基带控制器控制RF2968内的状态机,并保证数据争用不会在复位和正常工作期间发生。RF2968常用的状态有:
OFF状态——所有电路掉电且复位,设置数据丢失。
IDLE状态——待机模式。数据被读入到控制寄存器中,振荡器保持工作,所有其它电路掉电。
SLEEP状态——芯片通常从IDLE模式进入这种模式。此时,所有电路掉电,但不复位,因此数据得以保留。电路同样可从其它模式进入SLEEP模式,但TXEN和RXEN状态不变,以便TX和RX电路保持导通。
TXDATA状态——数据在这种模式发射(合成器稳定,数据信道同步)。
RXDATA状态——接收的数据经BDATA1(不同步)和REDATA(和RECCLK同步)发送到基带电路。
RF2968的一个典型的应用电路(GSM电话)如图6所示。
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