Semtech射频集成电路在家电遥控器中的应用
1.引言
随。射频遥控由于具有距离远、无障碍、低功耗、支持更为复杂的协议等优点,将会逐步取代传统的红外遥控方式。
2.从红外遥控到射频遥控
红外遥控(IR Remote)有超过二十五年的历史了,它简单且很容易设计,一直以来是控制电子设备尤其是家用电器的一种经济有效的方法。
红外遥控的原理是用电信号控制或称为调制红外发光二极管(IR LED)产生肉眼不可见的红外光,由一个塑料透镜将红外光聚焦成很窄的光束发射出去。在接收电路中的红外接收器件则是一个光敏二极管,把接收到的红外线转换成电流,然后由接收器中的单片机对它解码。
红外遥控有很多缺点。首先,红外线有很强的方向性,不能穿透墙壁、家具、人体等障碍物,也就是说,在遥控器和设备之间不能有上述的这些障碍物的阻挡;其次,红外线只适于单向的通讯,双向通讯很难实施且成本很高。用户在使用红外遥控时,都会碰到过以下的问题:
-遥控距离不能过远
-遥控角度有限制,遥控器偏离接收器角度过大就无法遥控。而现代家庭里越来越多的遥控家电,它们分散布置在房中,用户要遥控时需要先想一想该设备在哪里
-红外没有穿透性,如果家电在关着门的柜子里或被别的物体遮挡,将无法遥控
现在有了新一代的射频遥控(RF Remote),它使用数百兆赫兹的无线电波取代红外光作为遥控信息的载体,由于它具有无方向性,可以穿透或绕过障碍物,传输距离远,抗干扰能力强等优点,上述使用红外遥控存在的种种限制便荡然无存。例如家电的摆设将不再受遥控角度的制约,而完全由用户的喜好决定,现在看来机顶盒可以不放在机顶上了。
射频技术的遥控距离也远大于一般的红外遥控距离(数米到十米)。在同样的操控条件下,射频遥控的距离可以轻松达到数十米。根据不同应用需求,可以通过加大射频输出功率来进一步延长遥控距离。
与红外遥控相比,射频遥控还有一个十分明显的低功耗优势。红外遥控器一般使用两节五号或七号电池,通常每年要更换一次电池。而射频遥控器则可以做到四年更换一次电池。由于功耗低,射频遥控器甚至可以用纽扣电池供电,有利于产品小型化,外观更时尚。
使用射频,也可以轻易地实现单向或双向遥控功能。更重要的是,半导体厂商提供成熟的射频收发器集成电路,并提供详尽的参考设计,用户无需涉及射频方面的专业知识,就可以设计自己的射频遥控器。
在消费电子产品领域,射频遥控器会被作为一个很酷很时尚的卖点很快被消费者接受。也许若干年后,当你对孩子们说你小时候的电视机遥控器要对着电视机才能遥控时,他们会觉得很惊讶。
3.射频遥控的市场状况
随着低能耗射频芯片逐步进入市场,根据市场调研公司ABI Research最近的研究报告,从现在到2014年,预计射频遥程控器市场的年增长率将达到55%,射频遥控最终可能在五年内淘汰有几十年历史的红外遥控。
4.Semtech射频芯片产品
Semtech Corporation是总部位于美国的全球性模拟与混合信号半导体器件供应商,产品广泛应用电源管理、保护、高级通信、人机界面、测试和检测、无线和传感等商业和工业领域。
Semtech 于2005年收购了瑞士的XEMICS。XEMICS一直致力于研究和生产低电压、低功耗芯片,在射频领域有超过20年的经验,提供各种无线短距离传输、微控制器、传感器、音频芯片的解决方案。
Semtech的射频芯片包括单发、单收和收发3个系列,为个人区域网络和家庭及建筑物自动化网络提供集成的、小范围的无线连接解决方案。通过小范围的无线连接,实现包括家庭自动化、远程测量和控制、无线耳机等应用。
5.SX1230发送器
SX1230是Semtech的集成ISM频段(315, 434, 868 和915 MHz)窄带/宽带发送器,可提供两种工作模式:独立模式和单片机控制模式。该发送器采用Semtech的TrueRF技术设计,将所有无线电元件集成于一个CMOS芯片上,最大程度减少了其他无源元件的使用。SX1230具有双功率放大器,射频输出功率从-18dBm 到17dBm可编程,比特速率高达600kbps。支持FSK, GFSK, MSK, GMSK 和 OOK调制方式。在整个工作电压1.8 到 3.7 V范围内均可提供稳定的射频性能。
SX1230在免许可证的315、434、868和915MHz ISM频段下工作,采用MLPQ- 24 (4x4)封装,具有自动化PLL校准功能并完全集成了VCO和环路滤波器。
SX1230可用在RKE,遥控和安全系统,语音和数据RF通信链接,过程以及建筑物/家庭控制、RFID和自动抄表等。
图 1:SX1230 简化框图
5.1.独立模式
当E2_MODE引脚接高电平时,SX1230工作于独立模式(Stand Alone Mode)。芯片配置参数以及每个按键的RF数据包格式都事先定义在一片外置的EEPR
- 基于新型ASSP LTC3455的硬盘MP3电源设计(06-07)
- 单片彩色LCoS显示系统的设计实现(09-09)
- 具有开关电源通路管理的下一代电源管理集成电路(08-28)
- 如何利用DCP获得更精确的性能(10-01)
- 集成电路的种类与用途(09-20)
- CMOS集成电路中ESD保护技术研究(10-17)
- 妤傛ḿ楠囩亸鍕暥瀹搞儳鈻肩敮鍫濆悋閹存劕鐓跨拋顓熸殌缁嬪顨滅憗锟�
閸忋劍鏌熸担宥咁劅娑旂姴鐨犳0鎴滅瑩娑撴氨鐓$拠鍡礉閹绘劕宕岄惍鏂垮絺瀹搞儰缍旈懗钘夊閿涘苯濮幃銊ユ彥闁喐鍨氶梹澶歌礋娴兼ḿ顫呴惃鍕殸妫版垵浼愮粙瀣瑎...
- 娑擃厾楠囩亸鍕暥瀹搞儳鈻肩敮鍫濆悋閹存劕鐓跨拋顓熸殌缁嬪顨滅憗锟�
缁箖鈧拷30婢舵岸妫亸鍕暥閸╃顔勭拠鍓р柤閿涘奔绗撶€硅埖宸跨拠鎾呯礉閸斺晛顒熼崨妯烘彥闁喕鎻崚棰佺娑擃亜鎮庨弽鐓庣殸妫版垵浼愮粙瀣瑎閻ㄥ嫯顩﹀Ч锟�...
- Agilent ADS 閺佹瑥顒熼崺纭咁唲鐠囧墽鈻兼總妤勵棅
娑撴挸顔嶉幒鍫n嚦閿涘苯鍙忛棃銏n唹鐟欘枃DS閸氬嫮顫掗崝鐔诲厴閸滃苯浼愮粙瀣安閻㈩煉绱遍崝鈺傚亶閻€劍娓堕惌顓犳畱閺冨爼妫跨€涳缚绱癆DS...
- HFSS鐎涳缚绡勯崺纭咁唲鐠囧墽鈻兼總妤勵棅
鐠у嫭绻佹稉鎾愁啀閹哄牐顕抽敍灞藉弿闂堛垼顔夐幒鍦欶SS閻ㄥ嫬濮涢懗钘夋嫲鎼存梻鏁ら敍灞藉簻閸斺晜鍋嶉崗銊╂桨缁崵绮洪崷鏉款劅娑旂姵甯夐幓顡嶧SS...
- CST瀵邦喗灏濆銉ょ稊鐎广倕鐓跨拋顓熸殌缁嬪顨滅憗锟�
閺夊孩妲戝ú瀣╁瘜鐠佽绱濋崗銊╂桨鐠佸弶宸緾ST閸氬嫰銆嶉崝鐔诲厴閸滃苯浼愮粙瀣安閻㈩煉绱濋崝鈺傚亶韫囶偊鈧喕鍤滅€涳附甯夐幓顡塖T鐠佹崘顓告惔鏃傛暏...
- 鐏忓嫰顣堕崺铏诡攨閸╃顔勭拠鍓р柤
娑撳洣绗€妤傛ɑ銈奸獮鍐叉勾鐠у嚖绱濇潻娆庣昂鐠囧墽鈻兼稉杞扮稑閸︺劌鐨犳0鎴炲Η閺堫垶顣崺鐔枫亣鐏炴洘瀚甸懘姘剧礉閹垫挷绗呴崸姘杽閻ㄥ嫪绗撴稉姘唨绾偓...
- 瀵邦喗灏濈亸鍕暥濞村鍣洪幙宥勭稊閸╃顔勭拠鍓р柤閸氬牓娉�
鐠愵厺鎷遍崥鍫ユ肠閺囨潙鐤勯幆鐙呯礉缂冩垵鍨庨妴渚€顣剁拫鍙樺崕閵嗕胶銇氬▔銏犳珤閵嗕椒淇婇崣閿嬬爱閿涘本鍨滅憰浣圭壉閺嶉绨块柅锟�...