TI公司的TMS37157把低頻收發(fā)器接口和SPI接口與功率管理相結(jié)合,用于一個(gè)相連的微控制器。它是硬件配置、數(shù)據(jù)記錄、傳感器遙控應(yīng)用的理想器件??梢酝ㄟ^(guò)SPI和LF訪問(wèn)收發(fā)器的內(nèi)存,在低頻應(yīng)用中無(wú)需電池即可運(yùn)行。低頻帶的使用確保了在特定的方向和惡劣環(huán)境中的通信。
TMS37157控制收發(fā)器和按鈕之間的相互作用。在休眠狀態(tài)下,器件進(jìn)入專門的低功耗模式,僅消耗60nA的電流。
通過(guò)LF接口,無(wú)需電池的支持即可訪問(wèn)EEPROM內(nèi)存,如果有電池供電,那么可以利用一個(gè)微控制器通過(guò)SPI進(jìn)行連接。TMS37157具有專用的電池充電模式。
圖1 TMS37157方框圖
圖2 TMS37157功率管理
利用集成的微調(diào)能力,可以將帶有低頻線圈和諧振電容的外部諧振電路調(diào)整到正確的諧振頻率,更容易消除部件的容許誤差。
器件采用小型RSA16引腳封裝,帶有極少的外部組件,從而實(shí)現(xiàn)了高效的設(shè)計(jì)。
TMS37157主要特性
? 2V到3.6V的寬電壓輸入范圍
? 超低功耗
- 運(yùn)行模式下的最大電流值為150μA
- 斷電模式下為60nA
? 121個(gè)免費(fèi)字節(jié)的用戶內(nèi)存
? 低頻Halb雙工(HDX)接口
- HDX收發(fā)器通信實(shí)現(xiàn)了性能優(yōu)化和更高的抗擾性
- 專門的選擇尋址模式實(shí)現(xiàn)了防碰撞
- 最高8kbit/s的低通上行數(shù)據(jù)速度
- 126字節(jié)的EEPROM
- 121字節(jié)免費(fèi)的EEPROM用戶內(nèi)存
- 32位唯一的序列號(hào)
- 8位選擇尋址
- 高EEPROM靈活性
- 網(wǎng)頁(yè)可被不可逆的鎖定并保護(hù)
- 電池檢查和電池充電功能
- 諧振頻率:134.2kHz
- 集成的諧振頻率微調(diào)
- 下行——振幅鍵控
- 上行——頻率鍵控
? 3線SPI接口,利用微控制器通過(guò)LF接口可連接到EEPROM并實(shí)現(xiàn)
數(shù)據(jù)交換
? 0.6mm引腳間距、4mm×4mmVQFN封裝
圖3 TMS37157和直接連接到電池的MCU應(yīng)用電路
TMS37157應(yīng)用
? 采用能量收獲的無(wú)線、無(wú)電池傳感器接口
- 可通過(guò)低頻鏈接為微控制器和傳感器供電
- 通過(guò)低頻鏈接可將數(shù)據(jù)從基站通過(guò) TMS37157直接傳送到微控制器, 反之亦然
? 無(wú)電源結(jié)構(gòu)的內(nèi)存
- 可在無(wú)電池的情況下寫(xiě)入內(nèi)存
- 當(dāng)微控制器與電池連接時(shí),微控制器可以讀取內(nèi)存內(nèi)容并利用其進(jìn)行配置
- 微控制器可將內(nèi)容寫(xiě)入內(nèi)存,然后通過(guò)低頻鏈接將該內(nèi)容讀出
? 超低功耗數(shù)據(jù)記錄內(nèi)存(智能儀表)
- 通過(guò)一個(gè)微控制器可以寫(xiě)入內(nèi)存
- 無(wú)需電池支持就可以通過(guò)低頻接口讀取內(nèi)存
圖4 MCU連接到TMS37157 VBATI輸出的應(yīng)用電路
? 連接到微控制器的多用途低頻接口
- 連接到微控制器的短距離RF接口,此處無(wú)其他頻率可供選擇
- 超低功耗模式可以帶來(lái)整體60nA的功耗
? 遙控應(yīng)用
- 和UHF發(fā)射器或IR發(fā)射機(jī)器以及μC結(jié)合使用
- TMS37157的電源管理可以降低微控制器的功耗
- 按鈕探測(cè)電路可以為微控制器供電
? 帶有內(nèi)存的獨(dú)立的LF收發(fā)機(jī)
- RFID收發(fā)器帶有獨(dú)立的ID和121個(gè)字節(jié)的免費(fèi)可編程EEPROM用戶內(nèi)存
- 只需要很少的外部組件
- 無(wú)需電池
基于TMS37157的低頻收發(fā)器MCU接口方案
- mcu(342695)
- 低頻收發(fā)器(5548)
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2011-04-27 10:43:00
基于PDIUSBD12的無(wú)線USB接口收發(fā)器的設(shè)計(jì)
,USB的級(jí)聯(lián)星型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)不僅使得連接外部設(shè)備多達(dá)127個(gè),還解決了資源沖突、中斷請(qǐng)求、直接數(shù)據(jù)通道等問(wèn)題。傳統(tǒng)的收發(fā)器一般以RS232接口與PC機(jī)通信,其硬件實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單。如果改為USB接口,將使無(wú)線
2011-03-24 13:24:56
基于PDIUSBD12的無(wú)線USB接口收發(fā)器的設(shè)計(jì)
,USB的級(jí)聯(lián)星型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)不僅使得連接外部設(shè)備多達(dá)127個(gè),還解決了資源沖突、中斷請(qǐng)求、直接數(shù)據(jù)通道等問(wèn)題。傳統(tǒng)的收發(fā)器一般以RS232接口與PC機(jī)通信,其硬件實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單。如果改為USB接口,將使無(wú)線
2011-08-22 11:16:29
基于nRF24L01P RF收發(fā)器的解決方案
NRFSCLICK,nRF S評(píng)估套件點(diǎn)擊是一種緊湊而簡(jiǎn)單的解決方案,可為您的設(shè)計(jì)添加2.4 GHz收發(fā)器。它具有nRF24L01P 2.4 GHz收發(fā)器模塊,帶有嵌入式基帶協(xié)議引擎以及SMA天線
2020-05-29 14:52:01
基于射頻收發(fā)器的探針無(wú)線傳輸數(shù)據(jù)的解決方案
如果系統(tǒng)精度、效率和可靠性至關(guān)重要,那么設(shè)計(jì)傳感器節(jié)點(diǎn)無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸以用于遠(yuǎn)程監(jiān)控就會(huì)是一個(gè)相當(dāng)大的挑戰(zhàn)。而溶液的pH值是許多行業(yè)需要考慮的一種測(cè)量,今天我們分享的參考設(shè)計(jì)的目的是評(píng)估pH玻璃探針的特性,從而解決硬件和軟件設(shè)計(jì)的不同挑戰(zhàn),并提出一種利用射頻收發(fā)器模塊從探針無(wú)線傳輸數(shù)據(jù)的解決方案。
2019-07-19 07:34:37
如何為極光接口/ GTX收發(fā)器重新安裝PCB布局限制?
嗨,我正在使用7系列GTX收發(fā)器的極光接口。我試圖谷歌“為極光接口/ GTX收發(fā)器重新安裝PCB布局限制”,但沒(méi)有找到任何有用的信息。請(qǐng)向我提供極光接口/ GTX收發(fā)器所需的詳細(xì)PCB限制。提前致謝,Mihir K Patel
2020-07-16 08:59:26
差分接口優(yōu)化射頻收發(fā)器設(shè)計(jì)介紹
簡(jiǎn)介 傳統(tǒng)收發(fā)器設(shè)計(jì)中,50 Ω單端接口廣泛用于射頻和中頻電路。當(dāng)電路進(jìn)行互連時(shí),應(yīng)全部具有匹配的50 Ω輸出和輸入阻抗。然而在現(xiàn)代收發(fā)器設(shè)計(jì)中,差分接口常用在中頻電路中以獲得更好的性能,但
2019-07-04 07:47:13
怎么實(shí)現(xiàn)基于MRF24J40的IEEE802154無(wú)線收發(fā)器電路方案設(shè)計(jì)?
怎么實(shí)現(xiàn)基于MRF24J40的IEEE802154無(wú)線收發(fā)器電路方案設(shè)計(jì)?
2021-05-25 07:00:15
怎樣去設(shè)計(jì)帶有2個(gè)CAN收發(fā)器和2個(gè)以太網(wǎng)MAC的MCU呢?
我的設(shè)計(jì)需要一個(gè)帶有 2 個(gè) CAN 收發(fā)器和 2 個(gè) EMAC 接口的 MCU。我發(fā)現(xiàn)SPC58系列也一樣。但是網(wǎng)站上沒(méi)有完整的零件號(hào)。請(qǐng)幫我找出正確的部件號(hào),用于使用 2 個(gè) CAN 收發(fā)器和 2 個(gè) EMAC 進(jìn)行設(shè)計(jì)。
2023-01-05 08:25:24
無(wú)線收發(fā)器芯片Si24R1
Si24R1是一款工作在2.4-2.5GHz世界通用ISM頻段的單片無(wú)線收發(fā)器芯片。無(wú)線收發(fā)器包括:頻率發(fā)生器、集成嵌入式ARQ基帶協(xié)議引擎、功率放大器、晶體振蕩器調(diào)制器、解調(diào)器。輸出功率頻道選擇
2019-08-15 10:46:36
用于Xilinx Ultrascale Kintex FPGA多路千兆位收發(fā)器(MGT)的電源解決方案
描述PMP9463 參考設(shè)計(jì)提供為 Xilinx Ultrascale? Kintex? FPGA 中的千兆位收發(fā)器 (MGT) 供電時(shí)所需的所有電源軌。它利用一個(gè) PMBus 接口來(lái)實(shí)現(xiàn)電流和電壓
2018-08-10 09:36:45
老式收發(fā)器與新式收發(fā)器的區(qū)別在哪里?
如何把故障保護(hù)偏置應(yīng)用于閑置總線?老式收發(fā)器與新式收發(fā)器的區(qū)別在哪里?
2021-05-24 07:03:57
請(qǐng)問(wèn)“窄帶收發(fā)器”和一般的收發(fā)器(比如CC1101)有什么區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)“窄帶收發(fā)器”和一般的收發(fā)器(比如CC1101)有什么區(qū)別
2018-06-21 07:54:27
請(qǐng)問(wèn)如何提高GTX收發(fā)器的RX能力?
嗨,我已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了K7-410T的所有16個(gè)GTX收發(fā)器,實(shí)現(xiàn)了一組線速率為2.97Gbps的SMPTE SDI接口。在調(diào)試時(shí),我發(fā)現(xiàn)RX15的接收質(zhì)量很差。其BER太高,無(wú)法完成下游處理。有人可以給我一些指導(dǎo)來(lái)改善GTX收發(fā)器的RX功能嗎?我應(yīng)該調(diào)整一些關(guān)鍵參數(shù)嗎?謝謝。
2020-08-12 06:01:35
通用同步異步收發(fā)器常用的串口相關(guān)寄存器有哪些
通用同步異步收發(fā)器的原理是什么?通用同步異步收發(fā)器常用的串口相關(guān)寄存器有哪些?
2021-12-10 08:01:12
集成無(wú)線收發(fā)器和 8 位 RISC MCU 的 SOC 芯片CI2454/CI2451參數(shù)-遙控玩具汽車方案
前面小編給大家介紹了一款集成無(wú)線收發(fā)器和 8 位 RISC(精簡(jiǎn)指令集)MCU 的 SOC 芯片-CI2454/CI2451,今天就來(lái)講講它的優(yōu)劣勢(shì)和應(yīng)用方案。優(yōu)勢(shì)1、它擁有RISC精簡(jiǎn)指令集架構(gòu)
2022-11-03 15:20:04
高效隔離式 CAN 和 Profibus 接口參考設(shè)計(jì)
TPS55010 的使能、軟啟動(dòng)和故障功能可為通信接口提供對(duì)電源軌的全面 MCU 控制,從而最大程度節(jié)約系統(tǒng)功率可調(diào)節(jié)的高開(kāi)關(guān)頻率可以提高效率,降低解決方案規(guī)模,并可避免敏感頻帶TI 的隔離式 Profibus 和 CAN 收發(fā)器中采用的電鍍絕緣技術(shù)可提供經(jīng)時(shí)間、溫度和濕度檢驗(yàn)的可靠性和穩(wěn)定性`
2015-04-29 17:12:07
高效隔離式 CAN 和 Profibus 接口參考設(shè)計(jì)資料下載
TPS55010 的使能、軟啟動(dòng)和故障功能可為通信接口提供對(duì)電源軌的全面 MCU 控制,從而最大程度節(jié)約系統(tǒng)功率可調(diào)節(jié)的高開(kāi)關(guān)頻率可以提高效率,降低解決方案規(guī)模,并可避免敏感頻帶TI 的隔離式 Profibus 和 CAN 收發(fā)器中采用的電鍍絕緣技術(shù)可提供經(jīng)時(shí)間、溫度和濕度檢驗(yàn)的可靠性和穩(wěn)定性
2018-07-23 06:00:36
Unicmicro廣芯微電子\MCU\無(wú)線射頻收發(fā)器芯片\貞光科技代理品牌
微控制器收發(fā)器射頻收發(fā)器無(wú)線射頻行業(yè)芯事行業(yè)資訊
貞光科技發(fā)布于 2022-08-16 14:39:14
Si4721收發(fā)器接口電路
Si4721收發(fā)器接口電路
單芯片F(xiàn)M收發(fā)器采用Si4721芯片,接口電路如圖3所示。芯片工作頻率由外部32.768 kHz晶振提供,分別接入RCLK和DCLK引腳。
2009-12-24 23:02:151692
收發(fā)器的傳輸速率
收發(fā)器的傳輸速率
不同的收發(fā)器產(chǎn)品由于轉(zhuǎn)換接口的不同,傳輸速率也不同,典型接口傳輸速率如下:
2010-01-08 14:16:264038
借助差分接口改善射頻收發(fā)器設(shè)計(jì)性能
傳統(tǒng)收發(fā)器設(shè)計(jì)中,50 單端接口廣泛用于射頻和中頻電路。當(dāng)電路進(jìn)行互連時(shí),應(yīng)全部具有匹配的50 輸出和輸入阻抗。然而在現(xiàn)代收發(fā)器設(shè)計(jì)中,差分接口常用在中頻電路中以獲得更好
2011-09-19 16:02:0833
#fpga 利用IBERT IP核實(shí)現(xiàn)GTX收發(fā)器硬件誤碼率測(cè)試實(shí)例
fpga收發(fā)器
明德?lián)P科技發(fā)布于 2023-09-05 11:32:14
TMS37157無(wú)源低頻接口設(shè)備和訪問(wèn)其EEPROM所必需的SPI命令的資料概述
該文檔描述了控制TMS3157無(wú)源低頻接口(PaLFI)設(shè)備和訪問(wèn)其EEPROM所必需的SPI命令。SPI庫(kù)的功能在C中,并且可以很容易地從包含頭文件的任何C程序調(diào)用。頭文件被優(yōu)化
2018-08-08 17:18:227
TMS3157如何,滿足無(wú)源NeSID天線的低頻接口IC性能要求
TI低頻轉(zhuǎn)發(fā)器技術(shù)提供了使用TMS37157(PALFI)IC與各種天線相結(jié)合以滿足應(yīng)用性能要求的可能性。
2018-08-08 17:18:278
具有EEPROM和應(yīng)答器接口的無(wú)源低頻接口器件TMS37157的詳細(xì)數(shù)據(jù)手冊(cè)
TMS37157結(jié)合為一個(gè)連接單片機(jī)的SPI接口和電源管理的低頻轉(zhuǎn)發(fā)器接口。它是任何配置的理想設(shè)備,數(shù)據(jù)記錄器,sensororremote控制中的應(yīng)用。轉(zhuǎn)發(fā)器存儲(chǔ)器可通過(guò)SPI和LF,在第二種情況下,運(yùn)行而不需要電池。低的頻帶的使用保證了通信在確定方向和惡劣的環(huán)境中。
2018-08-13 17:27:056
TMS37157 具有 EEPROM 和 134.2kHz 感應(yīng)器接口的無(wú)源低頻接口設(shè)備 (PaLFI)
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)TMS37157相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊(cè),更有TMS37157的引腳圖、接線圖、封裝手冊(cè)、中文資料、英文資料,TMS37157真值表,TMS37157管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-11-02 19:31:06
RS-485收發(fā)器和CAN收發(fā)器有什么區(qū)別
Join Dave和Bob在短片中介紹兩種關(guān)鍵串行接口協(xié)議的相似性和差異:控制器局域網(wǎng)(CAN)與RS-485。利用Maxim的一款RS-485接口收發(fā)器和最新的CAN收發(fā)器,在示波器上觀察這兩種
2018-10-11 10:26:008045
光纖收發(fā)器的原理及作用
收發(fā)器的對(duì)應(yīng)接口,注意到該接口有方形的,有圓形的,尾纖接口和收發(fā)器接口要對(duì)應(yīng)方能接上。然后在光纖收發(fā)器的網(wǎng)口處接網(wǎng)線出來(lái),根據(jù)所需要的業(yè)務(wù),網(wǎng)線或是接到路由器或交換機(jī)或主機(jī)都是可以的。同樣的,在光纖的對(duì)端需要同樣的接法。如
2021-07-28 15:46:449432
光纖收發(fā)器的原理的作用
收發(fā)器的對(duì)應(yīng)接口,注意到該接口有方形的,有圓形的,尾纖接口和收發(fā)器接口要對(duì)應(yīng)方能接上。然后在光纖收發(fā)器的網(wǎng)口處接網(wǎng)線出來(lái),根據(jù)所需要的業(yè)務(wù),網(wǎng)線或是接到路由器或交換機(jī)或主機(jī)都是可以的。同樣的,在光纖的對(duì)端需要同樣的接法。如
2021-08-07 15:35:103571
如何區(qū)分單纖收發(fā)器與雙纖收發(fā)器
單纖收發(fā)器是指采用的是單模光纜,單纖收發(fā)器是只用一根芯,兩端都接這根芯,兩端的收發(fā)器采用不同的光波長(zhǎng),所以能在一根芯里傳輸光信號(hào)。
2023-03-16 14:24:331050
帶EEPROM和134.2kHz轉(zhuǎn)發(fā)器接口的無(wú)源低頻接口裝置TMS37157數(shù)據(jù)表
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《帶EEPROM和134.2kHz轉(zhuǎn)發(fā)器接口的無(wú)源低頻接口裝置TMS37157數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-03-20 16:48:520
評(píng)論
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