Laird BL653 Series Bluetooth 5.1 802.15.4 NFC modul
Informace o produktu
Produkt je modul Bluetooth s verzí 2.5. Nabízí více možností programování a podporuje 802.15.4 (vlákno) rádio. Modul lze použít s externími nebo interními anténami. Má programovatelný Tx výkonový rozsah +8 dBm až -20 dBm, s další možností -40 dBm. Citlivost Rx je -96 dBm (1 Mbps) a -103 dBm (125 kbps). Modul má ultra nízkou spotřebu energie se špičkovým Rx proudem 4.6 mA (DCDC on).
Specifikace
- Verze: 2.5
- Datum: 10. srpna 2022
- Přispěvatel(é): Raj Khatri, Maggie Teng, Ryan Urness, Dave Drogowski, Andrew Chen
- Schvalovatel: Jonathan Kaye
Návod k použití
1. Instalace
Chcete-li použít modul Bluetooth, postupujte takto:
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a vybavení.
- Vyberte si vhodný typ antény (externí nebo interní) na základě vašich požadavků.
- Připojte modul k vašemu zařízení pomocí UART, GPIO, ADC, PWM, FREQ výstupu nebo časovačů.
- Nainstalujte potřebnou sadu pro vývoj softwaru (SDK) na základě vašich programových preferencí (smartBASIC nebo Nordic SDK).
2. Programování
Modul Bluetooth podporuje dvě možnosti programování: smartBASIC a Nordic SDK.
- smartBASIC: Zákazníci, kteří používají smartBASIC, nahlédněte do průvodce rozšířeními smartBASIC, který je k dispozici na stránce produktu BL653 na Laird Connectivity. webmísto.
- Nordic SDK: Pro zákazníky používající Nordic SDK viz www.nordicsemi.com pro zdrojový kód, předkompilované knihovny a aplikace napřamples.
3. Spotřeba energie
Modul Bluetooth má extrémně nízkou spotřebu energie. Špičkový Rx proud je 4.6 mA (DCDC zapnuto). Další podrobnosti naleznete v poznámce 1 v části Spotřeba energie.
Nejčastější dotazy
Q1: Jaká je verze modulu Bluetooth?
A1: Verze modulu Bluetooth je 2.5.
Q2: Jaké je datum poslední aktualizace?
A2: Poslední aktualizace byla 10. srpna 2022.
Q3: Jak mohu naprogramovat modul Bluetooth?
Odpověď 3: Modul Bluetooth podporuje dvě možnosti programování: smartBASIC a Nordic SDK. Další podrobnosti naleznete v návodu k použití.
Q4: Jaká je spotřeba energie modulu Bluetooth?
Odpověď 4: Modul Bluetooth má extrémně nízkou spotřebu energie se špičkovým Rx proudem 4.6 mA (zapnuto DCDC). Další podrobnosti naleznete v části Spotřeba energie.
Verze 2.5
Verze 1.0
1.1
1.2 2.0 2.1 2.2
2.3 2.4 2.5
Datum 04. června 2020
04. srpna 2020
13. října 2020 14. prosince 2020 22. ledna 2021 18. února 2021
26. července 2021, 22. prosince 2021, 10. srpna 2022
Poznámky Původní verze Přidána dielektrická konstanta prepregu a pájecí masky v sekci 6.4 Obrázek 12 Uspořádání PCB vývojové desky BL653 a návrh L1 až L2 50-Ohmů uzemněný CPW RF trasování. Přidáno 12. Testy spolehlivosti
Aktualizovány všechny regulační informace
Přeneseny všechny regulační informace do samostatného dokumentu Opravená rovnice v 5.5.2 NFC Anténní cívkové ladicí kondenzátory Přidán obrázek desky do polárního grafu v sekci 5.18 453-00039 Vlastnosti palubní PCB antény Aktualizovány mechanické detaily Odstraněna PCB tištěná anténa z externí antény Integrace s 453 -00041
Přispěvatel(é) Raj Khatri
Raj Khatri
Raj Khatri Maggie Teng Ryan Urness Maggie Teng
Raj Khatri
Raj Khatri Dave Drogowski
Raj Khatri
Schvalovatel Jonathan Kaye
Jonathan Kaye
Jonathan Kaye Jonathan Kaye Jonathan Kaye Dave Drogowski
Dave Drogowski Andrew Chen Jonathan Kaye
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
2 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
3 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
4 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Každý modul řady BL653 je navržen tak, aby výrobcům OEM zjednodušil aktivaci Bluetooth Low Energy (BLE) v5.1 a Thread (802.15.4) pro malá, přenosná, energeticky nenáročná zařízení. BL653 poskytuje inženýrům značnou flexibilitu návrhu v oblasti hardwarových i softwarových programovacích možností. Moduly BL52833, založené na přední světové čipové sadě Nordic Semiconductor nRF653, poskytují ultra nízkou spotřebu energie s vynikajícím bezdrátovým dosahem přes +8 dBm vysílacího výkonu a funkcí Bluetooth 5 s dlouhým dosahem (CODED PHY). BL653 je programovatelný pomocí jazyka Laird Connectivity smartBASIC, sady příkazů AT, Zephyr RTOS nebo sady pro vývoj softwaru Nordic (SDK).
smartBASIC je událostmi řízený programovací jazyk, který je vysoce optimalizovaný pro systémy s omezenou pamětí, jako jsou vestavěné moduly. Byl navržen tak, aby vývoj BLE byl rychlejší a jednodušší, čímž se výrazně zkrátil čas uvedení na trh.
Nordic SDK na druhé straně nabízí vývojářům zdrojový kód (v C) a předkompilované knihovny obsahující BLE a ANT+ zařízení profiles, bezdrátová komunikace, stejně jako aplikace napřamples.
Poznámka: Hardware BL653 poskytuje všechny funkce čipové sady nRF52833 použité v návrhu modulu. Toto je pouze technický list hardwaru, který nepokrývá softwarové aspekty BL653.
Pro zákazníky, kteří používají smartBASIC, nahlédněte do průvodce rozšířeními smartBASIC (dostupný na produktové stránce BL653 Laird Connectivity webmísto. Pro zákazníky používající Nordic SDK viz www.nordicsemi.com.
Bluetooth v5.1 NFC v jednom režimu
Podpora rádia 802.15.4 (Thread) Externí nebo interní antény
Více možností programování
sada příkazů smartBASIC AT Nordic SDK v kompaktním provedení C Zephyr RTOS
Programovatelný Tx výkon +8 dBm až -20 dBm, -40 dBm
Citlivost Rx -96 dBm (1 Mbps), - 103 dBm (125 kbps)
Ultra nízká spotřeba energie
Tx 4.9 mA špičková (při 0 dBm, DCDC zapnuto) (viz poznámka 1 v části Spotřeba energie)
Rx: 4.6 mA vrchol (DCDC zapnuto) (viz poznámka 1 v části Spotřeba energie)
Pohotovostní zdřímnutí 2.6 uA typický hluboký spánek 0.6 uA (viz poznámka 4 v části Napájení
Sekce spotřeby) UART, GPIO, ADC, PWM, FREQ výstup, časovače,
Rozhraní I2C, SPI, I2S, PDM a USB Rychlé uvedení na trh Certifikace FCC, EU, ISED, RCM, Japonsko a KC Úplné ID prohlášení Bluetooth Další regulační certifikace na vyžádání Nejsou potřeba žádné externí komponenty Rozšířený rozsah průmyslových teplot
(-40 °C až +105 °C)
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
Copyright 2022 Laird Connectivity
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Zdravotnická zařízení Příslušenství senzorů IoT
Fitness senzory Sledování polohy Domácí automatizace
Kategorie/Funkce Specifikace bezdrátového připojení
Bluetooth ®
Frekvence Rychlosti nezpracovaných dat Nastavení maximálního vysílacího výkonu Nastavení minimálního vysílacího výkonu Citlivost příjmu (37bajtový paket) Rozpočet spojení (provedeno)
Implementace
BT 5.1 Single mode Úhel příjezdu (AoA) a úhel odletu (AoD) BT 5.1 4x dosah (podpora CODED PHY) BT 5.0 2x rychlost (podpora 2M PHY) BT 5.0 LE Rozšíření reklamy BT 5.0 Souběžný hlavní, podřízený
Schopnosti BLE Mesh
Párování založené na Diffie-Hellman (LE Secure Connections) BT 4.2 Rozšíření délky datových paketů BT 4.2 Link Layer Privacy (LE Privacy 1.2) BT 4.2 LE Topologie duálního režimu BT 4.1 LE Ping BT 4.1
2.402 – 2.480 GHz
1 Mbps BLE (vzduchem) 2 Mbps BLE (vzduchem) 125 kbps BLE (vzduchem) 500 kbps BLE (vzduchem)
+8 dBm vedení 453-00039 (integrovaná anténa)
+8 dBm vedeno 453-00041 (trasovací kolík připojující k externí anténě)
-40 dBm, -20 dBm (v krocích po 4 dB)
-16 dBm, -12 dBm, – 8 dBm, – 4 dBm, 0 dBm, 2 dBm, 4 dBm, 5 dBm, 6 dBm, 7 dBm,
BLE 1 Mbps (BER=1E-3) -96 dBm typicky
BLE 2 Mbps
-92 dBm typicky
BLE 125 kbps
-103 dBm typicky
BLE 500 kbps
-99 dBm typicky
104 dB
@ BLE 1 Mbps
111 dB
@ BLE 125 kbps
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
6 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Kategorie/Funkce NFC
Kompatibilní s režimem poslechu NFC-A
Funkce System Wake-On-Field Host Interfaces and Peripherals
Celkový UART
USB
GPIO
ADC
PWM Output FREQ Output I2C SPI teplotní senzor
Implementace
Na základě specifikace fóra NFC 13.56 MHz Rychlost přenosu dat 106 kb/s Emulace NFC Typ 2 a Typ 4 Provozní režimy: Vypnout Sense Aktivováno Případy použití: Párování dotykem s NFC NFC povoleno Párování mimo pásmo
Detekce blízkosti
42 x multifunkční I/O linky
2 UART Tx, Rx, CTS, RTS DCD, RI, DTR, DSR (viz poznámka 1 v poznámkách ke specifikaci modulu) Výchozí 115200, n, 8, 1 Od 1,200 1 bps do XNUMX Mbps
USB 2.0 FS (plná rychlost, 12 Mbps). Ovladač CDC/Virtual UART (přenosová rychlost TBD) Další ovladače USB dostupné prostřednictvím Nordic SDK
Až 42, s konfigurovatelným: I/O směr O/P síla pohonu (standardní 0.5 mA nebo vysoká 3 mA/5 mA) Pull-up/pull-down Odpojení vstupní vyrovnávací paměti
Osm 8/10/12bitových kanálů 0.6 V interní reference Konfigurovatelné 4, 2, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 1/6 (výchozí) předškálování Konfigurovatelná doba akvizice 3uS, 5uS , 10uS (výchozí), 15uS, 20uS, 40uS. Jednorázový režim
Výstupy PWM na 16 výstupních pinech GPIO Pracovní cyklus výstupu PWM: 0%-100% Výstupní frekvence PWM: Až 500 kHz
FREQ výstupy na 16 výstupních pinech GPIO Výstupní frekvence FREQ: 0 MHz-4 MHz (50% pracovní cyklus)
Dvě rozhraní I2C (až 400 kbps) Viz poznámka 2 v poznámkách ke specifikaci modulu
Čtyři rozhraní SPI Master Slave (až 4 Mbps) Jeden teplotní senzor Rozsah teplot odpovídá rozsahu provozních teplot Rozlišení 0.25 stupně
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
7 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Kategorie/Funkce RSSI detektor
Implementace
Jeden indikátor síly přijímaného signálu RF s přesností ±2 dB (platí přes -90 až -20 dBm) Rozlišení XNUMX dB
I2S
Jedno inter-IC zvukové rozhraní
PDM
Jedno rozhraní modulace hustoty pulzu
Volitelné (externí k modulu BL653)
Externí krystal 32.768 kHz
Pro zákaznické použití připojte krystal s přesností +/-20 ppm pro přesnější časování protokolu.
Profiles Podporované služby
Centrální režim Periferní režim Mesh (s vlastními modely) Vlastní a adoptovaný profiles
Programovatelnost smartBASIC
Upgrade FW přes JTAG nebo UART Stažení aplikace přes UART nebo přes Over-the-Air (pokud je pin SIO_02 vytažen vysoko
navenek)
severské SDK
Přes JTAG
Provozní režimy
smartBASIC
Samostatný režim chodu Vybraný stavem pinu nAutoRun: NÍZKÁ (0 V). Poté spustí $autorun$ (skript aplikace smartBASIC), pokud existuje. Interaktivní/vývojový režim HIGH (VDD). Poté běží přes at+run (a file název skriptu aplikace smartBASIC).
Sada příkazů AT
Komplexní sada příkazů AT ve stylu Hayes
severské SDK
Podle Nordic SDK
Zephyr RTOS
Podle www.zephyrproject.org
Supply Voltage Možnosti napájení (VDD nebo VDD_HV).
Normální objemtagRežim e VDD 1.7-3.6 V Interní DCDC konvertor nebo LDO (viz poznámka 3 v poznámkách ke specifikaci modulu)
NEBO Vysoký svtage režim VDD_HV 2.5V-5.5V Interní LDO
(Viz poznámku 3 a poznámku 4 v poznámkách ke specifikaci modulu)
Spotřeba energie
Aktivní režimy Špičkový proud (pro maximální Tx výkon +8 dBm) Pouze rádio
14.2 mA špičkový Tx (s DCDC)
Aktivní režimy Špičkový proud (pro Tx výkon -40 dBm) Pouze rádio
2.3 mA špičkový Tx (s DCDC)
Aktivní režimy Průměrný proud
Závisí na mnoha faktorech, viz Spotřeba energie
Režimy ultra nízké spotřeby
Pohotovostní režim Zdřímnutí Hluboký spánek
2.6 uA typicky 0.6 uA
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
8 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Kategorie/Funkce Možnosti antény
Vnitřní
Externí
Fyzické rozměry
Hmotnost Environmentální
Provozní úložiště Různé Bezolovnatá záruka Vývojové nástroje Schválení sady Bluetooth® FCC/ISED/EU/MIC/RCM/KC
Implementace
Monopolní anténa na desce s potiskem 453-00039 varianta Dipólová anténa (s konektorem IPEX) Dipólová anténa PCB (s konektorem IPEX) Připojení přes RF konektor (IPEX MH4) Varianta 453-00041 (RF trasovací kolík) Viz sekce Informace o anténě pro FCC , ISED, MIC, RCM, KC a EU.
15.0 mm x 10 mm x 2.2 mm Rozteč podložek 0.8 mm Typ podložky Dvě řady podložek <1 gram
-40 °C až +105 °C -40 °C až +85 °C
Bezolovnatý a v souladu s RoHS Jednoletá záruka
Vývojová sada pro modul SKU (453-00039-K1 a 453-00041-K1) a bezplatné softwarové nástroje
Kompletní Bluetooth SIG Declaration ID Všechny řady BL653
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
9 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Poznámky ke specifikaci modulu:
Poznámka 1 DSR, DTR, RI a DCD lze implementovat v aplikaci smartBASIC nebo prostřednictvím Nordic SDK.
Poznámka 2
S vybraným rozhraním I2C musí být pull-up rezistory na I2C SDA a I2C SCL připojeny externě podle standardu I2C.
Poznámka 3 O použití interního převodníku DCDC (REG1) nebo LDO (REG1) rozhoduje základní zásobník BLE.
Poznámka 4
In High VoltagV režimu (VDD_HV) není povolen žádný externí odběr proudu (z pinu VDD) (omezení čipové sady nRF52833).
Obrázek 1: Blokové schéma BL653
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
10 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Obrázek 2: Funkční HW a SW blokové schéma pro modul BLE řady BL653
Obrázek 3: Vývod modulu BL653 (nahoře view). Zobrazeny podložky vnější řady (dlouhá červená čára) a podložky vnitřní řady (krátká červená čára).
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
11 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Tabulka 1: Definice pinů
PIN #
Název PIN
Výchozí funkce
0
GND
–
1
SWDIO
SWDIO
2
SIO_36
SIO_36
3
SWDCLK SWDCLK
4
SIO_34
SIO_34
5
SIO_35/ nAutoRUN
nAutoRUN
6
NC
–
7
SIO_32
SIO_32
8
SIO_25
9
NC
10
SIO_24
11
NC
12
SIO_21
13
SIO_20
14
NC
15
D+
16
SIO_17
17
D-
18
SIO_15
SIO_25
–
SIO_24
SIO_21 SIO_20
D+ SIO_17 D-
SIO_15
19
nRESET
nRESET
20
SIO_13
SIO_13
21
SIO_16
SIO_16
22
SIO_14
SIO_14
23
GND
–
24
V-BUS
–
25 VDD_HV
–
26
GND
–
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
Alternativní funkce
–
–
–
Dovnitř ven
PullUp/Down
nRF52833 QFN kolík
–
–
–
V Pull-up AC24
V Pull-up
U24
In
Strhnout
AA24
– Vytahování
W24
nRF52833 Název QFN
SWDIO P1.04
SWDCLK
P1.02
SIO_35
In
Strhnout
Y23
P1.01
–
–
–
–
–
V Pull-up AD22
–
V Pull-up AD18
–
–
–
–
V Pull-up AD20
–
–
–
–
–
V Pull-up
AC17
–
V Pull-up
AD16
–
–
–
–
–
In
AD6
–
V Pull-up
AD12
–
In
AD4
–
V Pull-up
AD10
SIO_18
V Pull-up
AC13
–
V Pull-up
AD8
–
V Pull-up
AC11
–
V Pull-up
AC9
–
–
–
–
–
–
–
AD2
–
–
–
Y2
–
–
–
–
12 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
P1.00/ TRACEDATA0 P0.22
P0.24
P0.21 P0.20
D+ P0.17 DP0.15 P0.18/ nRESET P0.13
P0.16
P0.14 –
VBUS VDDH
–
Komentář
–
–
Laird připojení
Devkit: FTDI USB_DTR přes
propojka na J12 pin 1-2 –
–
Laird Connectivity Devkit: BUTTON4
Laird Connectivity Devkit: BUTTON3
Laird Connectivity Devkit: LED3 System Reset (Active Low) Laird Connectivity Devkit: LED1 Laird Connectivity Devkit: LED4 Laird Connectivity Devkit: LED2 4.35 V 5.5 V 2.5 V až 5.5 V –
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
PIN #
Název PIN
27
SIO_11
Výchozí funkce
SIO_11
Alternativní funkce
–
Dovnitř ven
PullUp/Down
nRF52833 QFN kolík
nRF52833 Název QFN
Komentář
V Pull-up
T2
P0.11/ TRACEDATA2
Laird Connectivity Devkit: BUTTON1
P0.12/
28
SIO_12
SIO_12
–
V Pull-up
U1
–
TRACEDATA1
UARTCLOSE()
vybere DIO
29
SIO_08/ UART_RX
SIO_08
UART_RX
V Pull-up
N1
P0.08
funkce UARTOPEN() vybere
UART COMMS
chování
Laird Connectivity Devkit:
SPI EEPROM.
SPI_Eeprom_CLK,
výstup:
30
SIO_41/ SPI_CLK
SIO_41
SPI_CLK
V Pull-up
R1
P1.09/ TRACEDATA3
SPIOPEN() v smartBASIC vybere
Funkce SPI, MOSI
a CLK jsou výstupy
když je v SPI masteru
režimu.
31
VDD
–
–
–
–
AD14
32
SIO_40/ SPI_MOSI
SIO_40
SPI_MOSI
V Pull-up
P2
33
GND
–
–
–
–
–
SIO_04/
34
AIN2/
SPI_MISO
SIO_04
AIN2/ SPI_MISO
V Pull-up
J1
35
SIO_06/UART_TX
SIO_06
UART_TX
Vydejte se vysoko v
FW
L1
VDD P1.08
P0.04/AIN2
P0.06
1.7V až 3.6V
Laird Connectivity Devkit:
SPI EEPROM. SPI_Eeprom_MOSI,
Výstup SPIOPEN() ve smartBASICu volí funkci SPI, MOSI a CLK jsou výstupy v SPI masteru.
–
Laird Connectivity Devkit: SPI EEPROM.
SPI_Eeprom_MISO, Vstup
SPIOPEN() v smartBASIC vybere funkci SPI; MOSI a CLK jsou výstupy v SPI masteru
režimu
UARTCLOSE() vybere funkci DIO
UARTOPEN() vybere chování UART COMMS
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
13 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
PIN #
Název PIN
36
SIO_26/ I2C_SDA
Výchozí funkce
SIO_26
Alternativní funkce
I2C_SDA
Dovnitř ven
PullUp/Down
nRF52833 QFN kolík
V Pull-up
G1
nRF52833 Název QFN
P0.26
37
SIO_07/ UART_CTS
SIO_07
UART_CTS IN
Strhnout
M2
P0.07/ TRACECLK
38
SIO_27/ I2C_SCL
SIO_27
I2C_SCL
V Pull-up
H2
P0.27
SIO_05/ 39 UART_RTS/
AIN3
SIO_05
UART_RTS/ AIN3
Ven
Nastavit nízké v
FW
K2
40
GND
–
–
–
–
–
41
SIO_01/ XL2
SIO_01
XL2
V Pull-up
F2
P0.05/AIN3 –
P0.01/XL2
42
SIO_00/ XL1
SIO_00
43
GND
44
SIO_31/ AIN7
45
SIO_30/ AIN6
46
SIO_28/ AIN4
47
GND
48
SIO_29/ AIN5
49
SIO_03/ AIN1
SIO_31 SIO_30 SIO_28
SIO_29
SIO_03
XL1
AIN7 AIN6 AIN4
AIN5 AIN1
V Pull-up
D2
–
–
–
V Pull-up
A8
V Pull-up
B9
V Pull-up
B11
–
–
–
V Pull-up
A10
V Pull-up
B13
P0.00/XL1
P0.31/AIN7 P0.30/AIN6 P0.28/AIN4
P0.29/AIN5 P0.03/AIN1
Komentář
Laird Connectivity Devkit:
Čip I2C RTC I2C datová linka UARTCLOSE() vybere funkcionalitu DIO UARTOPEN() vybere chování UART COMMS Laird Connectivity
Devkit: I2C RTC čip I2C hodinová linka UARTCLOSE() vybere funkcionalitu DIO UARTOPEN() vybere chování UART COMMS
Laird připojení
Devkit: Volitelný krystal 32.768 kHz
podložka XL2 a související zátěž
kondenzátor Laird Connectivity
Devkit: Volitelný krystal 32.768 kHz
podložka XL1 a související zátěž
kondenzátor -
–
–
–
–
–
Laird Connectivity Devkit: Temp Sens
Analogový
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
14 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
PIN #
Název PIN
50
SIO_02/ AIN0
51
SIO_46
52
GND
53
SIO_47
54
SIO_44
55
GND
56
SIO_45
57
NFC2/ SIO_10
58
GND
59
NFC1/ SIO_09
60
NC
61
NC
62
SIO_42
63
SIO_38
64
SIO_39
65
GND
66
GND
67
GND
68
GND
69
GND
70
GND
71
GND
72
RF podložka
Výchozí funkce
SIO_02
SIO_46 –
SIO_47
SIO_44
SIO_45 NFC2
NFC1
SIO_42 N/C SIO_39 –
–
Alternativní funkce
AIN0
–
–
SIO_10 SIO_09 –
–
Dovnitř ven
PullUp/Down
nRF52833 QFN kolík
IN
Strhnout
A12
V Pull-up
B15
–
–
–
V Pull-up
A14
nRF52833 Název QFN
P0.02/AIN0
P1.03 –
P0.19
V Pull-up
B17
P0.23
–
–
–
V Pull-up
A16
In
–
J24
–
–
–
In
–
L24
–
–
–
–
–
–
V Pull-up
A20
V Pull-up
R24
V Pull-up
P23
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
P1.05
P0.10/NFC2
–
P0.09/NFC1
P0.25 P1.06 P1.07 –
–
Komentář
Externě vytáhněte High pro vstup do služby VSP (virtuální sériový port).
Laird Connectivity Devkit: SPI EEPROM SPI_Eeprom_CS, Vstup –
–
–
–
Rezervováno pro budoucí použití. Nepřipojovat. Aktivní na variantě podložky BL653 RF (45300041). Poznámka11
Poznámky k definici pinu:
Poznámka 1 SIO = Vstup nebo výstup signálu. Sekundární funkce je volitelná v aplikaci smartBASIC nebo přes Nordic SDK. I/O svtage stopy úrovně VDD. AIN = Analogový vstup.
Poznámka 2
Při resetování jsou všechny linky SIO nakonfigurovány jako výchozí hodnoty uvedené výše.
Linky SIO lze konfigurovat pomocí aplikačního skriptu smartBASIC tak, aby byly buď vstupy nebo výstupy s rozbalovacími nebo rozbalovacími nabídkami. Když je zvolena alternativní funkce SIO (jako je I2C nebo SPI), firmware neumožňuje nastavení interního pull-up/pull-down. Proto, když je vybráno rozhraní I2C, musí být pull-up rezistory na I2C SDA a I2C SCL připojeny externě podle standardu I2C.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
15 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Poznámky k definici pinu:
Poznámka 3 JTAG (dvouvodičové rozhraní SWD), pin 1 (SWDIO) a pin 3 (SWDCLK).
JTAG je vyžadován, protože aplikace Nordic SDK lze načíst pouze pomocí JTAG (firmware smartBASIC lze načíst pomocí JTAG stejně jako UART). Doporučujeme používat JTAG (2drátové rozhraní) pro budoucí upgrady firmwaru smartBASIC modulu BL653. MUSÍTE odpojit JTAG (2-wire interface) na vašem hostitelském designu (viz obrázek 7, kde by měly být vyvedeny čtyři linky (SWDIO, SWDCLK, GND a VDD). Upgrady firmwaru smartBASIC lze stále provádět přes rozhraní BL653 UART, ale je to pomalejší ( 60 sekund pomocí UART oproti 10 sekundám při použití JTAG) než pomocí BL653 JTAG (2-drátové rozhraní).
Aktualizace firmwaru smartBASIC nebo načítání aplikací smartBASIC se provádí pomocí rozhraní UART.
Poznámka 4 Pro resetování BL19 vytáhněte kolík nRESET (pin 100) na minimum na 653 milisekund.
Poznámka 5 Pin SIO_02 (pin 50) musí být externě vytažen vysoko, aby bylo možné povolit VSP (virtuální sériový port), což by umožnilo stahování aplikací smartBASIC OTA (over-the-air). Podrobnosti naleznete v nejnovější dokumentaci k vydání firmwaru.
Poznámka 6 Ujistěte se, že SIO_02 (pin 50) a AutoRUN (pin 5) nejsou obě vysoké (externě), v tomto stavu je UART přemostěn ke službě virtuálního sériového portu; modul BL653 nereaguje na AT příkazy a nemůže načíst aplikační skripty smartBASIC.
Poznámka 7
Pin 5 (nAutoRUN) je vstup s aktivní dolní logikou. Ve vývojovém kitu je zapojen tak, že stav je řízen výstupní linkou DTR hostitele. Pin nAutoRUN musí být externě držen vysoko nebo nízko, aby bylo možné vybrat mezi následujícími dvěma provozními režimy BL653:
Samostatný režim běhu (pin nAutoRUN držený na 0V toto je výchozí (interní rozbalovací povoleno)) Interaktivní/vývojový režim (pin nAutoRUN držený na VDD)
Firmware smartBASIC kontroluje stav nAutoRUN během zapínání nebo resetování. Pokud je nízká a pokud existuje skript aplikace smartBASIC s názvem $autorun$, firmware smartBASIC spustí aplikační skript automaticky; odtud název Self-contained Run Mode.
Poznámka 8 Firmware smartBASIC má piny SIO jako digitální (výchozí funkce) INPUT piny, které jsou standardně nastaveny PULL-UP. Tím se zabrání plovoucím vstupům (které mohou způsobit, že se spotřeba proudu v režimech s nízkou spotřebou energie (jako je pohotovostní zdřímnutí) bude časem řídit. PULL-UP můžete zakázat prostřednictvím aplikace smartBASIC.
Všechny piny SIO (s výchozí funkcí DIO) jsou vstupy (kromě SIO_05 a SIO_06, které jsou výstupy):
SIO_06 (alternativní funkce UART_TX) je výstup nastavený na High (ve firmwaru). SIO_05 (alternativní funkce UART_RTS) je výstup nastavený na Low (ve firmwaru). SIO_08 (alternativní funkce UART_RX) je vstup, nastavený s interním pull-upem (ve firmwaru). SIO_07 (alternativní funkce UART_CTS) je vstup nastavený s interním stahováním (ve firmwaru). SIO_02 je sada vstupů s interním stahováním (ve firmwaru). Používá se pro stahování OTA
aplikace smartBASIC. Podrobnosti naleznete v nejnovější dokumentaci rozšíření firmwaru. UART_RX, UART_TX a UART_CTS jsou logiky na úrovni 3.3 V (pokud je VDD 3.3 V; například úrovně SIO pin I/O
skladba VDD). Napřample, když jsou Rx a Tx nečinné, sedí na 3.3 V (pokud je VDD 3.3 V). Naopak, handshaking piny CTS a RTS při 0V jsou považovány za tvrzení.
Poznámka 9
BL653 také umožňuje jako možnost připojit externí krystal s vyšší přesností (±20 ppm) 32.768 kHz k pinům BL653 SIO_01/XL2 (pin 41) a SIO_00/XL1 (pin 42). To poskytuje přesnější časování protokolu a pomáhá se spotřebou rádiové energie v režimech pohotovostního režimu spánku/hlubokého spánku tím, že zkracuje dobu, po kterou musí být okno Rx otevřeno.
Poznámka 10
Není vyžadován pro normální provoz modulu BL653. On-chip 32.768 kHz LFRC oscilátor poskytuje standard
přesnost ±500 ppm, přičemž kalibrace je vyžadována každých 8 sekund (výchozí), aby se udržela v rozmezí ±500 ppm.
Možnosti napájení BL653:
Možnost 1 Normální objemtage režim napájení vstoupil, když externí zdroj objtage je připojen k kolíkům VDD i VDD_HV (takže VDD se rovná VDD_HV). Připojte externí zdroj v rozsahu 1.7 V až 3.6 V ke kolíkům BL653 VDD a VDD_HV.
OR
Možnost 2 Vysoký objemtagRežim napájení v režimu e (pomocí kolíku BL653 VDD_HV) vstoupil, když externí zdroj obj.tage v POUZE připojen k kolíku VDDH a kolík VDD není připojen k žádnému externímu
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
16 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Poznámky k definici pinu: svtage zásobování. Připojte externí zdroj v rozsahu 2.5 V až 5.5 V ke kolíku BL653 VDD_HV. Pin BL653 VDD zůstal nezapojený. Při použití High Vol. není povolen žádný externí odběr proudu (z pinu VDD).tage mód (VDD_HV) (omezení čipsetu nRF52833).
U obou možností, pokud používáte rozhraní USB, musí být pin BL653 VBUS připojen k externímu napájení v rozsahu 4.35 V až 5.5 V. Při použití kolíku VBUS BL653 MUSÍTE externě připojit 4.7uF k zemi.
Poznámka 11
RF_pad (pin72) je pouze pro modul varianty BL653 RF pad (453-00041). Pokud používáte variantu RF podložky s modulem BL653 (453-00041), zákazník MUSÍ zkopírovat 50-ohmový GCPW RF design kolejnic, MUSÍ přidat sérii 2nH RF induktoru (Murata LQG15HN2N0B02# nebo Murata LQG15HS2N0B02) a RF4 konektor IPacle20449MP001 Recept -50E) Podrobně v následující části: 2-Ohm RF Trace a RF Match Series 653nH RF induktor na hostitelské PCB pro variantu BL453 RF Pad (00041-XNUMX).
Absolutní maximální jmenovité hodnoty pro objtage a svtages na digitálních a analogových pinech modulu jsou uvedeny v následující tabulce; překročení těchto hodnot způsobuje trvalé poškození.
Tabulka 2: Maximální jmenovité proudy Parametr
Min
Max
Jednotka
svtage na pinu VDD
-0.3
+3.9 (Poznámka 1)
V
svtage na kolíku VDD_HV
-0.3
+5.8 XNUMX XNUMX XNUMX
V
V-BUS
-0.3
+5.8 XNUMX XNUMX XNUMX
V
svtage na pinu GND
0
V
svtage na pin SIO (na VDD3.6V)
-0.3
VDD +0.3
V
svtage na pin SIO (na VDD3.6V)
-0.3
3.9
V
Proud antény NFC (NFC1/2)
–
80
mA
Radio RF vstupní úroveň
–
10
dBm
Environmentální
Skladovací teplota
-40
+85 XNUMX XNUMX XNUMX
ºC
MSL (úroveň citlivosti na vlhkost)
–
4
–
ESD (podle EN301-489) Vodivá vzduchová spojka
4
KV
8
KV
Flash paměť (Výdrž) (Poznámka 2)
–
10000
Cykly zápisu/mazání
Flash paměť (retence) při 85 °C
10
–
let
Flash paměť (retence) při 105 °C
3
(Omezeno na 1000 cyklů zápisu/čtení)
Flash paměť (retence) při 105°C až 85°C, provedení rozdělené
6.7
(Omezeno na 1000 cyklů zápisu/čtení, 75% doba provádění při 85 °C
nebo méně)
Tepelné charakteristiky (teplota přechodu)
110
let let
ºC
Maximální jmenovité hodnoty Poznámky: Poznámka 1 Absolutní maximální jmenovité napětí pro pin VDD_nRF (max) je 3.9 V pro BL653.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
17 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Poznámka 2 Vyrovnávání opotřebení se používá v file systém.
Tabulka 3: Provozní parametry napájecího zdroje Parametr VDD (nezávislý na povolení DCDC)1,4 rozsah napájení VDDPOR napájení obj.tage potřeba při resetu napájení VDD_HV rozsah napájení4 VBUS Rozsah napájení USB VDD Maximální zvlnění nebo šum2 Doba náběhu napájení VDD (0V až 1.7V)3 Doba náběhu napájení VDD_HV (0V až 3.7V) 3 Rozsah provozních teplot Rozšířený rozsah provozních teplot5
Min 1.7 1.75 2.5 4.35
–
-40 +85
Typ
Max
Jednotka
3.3
3.6
V
V
3.7
5.5
V
5
5.5
V
–
10
mV
–
60
mS
100
mS
–
+85 XNUMX XNUMX XNUMX
ºC
+105 XNUMX XNUMX XNUMX
ºC
Poznámky k doporučeným provozním parametrům:
Poznámka 1 4.7 uF interní k modulu na VDD. O interním převodníku DCDC (REG1) VDD nebo LDO (REG1) rozhoduje základní zásobník BLE v závislosti na zatěžovacím proudu. Prostřednictvím příkazu smartBASIC může také říci softdevice, aby vždy použilo DCDC nebo LDO vždy.
Poznámka 2 Toto je maximální zvlnění nebo šum VDD nebo VDD_HV (na jakékoli frekvenci), který neruší rádio.
Poznámka 3 Integrovaný obvod resetování při zapnutí nemusí správně fungovat při náběhu delším, než je specifikované maximum.
Poznámka 4
Možnosti napájení BL653:
Možnost 1 Normální objemtage režim napájení vstoupil, když externí zdroj objtage je připojen k kolíkům VDD i VDD_HV (takže VDD se rovná VDD_HV). Připojte externí zdroj v rozsahu 1.7 V až 3.6 V ke kolíkům BL653 VDD a VDD_HV.
OR
Možnost 2 Vysoký objemtagRežim napájení v režimu e (pomocí kolíku BL653 VDD_HV) vstoupil, když externí zdroj obj.tage in POUZE připojen k pinu VDD_HV a pin VDD není připojen k žádnému externímu voltage zásobování. Připojte externí zdroj v rozsahu 2.5 V až 5.5 V ke kolíku BL653 VDD_HV. Pin BL653 VDD zůstal nezapojený. Při použití High Vol. není povolen žádný externí odběr proudu (z pinu VDD).tage mód (VDD_HV), omezení čipu nRF52833.
U obou možností, pokud používáte rozhraní USB, musí být pin BL653 VBUS připojen k externímu napájení v rozsahu 4.35 V až 5.5 V. Při použití kolíku VBUS BL653 MUSÍTE externě připojit 4.7uF k zemi.
Poznámka 5 Aby nedošlo k překročení maximální teploty matrice (110 ºC), je důležité minimalizovat spotřebu proudu při provozu v podmínkách prodloužené provozní teploty (+85 ºC až +105 ºC). Proto se doporučuje používat modulové zařízení na Normal Voltage režim s povoleným DCDC (REG1).
Tabulka 4: Úrovně signálů pro rozhraní, SIO Parametr VIH Input high voltage VIL Vstup níztage VOH Výstup vysoktage (standardní pohon, 0.5 mA) (Poznámka 1) (vysoký pohon, 3 mA) (Poznámka 1) (vysoký pohon, 5 mA) (Poznámka 2)
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
Min
Typ
0.7 VDD
VSS
VDD -0.4 VDD -0.4 VDD -0.4
18 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Max
Jednotka
VDD
V
0.3 x VDD
V
VDD
V
VDD
V
VDD
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Parametr VOL Nízký objem výstuputage (standardní pohon, 0.5 mA) (Poznámka 1) (vysoký pohon, 3 mA) (Poznámka 1) (vysoký pohon, 5 mA) (Poznámka 2)
VOL Proud při VSS+0.4V, výstup nastavený na nízkou hodnotu (standardní pohon, 0.5 mA) (Poznámka 1) (vysoký pohon, 3 mA) (Poznámka 1) (vysoký pohon, 5 mA) (Poznámka 2)
VOL Proud při VDD -0.4, Výstup nastavený na nízkou hodnotu (standardní pohon, 0.5 mA) (Poznámka 1) (vysoký pohon, 3 mA) (Poznámka 1) (vysoký pohon, 5 mA) (Poznámka 2)
Pull up resistance Pull up resistance Kapacitní odpor podložky Kapacita podložky u podložek NFC
Min
VSS VSS VSS
1 3 6
1 3 6 11 11
Typ
Max
Jednotka
VSS+0.4
V
VSS+0.4
V
VSS+0.4
2
4
mA
–
–
mA
10
15
mA
2
4
mA
–
–
mA
9
14
mA
13
16
k
13
16
k
3
pF
4
pF
Poznámky k úrovním signálu:
Poznámka 1 Pro VDD1.7V. Firmware podporuje vysokou jednotku (3 mA, stejně jako standardní jednotku).
Poznámka 2
Pro VDD 2.7V. Firmware podporuje vysokou jednotku (5 mA (od VDD2.7 V), stejně jako standardní jednotku).
GPIO (SIO) vysoký referenční objemtage se vždy rovná úrovni na kolíku VDD.
Normální objemtage režim Vysoká úroveň GPIO se rovná objtage přiváděno na kolík VDD High voltage režim Vysoká úroveň GPIO se rovná specifikované úrovni (lze konfigurovat na 1.8 V, 2.1 V, 2.4 V,
2.7 V, 3.0 V a 3.3 V. Výchozí objtage je 1.8 V). V High voltagV režimu e se pin VDD stane výstupním objtage pin. Výstup VDD objtage a tedy GPIO je konfigurovatelné od 1.8 V do 3.3 V s možným nastavením 1.8 V, 2.1 V, 2.4 V, 2.7 V, 3.0 V a 3.3 V.
Tabulka 5: SIO pin alternativní funkce Specifikace AIN (ADC) Parametr Maximum sample rate ADC Interní reference objtage
min -1.5 %
Interní volitelné škálování pinového vstupu ADC
Vstupní pin ADC (AIN) voltage maximum bez poškození ADC wrt (viz poznámka 1)
VCC
Předškálování
0V-VDD
4, 2, 1, ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/6
Konfigurovatelné rozlišení
Konfigurovatelné (viz poznámka 2)
Doba pořízení, odpor zdroje 10k Doba pořízení, odpor zdroje 40k Doba pořízení, odpor zdroje 100k
8bitový režim
Typ
0.6 V 4, 2, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5
1/6
0.3bitový režim VDD+10
3 5 10
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
19 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Max. 200 + 1.5 %
Jednotka kHz %
škálování
V
12bitový režim
bitů
NÁS NÁS NÁS
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Parametr
Min
Typ
Maximálně sample sazba
Doba akvizice, odpor zdroje 200k
15
Doba akvizice, odpor zdroje 400k
20
Doba akvizice, odpor zdroje 800k
40
Doba konverze (viz poznámka 3)
<2
Vstupní impedance ADC (během provozu) (viz poznámka 3)
Vstupní odpor
>1
Sample a udržujte kapacitu na maximálním zisku
2.5
Max
Jednotka
200
kHz
uS
uS
uS
uS
MOhm pF
Poznámky k doporučeným provozním parametrům:
Poznámka 1 Zůstaňte v rámci interního referenčního 0.6 V objtage s daným předškálováním na pinu AIN a neporušte maximální vstupní objem ADCtage (pro poškození) pro daný VCC, např. Pokud je VDD 3.6 V, můžete vystavit AIN pin pouze VDD+0.3 V. Výchozí předškálování je 1/6, které lze konfigurovat pomocí smartBASIC.
Poznámka 2
Firmware umožňuje konfigurovatelné rozlišení (8bitový, 10bitový nebo 12bitový režim) a dobu pořízení. BL653 ADC je ADC typu postupné aproximace (SSADC), v důsledku toho není pro provoz ADC potřeba žádný externí kondenzátor. Nakonfigurujte dobu akvizice podle odporu zdroje, který má zákazník.
Sampfrekvence je omezena součtem sampdoba prodlevy a doba akvizice. Maximální sampling čas je 2us. Pro dobu akvizice 3us je tedy celková doba konverze 5us, což činí maximum sampfrekvence 1/5us = 200kHz. Podobně, je-li zvolena doba pořízení 40us, pak doba převodu je 42us a maximální sampfrekvence je 1/42 us = 23.8 kHz.
Poznámka 3 Vstupní impedance ADC je odhadovaná střední impedance pinů ADC (AIN).
Modul BL653 je dodáván s firmwarem smartBASIC, ale není dodáván s žádným aplikačním skriptem smartBASIC (protože to závisí na aplikaci nebo použití zákazníka). Laird Connectivity poskytuje mnoho sample skripty aplikace smartBASIC přes asampsložku aplikace na GitHubu https://github.com/LairdCP/BL653-Applications
Proto se ve výchozím nastavení spouští do příkazového režimu AT.
Podrobnosti o funkcích připojených k tomuto naleznete v příručce rozšíření smartBASIC:
nAutoRUN pin (SIO_35), viz Tabulka 6 pro výchozí VSP pin (SIO_02), viz Tabulka 7 pro výchozí SIO_38 Rezervováno pro budoucí použití. Nepřipojovat. Viz tabulka 8
Tabulka 6: Pin nAutoRUN Název signálu nAutoRUN /(SIO_35)
Pin # 5
I/O komentáře
I Vstup s aktivní nízkou logikou. Interní stahování (výchozí).
Provozní režim vybraný stavem pinu nAutoRun: Samostatný režim běhu (nAutoRUN pin držený na 0V) Pokud je nízký (0V), běží $autorun$, pokud existuje Interaktivní/vývojový režim (nAutoRUN pin držený na VCC) Pokud je vysoký (VCC), běží přes AT+rRUN (a file název aplikace)
Ve vývojové desce je pin nAutoRUN zapojen tak, že stav je řízen výstupní linkou DTR hostitele.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
20 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Tabulka 7: Režim VSP Název signálu
PIN #
SIO_02
50
Tabulka 8: Název signálu SIO_38
SIO_38
Pin # 63
I/O
Komentáře
Interní stahování (výchozí).
I
Režim VSP vybraný externím vytažením pinu SIO_02:
Vysoká (VCC), pak je možné stažení aplikace OTA smartBASIC.
I/O
Komentáře
Vnitřní vytažení (výchozí). já
Rezervováno pro budoucí použití. Nepřipojujte, pokud používáte smartBASIC FW.
Data na VDD 3.3 V s interním (do čipové sady) LDO(REG1) ON nebo s interním (do čipové sady) DCDC(REG1) ON (viz poznámka ke spotřebě energie 1) a 25ºC.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
21 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Tabulka 9: Parametr spotřeby energie
Aktivní režim „špičkový“ proud (Poznámka 1) (reklama nebo připojení)
Tx provozuje pouze špičkový proud @ Txpwr = +8 dBm Tx provozuje pouze špičkový proud @ Txpwr = +4 dBm Tx provozuje pouze špičkový proud @ Txpwr = 0 dBm Tx provozuje pouze špičkový proud @ Txpwr = -4 dBm Tx provozuje pouze špičkový proud @ Txpwr = -8 dBm Tx provozuje pouze špičkový proud @ Txpwr = -12 dBm Tx provozuje pouze špičkový proud @ Txpwr = -16 dBm Tx provozuje pouze špičkový proud @ Txpwr = -20 dBm Tx provozuje pouze špičkový proud @ Txpwr = -40 dBm
Min
Typ
Max
Jednotka
S DCDC [s LDO]
14.2 [30.4]
mA
9.6 [20.7]
mA
4.9 [10.3]
mA
3.8 [8.0]
mA
3.4 [7.1]
mA
3.1 [6.4]
mA
2.9 [5.9]
mA
2.7 [5.5]
mA
2.3 [4.5]
mA
Aktivní režim Rx pouze „špičkový“ proud, BLE 1 Mbps (Poznámka 1) Pouze Rx „špičkový“ proud, BLE 2 Mbps (Poznámka 2)
4.6 [9.6]
mA
5.2 [10.7]
mA
Režim ultra-nízké spotřeby 1 (Poznámka 2) Pohotovostní režim spánku, 256k RAM uchování
2.6
uA
Režim ultra nízké spotřeby 2 (Poznámka 3) Hluboký spánek (žádná paměť RAM)
Aktivní režim Průměrný proud (Poznámka 4) Průměr reklamy Odběr proudu Max, s intervalem reklamy (min) 20 mS Min, s intervalem reklamy (max) 10240 mS Průměr připojení Průměrný odběr proudu Max, s intervalem připojení (min) 7.5 mS Min, s připojením interval (max) 4000 mS
Poznámky ke spotřebě energie:
0.6
uA
Poznámka 4
uA
Poznámka 4
uA
Poznámka 4
uA
Poznámka4
uA
Poznámka 1 Toto je pouze pro špičkový rádiový proud, ale je zde dodatečný proud kvůli MCU. O interním DCDC konvertoru (REG1) nebo LDO (REG1) rozhoduje podkladový zásobník BLE.
Poznámka 2
Moduly BL653 Standby Doze je typický 2.6 uA. Při použití firmwaru smartBASIC se Standby Doze zadává automaticky (když se ve skriptu aplikace smartBASIC objeví příkaz waitevent). V pohotovostním režimu zdřímnutí zůstanou všechna povolená periferní zařízení zapnutá a mohou znovu probudit čip. V závislosti na aktivních periferiích se spotřeba proudu pohybuje od 2.6 A do 370 uA (při zapnutém UART). Údaje o spotřebě proudu jednotlivých periferií naleznete v části Spotřeba proudu periferních bloků. firmware smartBASIC má funkcionalitu pro detekci změny GPIO bez nákladů na aktuální spotřebu, je možné zavřít UART a dostat se do režimu proudové spotřeby 2.6 uA a stále být schopen detekovat příchozí data a být probuzen, aby bylo možné UART znovu -otevřeno na úkor ztráty prvního znaku.
Proud BL653 Standby Doze (při 25 °C) se skládá z níže uvedených bloků nRF52833: nRF52 System ON NEČINNÝ proud (bez uchování RAM) (1.1 uA) Toto je základní proud CPU LFRC (0.7 uA) a RTC (0.1 uA nebo blízko 0uA) běží, stejně jako uchování 128k RAM (0.8 uA)
celkem typicky 2.7 uA. Paměť RAM je 20 nA na 4k blok, ale může se lišit až na 30 nA na 4k blok, což by činilo celkem 2.55 uA až 2.86 uA.
Poznámka 3 V hlubokém spánku je vše zakázáno a jediné zdroje probuzení (včetně NFC pro probuzení) se resetují a změní se na pinech SIO nebo NFC, na kterých je povoleno snímání. Viděná spotřeba proudu je ~0.6 uA typická pro moduly BL653.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
22 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Poznámky ke spotřebě energie: Přechod z režimu hlubokého spánku do pohotovostního režimu spánku prostřednictvím vektoru resetování.
Poznámka 4
Průměrná spotřeba proudu závisí na několika faktorech (včetně Tx power, VCC, přesnosti 32MHz a 32.768 kHz). Když jsou tyto faktory pevně dané, největší proměnnou je nastavená reklama nebo interval připojení.
Rozsah reklamního intervalu: 20 milisekund až 10240 mS (10485759.375 mS v BT5.1) v násobcích 0.625 milisekund.
Pro reklamní akci: Minimální průměrný odběr proudu je při velkém reklamním intervalu 10240 mS
(10485759.375 mS (v BT5.0), i když to může způsobit dlouhé doby objevení (pro reklamní událost) skenery Maximální průměrná spotřeba proudu je při malém reklamním intervalu 20 mS Další faktory, které také souvisejí s průměrnou spotřebou proudu, zahrnují reklamní bajty užitečného zatížení v každém reklamním paketu a zda se jedná o nepřetržitou reklamu nebo periodickou reklamu. Rozsah intervalu připojení (pro periferní zařízení): 7.5 milisekund až 4000 milisekund v násobcích 1.25 milisekund.
Pro událost připojení (pro periferní zařízení): Minimální průměrný odběr proudu je při velkém intervalu připojení 4000 milisekund Maximální průměrný odběr proudu je při nejkratším intervalu připojení 7.5 ms; žádný otrok
latence.
Mezi další faktory, které také souvisejí s průměrnou spotřebou proudu, patří: Počet paketů na interval připojení s každou velikostí užitečného zatížení paketu Nepřesná přesnost hlavních hodin 32.768 kHz by zvýšila průměrnou spotřebu proudu.
Rozsah intervalu připojení (pro centrální zařízení): 2.5 milisekundy až 40959375 milisekund v násobcích 1.25 milisekund.
Níže uvedené hodnoty jsou vypočteny pro typický provozní objemtage 3V.
Tabulka 10: Spotřeba energie UART Typ
Parametr
Min
S
S
DCDC(REG1) LDO(REG1)
UART Run current @ 115200 bps
–
450
721
UART Run current @ 1200 bps
–
450
721
Proud naprázdno pro UART (žádná aktivita)
–
2.9
2.9
Přenosová rychlost UART
1.2
–
Max
1000
Tabulka 11: Spotřeba energie SPI
Parametr
Proud SPI Master Run @ 2 Mbps Proud SPI Master Run @ 8 Mbps Proud nečinnosti pro SPI (bez aktivity) Přenosová rychlost SPI
Typ
Min
S
S
Max
DCDC(REG1)
LDO(REG1)
–
536
803
–
–
536
803
–
–
<1
<1
–
–
–
8
Jednotka
uA uA uA kbps
Jednotka
uA uA uA Mbps
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
23 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Tabulka 12: Spotřeba energie I2C
Parametr
I2C Run current @ 100 kbps I2C Run current @ 400 kbps Proud nečinnosti pro I2C (žádná aktivita) I2C Bitová rychlost
Typ
Min
S
S
Max
DCDC(REG1) LDO(REG1)
–
734
994
–
–
734
994
–
–
2.5
2.5
–
100
–
400
Jednotka
uA uA uA kbps
Tabulka 13: Spotřeba energie ADC Parametr
Proud ADC během konverze Proud naprázdno
Typ
Min
S
S
Max
DCDC(REG1) LDO(REG1)
–
1900
1350
–
–
0
0
–
Jednotka
uA uA
Výše uvedený odběr proudu je pro danou periferii včetně interních bloků, které jsou pro danou periferii potřeba jak pro případ, kdy je DCDC(REG1) zapnuto, tak LDO (REG1). Proud při nečinnosti periferie je, když je periferie povolena, ale neběží (neodesílá data ani se nepoužívá) a musí být přidán k proudu StandByDoze (proud při nečinnosti zapnutý Nordic System). Ve všech případech není rádio zapnuté.
Pro asynchronní rozhraní, jako je UART (asynchronní, protože druhý konec může komunikovat kdykoli), musí být UART na BL653 udržován otevřený (příkazem v aplikačním skriptu smartBASIC), což má za následek základní penalizaci spotřeby proudu.
U synchronního rozhraní, jako je I2C nebo SPI (protože strana BL653 je hlavní), lze rozhraní zavřít a otevřít (příkazem ve skriptu aplikace smartBASIC) pouze v případě potřeby, což vede k úspoře proudu (bez penalizace základní spotřeby proudu). Podobný argument existuje pro ADC (v případě potřeby otevřete ADC).
Pro zajištění co nejširšího rozsahu integrace je k dispozici řada fyzických hostitelských rozhraní/senzorů. Níže jsou popsány hlavní funkční bloky modulů řady BL653.
Funkce správy napájení:
Režimy pohotovostního režimu Doze a hlubokého spánku systému Otevření/zavření periferií (UART, SPI, I2C, SIO, ADC, NFC). Periferie spotřebovávají proud, když jsou otevřená; každá periferie
lze individuálně zavřít, aby se šetřila spotřeba energie Použití interního DCDC (REG1) konvertoru nebo LDO (REG1) je rozhodnuto podkladovým BLE stackem smartBASIC příkaz umožňuje napájení obj.tage ke čtení (přes interní ADC) Systém probuzení pinů z hlubokého spánku (včetně pinů NFC)
Funkce napájení:
Hardware dozoru pro správu napájení během resetování, výpadku napájení nebo výpadku napájení. Rozsah napájení 1.7 V až 3.6 V pro normální napájení (pin VDD) pomocí interního DCDC převodníku (REG1) nebo LDO (REG1)
rozhoduje podkladový stack BLE. Rozsah napájení 2.5 V až 5.5 pro vysoké objtage napájení (VDD_HV pin) pomocí interního LDO (REG0). Napájecí rozsah 4.35 V až 5.5 V pouze pro napájení USB (VBUS pin) části BL653. Zbytek modulu BL653
obvody musí být stále napájeny přes kolík VDD (nebo VDD_HV).
Napájecí zdroj modulu BL653 interně obsahuje následující dva hlavní napájecí regulátorytages (obrázek 4):
REG0 Připojeno ke kolíku VDD_HV
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
24 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
REG1 Připojeno ke kolíku VDD Napájení USB je samostatné (připojeno ke kolíku VBUS).
Obrázek 4: Blokové schéma napájecího zdroje BL653 (převzato z následujícího zdroje: http://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF52833_PS_v1.0.pdf
Napájecí systém BL653 vstupuje do jednoho ze dvou napájecích objtage režimy, normální nebo vysoký objtage režimu, v závislosti na tom, jak externí napájení objtage je připojen k těmto kolíkům.
Možnosti napájení BL653:
Možnost 1 Normální objemtage režim napájení vstoupil, když externí zdroj objtage je připojen k kolíkům VDD i VDD_HV (takže VDD se rovná VDD_HV). Připojte externí zdroj v rozsahu 1.7 V až 3.6 V ke kolíkům BL653 VDD a VDD_HV.
OR
Možnost 2 Vysoký objemtagRežim napájení v režimu e (pomocí kolíku BL653 VDD_HV) vstoupil, když externí zdroj obj.tage in POUZE připojen k pinu VDD_HV a pin VDD není připojen k žádnému externímu voltage zásobování. Připojte externí zdroj v rozsahu 2.5 V až 5.5 V ke kolíku BL653 VDD_HV. Pin BL653 VDD zůstal nezapojený. Při použití High Vol. není povolen žádný externí odběr proudu (z pinu VDD).tage mód (VDD_HV), omezení čipu nRF52833.
Poznámka:
Aby nedošlo k překročení maximální teploty matrice (110 ºC), je důležité minimalizovat spotřebu proudu při provozu v podmínkách prodloužené provozní teploty (+85 ºC až +105 ºC). Proto se doporučuje používat modulové zařízení na Normal Voltage režim s povoleným DCDC (REG1).
U obou možností, pokud používáte rozhraní USB, musí být pin BL653 VBUS připojen k externímu napájení v rozsahu 4.35 V až 5.5 V. Při použití kolíku VBUS BL653 MUSÍTE externě připojit 4.7uF k zemi.
Tabulka 14 shrnuje tyto možnosti napájení.
Tabulka 14: Možnosti napájení BL653
Napájecí kolíky a
Provozní svtage Dosah
MOŽNOST 1 Normální objemtagprovoz v režimu e
připojit?
MOŽNOST 2 Vysoký objemtagProvoz v režimu e připojit?
VDD (pin31) 1.7V až 3.6V
Ano (Poznámka 1)
Ne (Poznámka 2)
MOŽNOST 1 s periferií USB,
a normální svtagProvoz v režimu e připojit?
Ano
OPTION 2 s periferií USB a vysokým
svtage operace připojit?
Ne (Poznámka 2)
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
25 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
VDD_HV (pin25) č
2.5V až 5.5V VBUS (pin24)
Žádné 4.35V až 5.5V
Ano (Poznámka 3)
Žádný
Ano (Poznámka 4)
Ano (Poznámka 5)
Ano (Poznámka 4)
Poznámky k možnosti napájení:
Poznámka 1 Možnost 1 Externí napájení objtage je připojen k OBĚ kolíkům VDD a VDD_HV (takže VDD se rovná VDD_HV). Připojte externí zdroj v rozsahu 1.7 V až 3.6 V k OBĚ kolíkům BL653 VDD a VDD_HV.
Poznámka 2
Možnost 2 Externí napájení v rozsahu 2.5 V až 5.5 V POUZE pro kolík BL653 VDD_HV. Pin BL653 VDD zůstal nezapojený.
V High voltagV režimu e se pin VDD stane výstupním objtage pin, ale z pinu VDD nelze odebírat žádný proud (omezení čipu nRF52833). Navíc je výstup VDD objtage je konfigurovatelné od 1.8 V do 3.3 V s možným nastavením 1.8 V, 2.1 V, 2.4 V, 2.7 V, 3.0 V a 3.3 V. Výchozí objtage je 1.8V.
Podporovaný výstupní kolík BL653 VDD objtagRozsah závisí na objemu dodávkytage na kolíku BL653 VDD_HV. Minimální rozdíl mezi objtage dodávané na kolíku VDD_HV a zvtagVýstup na pinu VDD je 0.3 V. Maximální výstupní objemtage pinu VDD je VDDH 0.3V.
Poznámka 3 Závisí na tom, zda je vyžadován provoz USB
Poznámka 4 Při použití kolíku VBUS BL653 musíte externě připojit kondenzátor 4.7 uF k zemi.
Poznámka 5
Použití periferního zařízení USB BL653: 1. Připojte kolík VBUS BL653 k externímu zdroji v rozsahu 4.35 V až 5.5 V. Při použití kolíku VBUS BL653 MUSÍTE externě připojit 4.7uF k zemi. 2. Připojte externí napájení buď ke kolíku VDD (volba 1) nebo VDD_HV (volba 2), abyste mohli ovládat zbytek modulu BL653. Při použití periferie BL653 USB může být pin VBUS napájen ze stejného zdroje jako VDD_HV (v rámci provozního obj.tage rozsah pinu VBUS a pinu VDD_HV).
Integrovaný vysoce přesný 32 MHz (±10 ppm) krystalový oscilátor pomáhá s rádiovým provozem a snižuje spotřebu energie v aktivních režimech.
Integrovaný on-chip 32.768 kHz LFRC oscilátor (±500 ppm) poskytuje protokolové časování a pomáhá se spotřebou rádiové energie v systémových režimech StandByDoze a Deep Sleep tím, že zkracuje dobu, po kterou je nutné otevřít okno RX.
Pro udržení přesnosti 32.768 kHz LFRC oscilátoru na čipu v rozmezí ±500 ppm (což je potřeba pro provoz BLE stacku), je třeba RC oscilátor pravidelně kalibrovat (což trvá 33 mS). Výchozí kalibrační interval je osm sekund, což je dostatečné pro udržení v rozmezí ±500 ppm. Interval kalibrace se pohybuje od 0.25 sekundy do 31.75 sekundy (v násobcích 0.25 sekundy) a lze jej konfigurovat pomocí firmwaru
Při použití smartBASIC umožňuje subsystém časovače psát aplikace, které umožňují generování budoucích událostí na základě časových limitů.
Pravidelný časovač Existuje osm vestavěných časovačů (běžných časovačů) odvozených od jednoho RTC hodin, které jsou řízeny výhradně inteligentními funkcemi BASIC. Rozlišení běžného časovače je 976 mikrosekund.
Tick Timer 31bitové volné počítadlo, které se zvyšuje každou (1) milisekundu. Rozlišení tohoto čítače je 488 mikrosekund.
Viz uživatelská příručka smartBASIC dostupná na stránce produktu Laird Connectivity BL653. Využití časovače při použití Nordic SDK viz http://infocenter.nordicsemi.com/index.jsp.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
26 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
2402 MHz Bluetooth Low Energy rádio BT2480 5.1 Mb/s, 1 Mb/s a rychlost přenosu dat s dlouhým dosahem (2 kb/s a 125 kb/s).
Výstupní výkon Tx +8 dBm programovatelný až na 7 dBm, 6 dBm, 5 dBm, 4 dBm, 2 dBm, 0 dBm a dále až na -20 dBm v krocích po 4 dB a konečná úroveň výkonu TX -40 dBm.
Přijímač (s integrovanými kanálovými filtry) pro dosažení maximální citlivosti -96 dBm @ 1 Mbps BLE, -92 dBm @ 2 Mbps, 103 dBm @ 125 kbps dlouhý dosah a -99 dBm @ 500 kbps dlouhý dosah).
RF vedené rozhraní dostupné dvěma způsoby:
453-00039: RF připojené k palubní PCB trasovací anténě
453-00041: RF připojené k RF podložce na BL653 Možnosti antény:
Integrovaná trasovací anténa PCB na 453-00039
Externí dipólová anténa připojená k IPEX MH4 RF konektoru na hostitelské PCB. Pokud používáte variantu RF podložky s modulem BL653 (453-00041), zákazník MUSÍ zkopírovat 50-ohmový GCPW RF design kolejnic, MUSÍ přidat sérii 2nH RF induktoru (Murata LQG15HN2N0B02# nebo Murata LQG15HS2N0B02) a RF4 konektor IPacle20449MP001 Recept -50E) Podrobně v následující části: 2-Ohm RF Trace a RF Match Series 653nH RF induktor na hostitelské PCB pro variantu BL453 RF Pad (00041-XNUMX).
Indikátor síly přijatého signálu (RSSI)
Přesnost RSSI (platný rozsah -90 až -20 dBm) je typická ±2 dB
Typické rozlišení RSSI 1 dB
Podpora NFC:
Na základě specifikace fóra NFC
13.56 MHz Datová rychlost 106 kbps NFC Type2 a Type4 tag emulace Provozní režimy:
Deaktivovat Sense aktivováno
Párování dotykem s NFC Spuštění aplikace pro chytré telefony (v systému Android) Funkce mimopásmového párování systému NFC s funkcí Wake-On-Field
Detekce blízkosti
Tabulka 15: Rozhraní NFC
Název signálu
PIN č
I/O
NFC1/SIO_09
59
I/O
NFC2/SIO_10
57
I/O
Komentáře
Piny NFC jsou ve výchozím nastavení piny NFC a alternativní funkcí na každém pinu je GPIO. Viz smartBASIC. Uživatelská příručka.
Z objektivní specifikace produktu Nordic nRF52833 v1.0: http://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF52833_PS_v1.0.pdf
Cívka antény NFC musí být připojeným diferenciálem mezi kolíky NFC1 a NFC2 BL653. K naladění rezonance anténního obvodu na 13.56 MHz by měly být použity dva externí kondenzátory (obrázek 5).
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
27 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Obrázek 5: Ladicí kondenzátory cívky antény NFC
Požadovaná hodnota externího ladícího kondenzátoru je dána následující rovnicí:
Anténní indukčnost Lant = 0.72 uH poskytuje ladicí kondenzátory v rozsahu 300 pF na každém pinu. Celková kapacita na NFC1 a NFC2 musí být přizpůsobena. Cint a Cp jsou obvykle malé (Cint je 4pF), takže je lze z výpočtu vynechat.
Ochrana baterie Poznámka: Pokud je cívková anténa NFC vystavena silnému NFC poli, může kvůli parazitním diodám a ESD strukturám proudit napájecí proud opačným směrem.
Pokud použitá baterie netoleruje zpětný proud, musí být mezi baterii a BL653 umístěna sériová dioda pro ochranu baterie.
Poznámka: BL653 má dva UART.
Univerzální asynchronní přijímač/vysílač (UART) nabízí rychlou, plně duplexní, asynchronní sériovou komunikaci s vestavěnou podporou řízení toku (UART_CTS, UART_RTS) v HW až jeden Mbps baud. Je podporována kontrola parity a generování pro devátý datový bit. UART_TX, UART_RX, UART_RTS a UART_CTS tvoří konvenční asynchronní sériový datový port s handshakingem. Rozhraní je navrženo tak, aby správně fungovalo při připojení k jiným zařízením UART, jako je 16550A. Úrovně signalizace jsou nominální 0 V a 3.3 V (stopy VDD) a jsou invertované vzhledem k signalizaci na kabelu RS232. Obousměrné hardwarové řízení toku je implementováno pomocí UART_RTS a UART_CTS. UART_RTS je výstup a UART_CTS je vstup. Oba jsou aktivní nízko. Tyto signály fungují podle běžné průmyslové konvence. UART_RX, UART_TX, UART_CTS, UART_RTS jsou všechny logiky úrovně 3.3 V (stopy VDD). Napřample, když jsou RX a TX nečinné, sedí na 3.3 V. Naopak pro handshaking piny CTS je RTS při 0 V považováno za tvrzení. Modul komunikuje se zákaznickou aplikací pomocí následujících signálů: Port/TxD aplikace odesílá data na signálovou linku UART_RX modulu Port/RxD aplikace přijímá data ze signálové linky UART_TX modulu
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
28 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
BL653
Obrázek 6: Signály UART
Poznámka: Výstup sériového modulu BL653 má logické úrovně 3.3 V CMOS (stopy VDD). K rozhraní s rozhraním vyhovujícím úrovni RS-232 musí být přidána konverze úrovně.
Některé sériové implementace propojují CTS a RTS, aby se odstranila potřeba handshakingu. Nedoporučujeme propojovat CTS a RTS jinak než pro testování a prototypování. Pokud jsou tyto piny propojeny a hostitel odešle data v okamžiku, kdy BL653 zruší svůj RTS signál, existuje značné riziko, že interní přijímací vyrovnávací paměti přetečou, což by mohlo vést k selhání interního procesoru. Tím se přeruší spojení a může vyžadovat vypnutí a vypnutí modulu, aby se modul resetoval. Pro správnou funkci doporučujeme dodržovat správný protokol navázání spojení CTS/RTS.
Tabulka 16: Rozhraní UART
Název signálu
Pin č.
SIO_06 / UART_Tx
35
SIO_08 / UART_Rx
29
SIO_05 / UART_RTS
39
SIO_07 / UART_CTS
37
I/O Komentáře O SIO_06 (alternativní funkce UART_Tx) je výstup, nastavený na vysokou hodnotu (ve firmwaru). I SIO_08 (alternativní funkce UART_Rx) je vstup nastavený s interním pull-upem (ve firmwaru). O SIO_05 (alternativní funkce UART_RTS) je výstup nastavený na nízkou hodnotu (ve firmwaru). I SIO_07 (alternativní funkce UART_CTS) je vstup nastavený s interním stahováním (ve firmwaru).
Rozhraní UART se také používá k načtení zákaznicky vyvinutého aplikačního skriptu smartBASIC.
BL653 má hardwarovou kapacitu USB 2.0 FS (Full Speed, 12 Mbps). Prostřednictvím Nordic SDK je k dispozici ovladač CDC/Virtual UART a také další ovladače USB, jako jsou: usb_audio, usb_hid, usb_generic, usb_msc (hromadné paměťové zařízení).
Tabulka 17: Rozhraní USB Název signálu Pin No
D-
17
D+
15
V-BUS
24
I/O komentáře
I/O
I/O
Při použití kolíku BL653 VBUS (který je povinný při použití rozhraní USB) MUSÍ zákazník externě připojit kondenzátor 4.7uF k zemi. Poznámka: Zbytek obvodů modulu BL653 MUSÍTE napájet přes kolík VDD
(OPTION1) nebo VDD_HV pin (OPTION2).
Rozhraní SPI je alternativní funkcí na pinech SIO.
Modul je nadřazené zařízení, které využívá terminály SPI_MOSI, SPI_MISO a SPI_CLK. SPI_CS je implementováno pomocí libovolných náhradních digitálních výstupních pinů SIO, aby bylo možné multi-dropování.
Rozhraní SPI umožňuje plně duplexní synchronní komunikaci mezi zařízeními. Podporuje třívodičovou (SPI_MOSI, SPI_MISO, SPI_SCK,) obousměrnou sběrnici s rychlými datovými přenosy do az více slave zařízení. Jednotlivé signály volby čipu jsou nezbytné pro každé z podřízených zařízení připojených ke sběrnici, ale jejich řízení je ponecháno na aplikaci pomocí signálů SIO. I/O data jsou ukládána do dvojité vyrovnávací paměti.
Periferní zařízení SPI podporuje režim SPI 0, 1, 2 a 3.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
29 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Tabulka 18: Rozhraní SPI Název signálu
Pin No komentáře I/O
SIO_40/SPI_MOSI
32
SIO_04/AIN2/SPI_MISO
34
SIO_41/SPI_CLK
30
O Toto rozhraní je alternativní funkcí, kterou lze konfigurovat pomocí
Já smartBASIC. Standardně na FW pinech 56 a 53 jsou SIO vstupy. SPIOPEN() ve smartBASIC vybírá funkci SPI a mění piny 56 a 53 na výstupy
O (v režimu SPI master).
Any_SIO/SPI_CS
SPI_CS je implementován pomocí jakýchkoli náhradních digitálních výstupních pinů SIO
54
I multi-drop. Na Laird Connectivity devboard SIO_44 (pin54) použit jako
SPI_CS.
Rozhraní I2C je alternativní funkcí na pinech SIO.
Dvoudrátové rozhraní může propojit obousměrnou kabelovou sběrnici OR se dvěma linkami (SCL, SDA) a má topologii master/slave. Rozhraní je schopno protahování hodin. Podporovány jsou datové rychlosti 100 kbps a 400 kbps.
Rozhraní I2C umožňuje více hlavním a podřízeným zařízením komunikovat přes sdílenou sběrnici typu OR skládající se ze dvou linek, které jsou normálně umístěny na VDD. SCL je hodinová linka, která je vždy napájena masterem a SDA je obousměrná datová linka, kterou lze řídit jakýmkoli zařízením na sběrnici.
DŮLEŽITÉ: Je důležité si pamatovat, že pull-up rezistory na obou linkách SCL a SDA nejsou součástí modulu a MUSÍ být umístěny mimo modul.
Tabulka 19: Název signálu rozhraní I2C
SIO_26/I2C_SDA
SIO_27/I2C_SCL
Pin č. 36 38
I/O
Komentáře
I/O
Toto rozhraní je alternativní funkcí na každém pinu, kterou lze konfigurovat pomocí
I/O
smartBASIC. I2COPEN() v smartBASIC vybírá funkci I2C.
42 pinů SIO lze konfigurovat pomocí aplikačního skriptu smartBASIC nebo Nordic SDK. Lze k nim přistupovat jednotlivě. Každý má následující uživatelsky nakonfigurované funkce:
Směr vstupu/výstupu Výstupní síla měniče (standardní měnič 0.5 mA nebo vysoký měnič 5 mA) Interní pull-up a pull-down rezistory (typicky 13 kOhm) nebo žádné pull-up/down nebo odpojení vstupní vyrovnávací paměti Probuzení z vysoké nebo nízké úrovně -úrovňové spouštění na všech pinech včetně NFC pinů
ADC je alternativní funkce na pinech SIO, kterou lze konfigurovat pomocí smartBASIC nebo Nordic SDK.
BL653 poskytuje přístup k 8kanálovému 8/10/12bitovému postupnému aproximačnímu ADC v jednorázovém režimu. To umožňuje sampling až 8 externích signálů přes front-end MUX. ADC má konfigurovatelné vstupní a referenční předškálování a samprozlišení (8, 10 a 12 bitů).
Tabulka 20: Název signálu analogového rozhraní
Analogový vstup SIO_05/UART_RTS/AIN3 SIO_04/AIN2/SPI_MISO Analogový vstup
Analogový vstup SIO_03/AIN1 Analogový vstup SIO_02/AIN0
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
Pin No komentáře I/O
39
I
Toto rozhraní je alternativní funkcí na každém pinu,
34
I
konfigurovatelné pomocí smartBASIC. Konfigurace AIN
49
I
vybrané pomocí funkce GpioSetFunc().
50
I
Konfigurovatelné rozlišení 8, 10, 12 bitů.
30 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Název signálu SIO_31/AIN7 Analogový vstup SIO_30/AIN6 Analogový vstup SIO_29/AIN5 Analogový vstup SIO_28/AIN4 Analogový vstup
Pin No komentáře I/O
44
I
Konfigurovatelný objtage měřítko 4, 2, 1/1, 1/3, 1/3, 1/4,
45
I
1/5, 1/6 (výchozí).
Konfigurovatelný čas pořízení 3uS, 5uS, 10uS (výchozí),
48
I
15uS, 20uS, 40uS.
46
I
Vstupní rozsah v plném rozsahu (VDD)
Výstup PWM je alternativní funkcí na VŠECH (GPIO) SIO pinech, kterou lze konfigurovat pomocí smartBASIC nebo Nordic SDK.
Výstupní signál PWM má vlastnost frekvence a pracovního cyklu. Frekvence je nastavitelná (až 1 MHz) a pracovní cyklus lze nastavit v rozsahu od 0 % do 100 %.
Výstupní signál PWM má vlastnost frekvence a pracovního cyklu. Výstup PWM je generován pomocí vyhrazeného hardwaru v čipsetu. Mezi výstupní frekvencí PWM a rozlišením existuje kompromis.
Napřampten:
Výstupní frekvence PWM 500 kHz (2 uS) má za následek rozlišení 1:2 Výstupní frekvence PWM 100 kHz (10 uS) výsledkem rozlišení 1:10 výstupní frekvence PWM 10 kHz (100 uS) má rozlišení 1: Výstupní frekvence 100 PWM 1 kHz (1000 uS) má za následek rozlišení 1:1000
Výstup FREQ je alternativní funkcí na 16 (GPIO) SIO pinech, konfigurovatelných pomocí smartBASIC nebo Nordic SDK. Poznámka: Frekvence pohánějící každý ze 16 pinů SIO je stejná, ale pracovní cyklus lze nastavit nezávisle pro každý pin. Frekvenci výstupního signálu FREQ lze nastavit v rozsahu 0 Hz až 4 MHz (s poměrem mezi značkami 50 %).
Tabulka 21: Pin nRESET Název signálu Pin No I/O Komentáře
nRESET
19
I
BL653 HW reset (aktivní nízká). Vytáhněte kolík nRESET na minimum na 100 mS, aby se BL653 resetoval.
BL653 Firmware hex file se skládá ze čtyř prvků:
runtime engine smartBASIC Nordic Softdevice Master Bootloader
Čísla dílů obrazu firmwaru (FW) Laird Connectivity BL653 smartBASIC jsou označována jako wxyz (např. V30.xyz). Runtime modul BL653 smartBASIC a kombinovaný obraz Softdevice může zákazník upgradovat přes rozhraní UART.
Máte také možnost použít dvouvodičový SWD (JTAG) rozhraní, během výroby, pro klonování file systém Golden předkonfigurovaného BL653 ostatním pomocí procesu Flash Cloning. To je popsáno v následující poznámce k aplikaci Flash Cloning pro BL653. V tomto případě file systém je také součástí .hex file.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
31 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Název signálu SWDIO SWDCLK
Pin č. 1 3
I/O komentáře
I/O Interní pull-up rezistor
I
Interní pull-down rezistor
Vývojová deska Laird Connectivity obsahuje zabudovaný SWD (JTAG) J-link programátor pro tento účel. Existuje také následující SWD (JTAG) konektor, který umožňuje palubní SWD (JTAG) Signály programátoru J-link, které mají být směrovány z vývojové desky. Jediným požadavkem je, že byste měli používat následující SWD (JTAG) konektor na hostitelské desce plošných spojů.
SWD (JTAG) konektor MPN je následující:
Odkaz JP1
Část FTSH-105
Popis a MPN (číslo dílu výrobce) Hlavička, 1.27 mm, SMD, 10cestná, FTSH-105-01-L-DV Samtech
Poznámka: Odkaz na schéma vývojové desky BL653 (obrázek 7) ukazuje schéma zapojení vývoje DVK pouze pro SWD (JTAG) konektor a modul BL653 JTAG kolíky.
VDD_VSRC_nRF
JP1 1 3 5 7 9
2 SWDIO_EXT 4 SWDCLK_EXT 6 SWO_EXT 8
10 nRESET_EXT
GND
HLAVIČKA, 1.27 mm 2X5P
Obrázek 7: Schéma vývojové desky BL653
Poznámka: Vývojová deska BL653 umožňuje Laird Connectivity na desce SWD (JTAG) Signály programátoru J-link budou směrovány z vývojové desky z konektoru JP1
SWD (JTAG) je vyžadován, protože aplikace Nordic SDK lze načíst pouze pomocí SWED (JTAG) (firmware smartBASIC
lze načíst pomocí SWD (JTAG) a také přes UART). Doporučujeme používat SWD (JTAG) (2drátové rozhraní SWD)
zvládnout budoucí upgrady firmwaru modulu BL653. Musíte odpojit JTAG (2-drátové rozhraní SWD) na vašem hostitelském návrhu (viz
Obrázek 7, kde by měly být následující čtyři řádky zapojeny SWDIO, SWDCLK, GND a VCC). Upgrady firmwaru smartBASIC lze stále provádět přes rozhraní BL653 UART, ale je to pomalejší než použití BL653 JTAG (2-drátové rozhraní SWD) (60 sekund při použití UART oproti 10 sekundám při použití JTAG).
Probuďte BL653 z hostitele pomocí budicích kolíků (jakýkoli SIO pin). Pomocí smartBASIC můžete nakonfigurovat probouzecí piny BL653 tak, aby prováděly následující:
Probuďte se, když je signál nízký Probuďte se, když je signál vysoký Probuďte se, když se signál změní
Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce smartBASIC. K této příručce se dostanete ze stránky produktu Laird Connectivity BL653.
Probuzení BL653 pomocí Nordic SDK viz Nordic infocentrum.nordicsemi.com.
BL653 má tři režimy napájení: Run, Standby Doze a Deep Sleep.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
32 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Modul se automaticky umístí do pohotovostního režimu spánku, pokud neexistují žádné nevyřízené události (když je v zákaznickém skriptu smartBASIC nalezen příkaz WITEVENT). Modul se probudí z pohotovostního režimu spánku prostřednictvím jakéhokoli přerušení (jako je přijatý znak na lince UART Rx). Pokud modul přijme znak UART buď z externího UART nebo z rádia, probudí se. Hluboký spánek je režim s nejnižší spotřebou. Po probuzení systém projde resetem. Informace o různých severských režimech napájení pomocí Nordic SDK naleznete v Nordic infocentrum.nordicsemi.com.
Teplotní senzor na silikonu má teplotní rozsah větší nebo rovný provozní teplotě zařízení. Rozlišení je 0.25°C stupňů. Přesnost snímače teploty na křemíku je ±5°C. Čtení teploty z teplotního senzoru na křemíku (v desetinách Celsia, takže 23.4 °C je na výstupu jako 234) pomocí smartBASIC: V příkazovém režimu použijte ATI2024
NEBO Při spuštění skriptu aplikace smartBASIC použijte SYSINFO(2024)
Vystaveno prostřednictvím API v smartBASIC (viz dokumentace smartBASIC dostupná na stránce produktu BL653). Funkce rand() ze spuštěné aplikace smartBASIC vrací hodnotu. Funkce související se severskými zeměmi naleznete na webu Nordic infocentrum.nordicsemi.com
Vystaveno prostřednictvím API v smartBASIC (viz dokumentace smartBASIC dostupná na stránce produktu BL653). Funkce nazývaná aesencrypt a aesdecrypt. Funkce související se severskými zeměmi naleznete na webu Nordic infocenter.nordicsemi.com
BL653 podporuje ochranu proti zpětnému čtení, která znemožňuje čtení paměti na nRF52833 pomocí JTAG rozhraní. Dostupné prostřednictvím smartBASIC nebo Nordic SDK.
BL653 nabízí řadu funkcí pro generování veřejného/soukromého páru klíčů, výpočet sdíleného tajemství a také generování ověřeného hashe. Dostupné prostřednictvím smartBASIC nebo Nordic SDK.
Toto není vyžadováno pro normální provoz modulu BL653. BL653 standardně používá 32.76 kHz RC oscilátor (LFCLK) na čipu (který má přesnost ±500 ppm), který vyžaduje kalibraci regulátoru (každých osm sekund) s přesností ±500 ppm. K BL20SIO_32.768/XL653 (vývod 01) a SIO_2/XL41 (vývod 00) můžete připojit volitelný externí krystal s vysokou přesností (±1 ppm) 42 kHz (a související zátěžové kondenzátory), abyste získali lepší časování protokolu a pomohli s rádiovým napájením. spotřeba v režimu pohotovostního režimu spánku/hlubokého spánku zkrácením doby, po kterou je nutné otevřít okno RX. Tabulka 22 porovnává rozdíl ve spotřebě proudu mezi RC a krystalovým oscilátorem.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
33 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Tabulka 22: Porovnání rozdílu spotřeby proudu mezi BL653 na čipu RC 32.76 kHz oscilátorem a volitelným externím krystalovým (32.768 kHz) oscilátorem
BL653 On-chip 32.768 kHz RC oscilátor (±500 ppm) LFRC
Volitelný externí oscilátor s vyšší přesností (±20 ppm) 32.768 kHz na bázi krystalů
LFXO
Současná spotřeba bloku 32.768 kHz
0.7 XNUMX uA
0.23 XNUMX uA
Proud zdřímnutí v pohotovostním režimu (SYSTÉM JE NA NEČINNOU + plná paměť RAM + provozní proud RTC (0uA) + LFRC nebo LFXO)
2.5 XNUMX uA
2.03 XNUMX uA
Kalibrace
Vyžaduje se pravidelná kalibrace (výchozí osmisekundový interval).
Kalibrace trvá 32 ms; při použití DCDC je celkový náboj při kalibraci 15.1 uC (nebo 18.8 uC s vypnutým DCDC).
Průměrný proud spotřebovaný kalibrací závisí na intervalu kalibrace a lze jej vypočítat pomocí následujícího vzorce:
CAL_charge/CAL_interval Nejnižší interval kalibrace (0.25 sekundy) poskytuje průměrný proud (DCDC povoleno):
15.1 uC/0.25 s = 60.4 uA
K dosažení přesnosti 250 ppm uvádí specifikace zásobníku BLE, že stačí kalibrační interval 8 sekund. To dává průměrný proud:
15.1 uC/8s = 1.89 uA
Připočteme-li výše uvedený provozní proud LFRC a základní proud v pohotovostním režimu (IDLE), výsledkem je celkový průměrný proud:
LFRC + CAL = 2.5 + 1.89 = 4.39 uA
Nelze použít
Celkové shrnutí
4.39 XNUMX uA
Nízká spotřeba proudu Přesnost 250 ppm
2.03 XNUMX uA
Nejnižší spotřeba proudu Vyžaduje externí krystal Vysoká přesnost (závisí na krystalu,
obvykle 20 ppm)
Tabulka 23: Specifikace volitelných externích krystalů 32.768 kHz
Volitelný externí krystal 32.768 kHz
Min
Krystalová frekvence
–
Požadavek na frekvenční toleranci zásobníku BLE
–
Kapacita zátěže
–
Kapacita bočníku
–
Ekvivalentní sériový odpor
–
Úroveň jízdy
–
Vstupní kapacita na padech XL1 a XL2
–
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
34 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Typ 32.768 kHz
4 pF
Max –
±500 ppm 12.5 pF 2 pF
100 kOhm 1 uW –
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Volitelný externí 32.768 kHz krystal Provozní proud pro 32.768 kHz krystalový oscilátor Doba spouštění pro 32.768 kHz krystalový oscilátor Špička ke špičce amplitude pro externí vstupní signál hodin s nízkým výkyvem nesmí být mimo napájecí lišty
min –
200 mV
Typ 0.23 uA 0.25 sekundy
–
Max –
1000 mV
Ujistěte se, že jste vyladili zátěžové kondenzátory na konstrukci desky, abyste optimalizovali frekvenční přesnost (při pokojové teplotě) tak, aby odpovídaly stejnému samostatnému krystalu, Drive Level (takže krystal pracuje v bezpečných mezích) a oscilační rozpětí (Rneg je alespoň 3 až 5krát ESR) v rozsahu provozních teplot.
Výkon vyzařování 453-00039 palubní desky plošných spojů trasování monopole antény závisí na rozložení hostitelské desky plošných spojů.
Vývojová deska BL653 byla použita pro vývoj BL653 a hodnocení výkonu antény PCB 453-00039. Chcete-li dosáhnout podobného výkonu, postupujte podle pokynů v části Uspořádání plošných spojů na hostitelské desce plošných spojů pro 453-00039, abyste umožnili vyzařování antény na desce plošných spojů a omezili efekty přiblížení způsobené měděnými nebo kovovými kryty GND v blízkosti hostitelské desky plošných spojů.
Jednotka v dBi @2440 MHz 453-00039 PCB trasovací anténa
XY-rovina
Vrchol
Prům
-0.94
-4.92
YZ-rovina
Vrchol
Prům
-3.14
-8.64
ZX-letadlo
Vrchol
Prům
-3.41
-6.7
Rovina XY
YZ Plaze
Letadlo ZX
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
35 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Obrázek 8: Výkon palubní PCB antény 453-00039 (Antenna Gain a S11, zatímco modul 453-00039 sedí na Devboard 45300039-K1)
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
36 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
BL653 se snadno integruje, nevyžaduje žádné externí komponenty na vaší desce kromě těch, které potřebujete pro vývoj a ve vaší koncové aplikaci.
Následují návrhy pro váš návrh pro nejlepší výkon a funkčnost.
Kontrolní seznam (pro schéma):
Možnosti napájení BL653:
Možnost 1 Normální objemtage režim napájení vstoupil, když externí zdroj objtage je připojen k kolíkům VDD i VDDH (takže VDD se rovná VDD_HV). Připojte externí zdroj v rozsahu 1.7 V až 3.6 V ke kolíkům BL653 VDD a VDD_HV.
OR
Možnost 2 Vysoký objemtagRežim napájení v režimu e (pomocí kolíku BL653 VDD_HV) vstoupil, když externí zdroj obj.tage in POUZE připojen k pinu VDDH a pin VDD není připojen k žádnému externímu voltage zásobování. Připojte externí zdroj v rozsahu 2.5 V až 5.5 V ke kolíku BL653 VDD_HV. Pin BL653 VDD zůstal nezapojený. In High Voltage režim (VDD_HV), Není povolen žádný externí odběr proudu (z pinu VDD) (omezení čipové sady nRF52833).
U obou možností, pokud používáte rozhraní USB, musí být pin BL653 VBUS připojen k externímu napájení v rozsahu 4.35 V až 5.5 V. Při použití kolíku VBUS BL653 MUSÍTE externě připojit 4.7uF k zemi.
Poznámka: Aby nedošlo k překročení maximální teploty matrice (110 ºC), je důležité minimalizovat spotřebu proudu při provozu v podmínkách prodloužené provozní teploty (+85 ºC až +105 ºC). Proto se doporučuje používat modulové zařízení na Normal Voltage režim s povoleným DCDC (REG1).
Externí zdroj energie by měl být v provozním rozsahu, době náběhu a specifikaci šumu/vlnění BL653. Přidejte oddělovací kondenzátory pro filtrování externího zdroje. Obvody resetování při zapnutí v modulu řady BL653 obsahují detektor brown-out, což zjednodušuje návrh napájecího zdroje. Po připojení napájení interní reset při zapnutí zajišťuje správné spuštění modulu.
Provoz VDD a mincovní
S vestavěným DCDC (provozní rozsah 1.7 V až 3.6 V), který snižuje špičkový proud požadovaný od knoflíkového článku, což usnadňuje použití s knoflíkovým článkem.
AIN (ADC) a SIO pin IO svtage úrovně
BL653 SIO svtage úrovně jsou na VDD. Zajistěte vstupní objtagÚrovně do SIO pinů jsou také na VDD (pokud je zdrojem VDD baterie, jejíž objtage klesne). Zajistěte maximální vstupní objem pinu ADCtage za škodu není porušeno.
AIN (ADC) impedance a vnější objtage nastavení rozdělovače
Pokud potřebujete měřit pomocí ADC objtage vyšší než 3.6V, můžete připojit vysokou impedanci objtage dělič ke snížení objtage ke vstupnímu kolíku ADC.
JTAG (SWD)
To je POVINNÉ, protože aplikace Nordic SDK lze načíst pouze pomocí SWD (JTAG) (firmware smartBASIC lze načíst pomocí JTAG stejně jako UART).
Doporučujeme používat JTAG (2drátové rozhraní) pro budoucí upgrady firmwaru modulu BL653. MUSÍTE odpojit JTAG (2-wire interface) na vašem hostitelském designu (viz obrázek 7, kde by měly být zapojeny čtyři linky, jmenovitě SWDIO, SWDCLK, GND a VCC). Upgrady firmwaru lze stále provádět přes rozhraní BL653 UART, ale je to pomalejší (60 sekund při použití UART vs. 10 sekund při použití JTAG) než pomocí BL653 JTAG (2-drátové rozhraní). JTAG lze použít, pokud máte v úmyslu použít Flash Cloning během produkce k načtení skriptů smartBASIC.
UART
Vyžaduje se pro načtení skriptu vaší aplikace smartBASIC během vývoje (nebo pro následné aktualizace firmwaru (kromě JTAG pro upgrady FW a/nebo Flash klonování aplikačního skriptu smartBASIC). Přidejte konektor pro umožnění propojení s UART přes PC (UARTRS232 nebo UART-USB).
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
37 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
UART_RX a UART_CTS
SIO_08 (alternativní funkce UART_RX) je vstup nastavený s interním slabým pull-upem (ve firmwaru). Pull-up brání modulu v přechodu do hlubokého spánku, když linka UART_RX běží naprázdno. SIO_07 (alternativní funkce UART_CTS) je vstup nastavený s interním slabým pull-down (ve firmwaru). Toto rozbalení zajišťuje, že bude uplatněn výchozí stav UART_CTS, což znamená, že lze odesílat data z linky UART_TX. Laird Connectivity doporučuje připojení UART_CTS.
nAutoRUN pin a volba provozního režimu
nAutoRUN pin musí být externě držen vysoko nebo nízko, aby bylo možné vybrat mezi dvěma provozními režimy BL653 při zapnutí:
Samostatný režim chodu (pin AutoRUN držený na 0V). Interaktivní / vývojový režim (pin nAutoRUN držený na VDD).
Proveďte opatření umožňující provoz v požadovaném režimu. Přidejte propojku, abyste umožnili držení kolíku nAutoRUN vysoko nebo nízko (BL653 má ve výchozím nastavení interní 13K pull-down) NEBO řízeno hostitelským GPIO. I2C
Je důležité si pamatovat, že pull-up rezistory na obou linkách I2C_SCL a I2C_SDA nejsou součástí modulu BL653 a MUSÍ být umístěny externě k modulu podle standardu I2C.
SPI
Implementujte výběr čipu SPI pomocí libovolného nepoužitého pinu SIO v rámci skriptu aplikace smartBASIC nebo severské aplikace, poté je SPI_CS řízeno ze softwarové aplikace umožňující vícenásobné zapouštění.
Směr pinů SIO
Moduly BL653 dodávané z výroby s chytrým BASIC FW, všechny piny SIO (s výchozí funkcí DIO) jsou většinou digitální vstupy (viz tabulka definic pinů 2). Nezapomeňte změnit směr pinu SIO (ve skriptu vaší aplikace smartBASIC), pokud je tento konkrétní pin připojen k zařízení, které očekává, že bude řízeno pinem BL653 SIO nakonfigurovaným jako výstup. Také tyto piny SIO mají ve firmwaru standardně povolený interní pull-up nebo pull-down rezistor (viz definice pinů Tabulka 2). To bylo provedeno, aby se zabránilo plovoucím vstupům, které mohou způsobit, že spotřeba proudu v režimech s nízkou spotřebou energie (např. StandbyDoze) s časem kolísá. PULL-UP nebo Pull-down můžete zakázat prostřednictvím jejich aplikace smartBASIC.
Poznámka: Interní pull-up, pull-down odebírá proud z VDD.
SIO_02 pin a funkce stahování aplikace OTA smartBASIC
SIO_02 je vstup, nastavený s interním pull-down (ve FW). Informace o tom, jak se SIO_02 používá pro funkci stahování aplikací SmartBASIC Over the Air, najdete v dokumentaci k nejnovějšímu vydání firmwaru. Aby bylo možné tuto funkci aktivovat, musí být pin SIO_02 externě vytažen vysoko. Rozhodněte, zda je tato funkce vyžadována ve výrobě. Když je SIO_02 vysoké, zajistěte, aby nAutoRun NENÍ současně vysoké; jinak nelze načíst aplikační skript smartBASIC.
NFC anténní konektor
Chcete-li použít anténu Laird Connectivity flexi-PCB NFC, nasaďte konektor:
Popis Konektor FFC/FPC, Pravoúhlý, SMD/90d, Dual Contact, 1.2 mm výška spojení Výrobce Molex Manufacturers Part number 512810594
Přidejte ladicí kondenzátory 300 pF na pinu NFC1 k GND a 300 pF na pinech NFC2 k GND, pokud je délka stopy PCB podobná jako u vývojové desky.
nRESET pin (aktivní nízká)
Reset hardwaru. Zapojte a stiskněte tlačítko nebo řiďte hostitelem. Ve výchozím nastavení je modul mimo reset, když je na piny VCC připojeno napájení.
Volitelný externí krystal 32.768 kHz
Pokud je potřeba volitelný externí krystal 32.768 kHz, použijte krystal, který splňuje specifikace, a přidejte zatěžovací kondenzátory, jejichž hodnoty by měly být vyladěny tak, aby splňovaly všechny specifikace pro frekvenci a rozpětí oscilací.
Pin speciální funkce SIO_38
Toto je pro budoucí použití Laird Connectivity. Pokud používáte smartBASIC FW, je to aktuálně pin Do Not Connect.
BL653 modul RF podložka varianta 453-00041
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
38 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Pokud používáte variantu RF padu s modulem BL653 (453-00041), MUSÍTE zkopírovat 50-ohmový GCPW RF design kolejnic, MUSÍTE přidat sérii 2nH RF induktoru (Murata LQG15HN2N0B02# nebo Murata LQG15HS2N0B02) a RF konektor IP4acle MHF20449001: Recept Podrobně v následující části: 50-Ohm RF Trace a RF Match Series 2nH RF induktor na hostitelské PCB pro BL653 RF Pad Varianta (453-00041).
Kontrolní seznam (pro PCB): MUSÍTE umístit modul BL653 blízko okraje PCB (povinné pro 453-00039 pro trasovací anténu na desce PCB
řádně vyzařovat). Použijte pevnou rovinu GND na vnitřní vrstvě (pro nejlepší EMC a RF výkon). Všechny piny GND modulu MUSÍ být připojeny k hostitelské PCB GND. Umístěte průchody GND co nejblíže k podložkám GND modulu. Nevyužitá plocha PCB na povrchové vrstvě může být zaplavena mědí, ale pravidelně umístěte průchody GND, ke kterým měděnou záplavu připojíte
vnitřní rovina GND. Pokud je GND záplavová měď na spodní straně modulu, pak ji propojte s GND průchody k vnitřní rovině GND. Směrujte trasování, abyste zabránili zachycení šumu na VDD, VDDH, napájení VBUS a AIN (analogové) a SIO (digitální) trasování. Ujistěte se, že na spodní straně modulu není žádná odkrytá měď (viz schéma zapojení vývojové desky BL653).
453-00039 má integrovanou trasovací anténu PCB a její výkon je citlivý na hostitelskou PCB. Je důležité umístit 45300039 na okraj hostitelské PCB (nebo roh), aby anténa mohla správně vyzařovat. Viz pokyny v části Pozemní schéma desky plošných spojů a oblast ochrany antény pro číslo 453-00039. Některé z těchto pokynů jsou opakovány níže. Ujistěte se, že v oblasti ochrany antény na žádných vrstvách hostitelské PCB není žádná měď. Uschovejte veškerý montážní materiál a
kov mimo oblast, aby bylo umožněno řádné vyzařování antény. Pro nejlepší výkon antény umístěte modul 453-00039 na okraj hostitelské PCB, nejlépe do středu okraje. Vývojová deska BL653 má modul 453-00039 na okraji desky (ne v rohu). Anténa udrží-
vnější oblast je definována vývojovou deskou BL653, která byla použita pro vývoj modulu a vyhodnocení výkonu antény je znázorněno na obrázku 9, kde je oblast ponechání antény široká ~5 mm, dlouhá ~39.95 mm; s PCB dielektrikem (bez mědi) s výškou ~1 mm pod trasovací anténou PCB 453-00039. Trasovací anténa palubní desky PCB modulu 453-00039 je naladěna, když 453-00039 sedí na vývojové desce (hostitelské PCB) o velikosti 125 mm x 85 mm x 1 mm. Rozdílná tloušťka dielektrika hostitelské PCB bude mít na anténu malý vliv. Anténa-udržování-out definované v Host PCB Land Pattern a Antenna Keep-out pro sekci 453-00039. Vzor uzemnění hostitelské PCB a ochrana antény pro BL653 platí, když je 453-00039 umístěn na okraji hostitelské PCB, nejlépe ve středu okraje. Obrázek 9 ukazuje příkladample.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
39 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Výpadek antény
Obrázek 9: Sledování PCB Oblast pro udržení antény (zobrazená červeně), roh vývojové desky BL653 pro modul 453-00039.
Poznámky k ochraně antény:
Poznámka 1 Modul BL653 je umístěn na okraji, nejlépe uprostřed okraje hostitelské PCB. Poznámka 2 Měděný výřez na všech vrstvách v oblasti Antenna Keep-out pod 453-00039 na hostitelské PCB.
Kontrolní seznam (pro kovové/plastové pouzdro): Minimální bezpečná vzdálenost pro kovy bez vážného ohrožení antény (ladění) je 40 mm nahoře/dole a 30 mm
vlevo nebo vpravo. Kov v blízkosti monopólové antény 453-00039 PCB trace (dole, nahoře, vlevo, vpravo, v libovolném směru) bude mít degradaci
výkon antény. Rozsah této degradace je zcela závislý na systému, což znamená, že budete muset provést nějaké testování s vaší hostitelskou aplikací. Jakýkoli kov blíže než 20 mm začne výrazně snižovat výkon (S11, zisk, radiační účinnost). Nejlepší je otestovat řadu na maketě (nebo skutečném prototypu) produktu, abyste posoudili vliv výšky krytu (a materiálů, ať už kovu nebo plastu).
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
40 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Chcete-li použít externí anténu, potřebujete variantu modulu BL653 s RF podložkou (453-00041) a 50-ohmovým RF trasováním (GCPW nebo uzemněný koplanární vlnovod) z RF_pad (pin 72) modulu (BL653 453-00041) do RF anténní konektor (IPEX MHF4) na hostitelské desce plošných spojů. Na této RF cestě musíte použít RF induktor řady 2nH. Modul BL653 GND pin 0 a GND pin 66 se používají pro podporu GCPW 50-Ohm RF trasování. Kontrolní seznam pro SCH MUSÍ pasovat 2 nH RF induktor (R144) v sérii. Číslo dílu RF induktoru je Murata LQG15HN2N0B02# nebo Murata
LQG15HS2N0B02# s velikostí těla 0402. https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail.aspx?partno=LQG15HN2N0B02%23 https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail.aspx?partno=LQG15HS2N0B02%23 MUSÍ pasovat RF konektor IPEX MHF4 zásuvka (MPN: 20449-001E), https://www.i-pex.com/product/mhf-4-smt#!
Obrázek 10: Varianta RF podložky BL6653 (453-00041) Hostitelská deska plošných spojů 50-Ohm RF trasovací schéma s induktorem řady 2nH, RF konektorem
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
41 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Vrstva 1 (RF stopa a RF GND)
Layer2 (RF GND) a Layer2 měděný výřez pod RF konektorem
Obrázek 11: Návrh 50-ohmového RF trasování (Layer1 a Layer2) na vývojové desce BL653 (nebo hostitelské PCB) pro použití s modulem BL653 (453-00041)
Kontrolní seznam pro PCB: MUSÍTE použít 50-ohmovou RF stopu (GCPW, to je uzemněný koplanární vlnovod) z RF_pad (pin72) modulu
(BL653 453-00041) do konektoru RF antény (IPEX MHF4) na hostitelské desce plošných spojů.
Chcete-li zajistit shodu s předpisy, MUSÍTE přesně dodržovat následující úvahy pro návrh 50-ohmového RF trasování a ověření testu:
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
42 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Pájecí maska Vrstva 1 Měď 0.5 unce + pokovení (Poznámka 1) Prepreg (2113)
Vrstva 2 Měď 1 oz Jádro 0.6 mm Vrstva 3 Měď 1 oz Prepreg (2113) Vrstva 1 Měď 0.5 oz + pokovení Pájecí maska
Tloušťka mil 0.4 1.3 4 1.4 24 1.4 4 1.3 0.4
Dielektrická konstanta Er
3.5
4.1
4.4 4.1 3.5
Zásobník pro stopu 50 Ohmů GCPW RF.
Poznámka 1: Pokovení (ENIG) nad základní 0.5 oz mědí není uvedeno, ale očekává se, že pokovení bude ENIG.
Obrázek 12: Uspořádání PCB vývojové desky BL653 a návrh trasování L1 až L2 50 ohmů uzemněného CPW RF
50-ohmový RF trasovací design MUSÍ být uzemněný koplanární vlnovod (GCPW) s šířkou stopy Vr.1 (W) 6.5 mil a mezerou vrstvy 1 (G) k GND 10 mil a kde MUSÍ být tloušťka dielektrika Vrstva 1 až Vrstva 2 (H). 4 mil (dielektrická konstanta Er 4.1). Dále musí být základní měď vrstvy 1 0.5 unce základní mědi (to je 0.7 mil) plus pokovení a vrstva 1 MUSÍ být pokryta pájecí maskou o tloušťce 0.4 mil (dielektrická konstanta Er 3.5).
Návrh RF trasování 50 ohmů MUSÍ odpovídat uspořádání PCB znázorněnému na obrázku 12. (Tloušťka vrstvy 1 až 2 MUSÍ být totožná s vývojovou deskou BL653).
50-ohmová RF stopa by měla být stopa s řízenou impedancí, např. ±10 %.
Délka trasování RF 50 ohmů MUSÍ být identická (jak je vidět na obrázku 12) (262.09 mil) jako na vývojové desce BL653 od RF podložky modulu BL653 (pin72) k RF konektoru IPEX MHF4 Receptable (MPN: 20449-001E) .
Umístěte průchody GND pravidelně rozmístěné po obou stranách 50-ohmového RF trasování, abyste vytvořili přenosové vedení GCPW (uzemněný koplanární vlnovod), jak je znázorněno na obrázku 12, a použijte modul BL653 GND pin0 a GND pin66.
Odřízněte měď na vrstvě Layer2 GND pod RF konektorem IPEX MHF4 Receptable, jak je vidět na obrázku 12. Toto má snížit RF rozladění 50 Ohmů RF konektoru (J49), když sedí na PCB.
Odřízněte měď na vrstvě Layer2 GND pod RF podložkou modulu BL653 (vývod 72), identickou s vývojovou deskou BL653, jak je vidět na obrázku 12.
Použijte spektrální analyzátor k potvrzení, že vyzařovaný (a vedený) signál je v rámci certifikačního limitu.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
43 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Podrobnosti o použití BL653-s externími anténami v jednotlivých regulačních oblastech najdete v předpisových částech pro FCC, ISED, EU, RCM, KC a Japonsko.
Řada BL653 byla navržena pro provoz s níže uvedenými externími anténami (s maximálním ziskem 2.0 dBi). Požadovaná impedance antény je 50 ohmů. Viz Tabulka 24. Externí antény zlepšují účinnost vyzařování.
Tabulka 24: Externí antény pro BL653
Výrobce
Model
Číslo dílu Laird Connectivity
Typ
Konektor špičkového zisku
2400-2500 MHz 2400-2480 MHz
Laird připojení
Laird připojení
NanoBlue FlexPIFA
Mag.Layers EDA-8709-2G4C1-B27-CY
Laird připojení
Laird připojení
mFlexPIFA Laird Connectivity NFC
EBL2400A110MH4L 001-0022
0600-00057 EFA2400A3S-
10MH4L 0600-00061
PCB Dipól PIFA Dipól PIFA NFC
IPEX MHF4 IPEX MHF4 IPEX MHF4 IPEX MHF4
N/A
2 dBi –
2 dBi –
2 dBi
2 dBi
–
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
44 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Obrázek 13: Mechanický výkres BL653
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
45 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Obrázek 14: Mechanické detaily – Integrovaná anténa
Obrázek 15: Mechanické detaily – Schéma vývojové sady Trace Pin lze nalézt v záložce stahování softwaru na stránce produktu BL653.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
46 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Obrázek 16: Vzor země a udržování mimo pro 453-00039
Všechny rozměry jsou v milimetrech.
Hostitelský vzor země PCB a ochrana antény pro 453-00039 Poznámky:
Ujistěte se, že v anténě není žádná měď na žádné vrstvě hostitelské PCB. Rovněž udržujte veškerý montážní materiál Poznámka 1 nebo jakýkoli jiný kov mimo oblast (viz 6.3.2), abyste snížili účinky rozladění antény přiblížením a
pomoci anténě správně vyzařovat.
Poznámka 2
Pro nejlepší výkon palubní antény MUSÍ být modul 453-00039 umístěn na okraji hostitelské PCB a nejlépe na okraji středu a hostitelské PCB, anténa „Keep Out Area“ je prodloužena (viz Poznámka 4).
Poznámka 3
Vývojová deska BL653 má 453-00039 umístěnou na okraji desky PCB (a ne v rohu), takže oblast pro udržení antény je prodloužena až do rohu vývojové desky, viz část Rozložení PCB na hostitelské desce PCB pro 453 -00039, Obrázek 16. To bylo použito pro vývoj modulu a hodnocení výkonu antény.
Poznámka 4 Ujistěte se, že pod modulem na hostitelské desce plošných spojů není žádná odkrytá měď.
Poznámka 5 Rozměry vzoru plošných spojů můžete upravit na základě jejich zkušeností a/nebo schopností procesu.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
47 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Moduly pro povrchovou montáž Laird Connectivity jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny hlavní výrobní směrnice. Účelem této poznámky k aplikaci je poskytnout další pokyny nad rámec informací uvedených v uživatelské příručce. Tato aplikační poznámka je považována za živý dokument a bude aktualizována, jakmile budou předloženy nové informace.
Moduly jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám několika komerčních a průmyslových aplikací. Jsou snadno vyrobitelné a vyhovují současným automatizovaným výrobním procesům.
Obrázek 17: Specifikace cívky
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
48 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Obrázek 18: Specifikace pásky V cívce je nalepeno 1,000 653 modulů BL5000 (a zabaleno v krabici od pizzy) a pět krabic na karton (XNUMX XNUMX modulů na karton). Kotouče, krabice a karton jsou označeny příslušnými štítky. Další informace viz Obsah kartonu.
Níže je uveden obsah kartonu dodaného pro moduly BL653.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
49 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Obrázek 19: Obsah kartonu pro BL653
Obrázek 20: Proces balení BL653 Na antistatickém sáčku jsou umístěny následující štítky:
M/N:453-00039 MNOŽSTVÍ:1000KS
Obrázek 21: Antistatické štítky sáčků
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
50 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Následující štítek balení je umístěn na obou stranách hlavního kartonu:
Obrázek 22: Štítek hlavního kartonového obalu Níže je štítek dodacího listu:
Obrázek 23: Štítek dodacího listu
Před jakýmkoli přetavením je důležité zajistit, aby byly moduly zabaleny, aby se zabránilo absorpci vlhkosti. Nové obaly obsahují vysoušedlo (pro absorbování vlhkosti) a kartu indikátoru vlhkosti pro zobrazení hladiny udržované během skladování a přepravy. Pokud jste vyzváni k pečení jednotek na kartě, viz Tabulka 25 a postupujte podle pokynů uvedených v IPC/JEDEC J-STD-033. Kopie této normy je k dispozici u JEDEC webstránky: http://www.jedec.org/sites/default/files/docs/jstd033b01.pdf
Všechny moduly, které nebyly vyrobeny před překročením životnosti podlahy, by měly být znovu zabaleny s čerstvým desikátem a novou kartou indikátoru vlhkosti. Životnost podlahy pro zařízení MSL (Moisture Sensitivity Level) 4 je 72 hodin v okolním prostředí 30°C/60%RH.
Tabulka 25: Doporučené doby pečení a teploty 125°C
90 °C/ 5 % RH
Teplota pečení
Teplota pečení
MSL
Nasycený @
30 °C/85 %
Limit životnosti podlahy + 72 hodin při 30 °C/60 %
Nasycený @
30 °C/85 %
Limit životnosti podlahy + 72 hodin při 30 °C/60 %
4
11 hodin
7 hodin
37 hodin
23 hodin
40°C/ 5%RH Teplota pečení.
Nasyceno při 30 °C/85 %
Limit životnosti podlahy + 72 hodin @
30 °C/60 %
15 dní
9 dní
Moduly pro povrchovou montáž Laird Connectivity jsou navrženy tak, aby se daly snadno vyrábět, včetně pájení přetavením na desku plošných spojů. V konečném důsledku je odpovědností zákazníka vybrat si vhodnou pájecí pastu a zajistit, aby teploty pece během přetavování odpovídaly požadavkům pájecí pasty. Moduly pro povrchovou montáž Laird Connectivity splňují normy J-STD-020D1 pro teploty přelivu.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
51 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Důležité:
Během přetavení by moduly neměly být nad 260° a ne déle než 30 sekund. Kromě toho doporučujeme, aby modul BL653 neprošel procesem přeformátování více než jednou; jinak může být ovlivněno pájení vnitřní součásti BL653.
Obrázek 24: Doporučená teplota přelivu
Teploty by neměly překročit minima nebo maxima uvedená v tabulce 26.
Tabulka 26: Doporučené maximální a minimální teploty Specifikace Teplota Inc./Dec. Rychlost (max) Rychlost poklesu teploty (cíl) Tempo namáčení Rychlost zvýšení (cíl) Doba namáčení toku (Min) Doba namáčení toku (Max) Teplota namáčení toku (Min) Teplota namáčení toku (max) Doba nad kapalnou (max) Doba nad kapalnou (min) Čas v cílovém rozsahu přetavení (cíl) Čas při absolutní špičce (max) Teplota kapaliny (SAC305) Dolní cílová teplota přetavení Horní cílová teplota přetavení Absolutní špička Teplota
Hodnota 1~3 2-4 ,5 – 1 70 120 150 190 70 50 30
5 218 240 250 260
Jednotka °C / Sec °C / Sec °C / Sek
Sec Sec °C °C Sec Sec Sec °C °C °C °C
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
52 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Poznámka: Úplné informace o předpisech naleznete v dokumentu BL653 Regulatory Information, který je také k dispozici na stránce produktu BL653.
BL653 je držitelem aktuálních certifikací v následujících zemích:
Země/Region USA (FCC) EU Kanada (ISED) Japonsko (MIC) Korea (KC) Austrálie Nový Zéland
Regulační ID SQGBL653 N/A 3147A-BL653 201-200063
RC-L7C-BL653 N/AN/A
Číslo dílu 453-00039R 453-00041R 453-00039C 453-00041C 453-00039-K1 453-00041-K1
Popis produktu Modul BLE (Nordic nRF52833) Integrovaná anténa (Tape/Reel) Modul BLE (Nordic nRF52833) Trace pin (Tape/Reel) Modul BLE (Nordic nRF52833) Integrovaná anténa (Cut Tape) Modul BLE (Nordic nRF52833) Trace pin (Nordic nRF802.15.4) Páska) Vývojová sada pro Bluetooth +802.15.4 + modul NFC Integrovaná anténa Vývojová sada pro Bluetooth +XNUMX + modul NFC Trace pin (externí anténa)
Modul BL653 je uveden na Bluetooth SIG webmísto jako kvalifikovaný konečný produkt.
Název návrhu
BL653
Majitel
Laird připojení
ID prohlášení QD ID Odkaz na výpis na SIG webmísto
D049591
147394 https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/104900
Je povinným požadavkem Bluetooth Special Interest Group (SIG), aby každý produkt implementující technologii Bluetooth měl deklarační ID. Každý návrh Bluetooth musí projít procesem kvalifikace, i když odkazuje na návrh Bluetooth, který již má své vlastní ID prohlášení. Kvalifikační proces vyžaduje, aby se každá společnost zaregistrovala jako člen Bluetooth SIG www.bluetooth.org
Následující odkaz poskytuje odkaz na stránku registrace Bluetooth: https://www.bluetooth.org/login/register/
Pro každý Bluetooth Design je nutné zakoupit Declaration ID. To lze provést před zahájením nové kvalifikace, a to buď fakturací nebo platbou kreditní kartou. Poplatky za ID prohlášení budou záviset na stavu vašeho členství, viz následující webstrana:
https://www.bluetooth.org/en-us/test-qualification/qualification-overview/fees
Podrobný postup, jak získat nové ID prohlášení pro svůj design, naleznete v následujícím dokumentu SIG:
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
53 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
https://www.bluetooth.org/DocMan/handlers/DownloadDoc.ashx?doc_id=283698&vId=317486
Chcete-li zahájit zápis, přejděte na: https://www.bluetooth.org/tpg/QLI_SDoc.cfm V kroku 1 vyberte možnost Reference a Qualified Design a do položky tabulky End Product zadejte D049591. Poté můžete vybrat své předplacené ID prohlášení z rozbalovací nabídky nebo přejít na stránku ID prohlášení o nákupu (upozorňujeme, že pokud není ID prohlášení předplaceno nebo zakoupeno kreditní kartou, nebude možné pokračujte, dokud nebude uhrazena faktura SIG Po dokončení všech příslušných částí kroku 1 proveďte kroky 2, 3 a 4, jak je popsáno v dokumentu nápovědy weba můžete si vytisknout certifikát a prohlášení o shodě. Další informace naleznete v následujícím školicím materiálu: https://www.bluetooth.org/en-us/test-qualification/qualification-overview/listing-process-updates
Poznámka: Pokud používáte BL653 s Laird Connectivity Firmware a skriptem smartBASIC, můžete přeskočit „Controller Subsystem“, „Host Subsystem“ a „Profile Subsystém“.
Pokud se chcete odchýlit od standardního návrhu konečného produktu uvedeného pod D0xxxxx, proces kvalifikace se řídí cestou tradičního projektu a vytvoří nový design. Při vytváření nového návrhu je nutné dokončit celý proces výpisu kvalifikace a také udržovat složku shody pro nový design.
Design BL653 pod D049591 obsahuje následující součásti:
Referenční číslo D043345 D043346
Název designu S140 Link Layer v7.0.1 S140 Host Layer v7.0.1
Základní specifikace verze 5.1 5.1
Nordic může v budoucnu uvést aktualizované verze těchto komponent a je možné je použít ve vašem novém designu. Ověřte si prosím u Nordic, zda jsou tyto softwarové komponenty kompatibilní s hardwarem nRF52833.
Pokud je váš návrh založen na neupraveném hardwaru BL653, je možné použít následující postup;
1. Podívejte se na existující protokol o testu RF-PHY ze seznamu BL653. 2. Zkombinujte příslušnou kontrolu QDID Nordic Link Layer (LL) s Nordic. 3. Zkombinujte hostitelskou komponentu (pokrývající L2CAP, GAP, ATT, GATT, SM) – zkontrolujte QDID s Nordic. 4. Otestujte jakýkoli standardní SIG profiles, které jsou podporovány v návrhu (customs profiles jsou osvobozeny).
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
54 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Koncový produkt
Laird RFNordic LL
Hostitelské vrstvy
Profiles
Obrázek 25: Rozsah kvalifikace pro návrh konečného produktu Prvním krokem je vygenerování projektu v systému TPG (Test Plan Generator). To určuje, které testovací případy se použijí k prokázání shody se specifikacemi testu Bluetooth. Pokud ve svém návrhu kombinujete předem testované a kvalifikované komponenty a jsou v období tří let, nemusíte znovu testovat vrstvy pokryté těmito komponentami. Pokud návrh zahrnuje jakýkoli standardní SIG LE profiles (jako například Heart Rate Profile), je nutné tyto profiles použitím PTS nebo jiných nástrojů tam, kde je to povoleno; výsledky jsou přidány do složky shody. Jste povinni nahrát své prohlášení o zkoušce a protokoly o zkouškách (pokud je to možné) a poté dokončit poslední kroky zápisu na SIG webmísto. Nezapomeňte si před zahájením kvalifikačního procesu zakoupit své ID prohlášení, protože bez něj není možné dokončit zápis.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
55 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Modul BL653 prošel níže uvedenými testy spolehlivosti a prošel.
Testovací sekvence 1
Testovací položka
Vibrační test
2
Mechanické
Šokovat
3
Tepelný
Šokovat
Testovací limity a vyhovění JESD22-B103B Vibrace, proměnná frekvence
JESD22-B104C
JESD22-A104E Cyklování teploty
Testovací podmínky
Sample: Bez napájení. SampČíslo souboru: 3. Vibrační průběh: Sinusový průběh. Frekvence vibrací /Výtlak: 20 až 80 Hz /1.52 mm. Frekvence vibrací /Zrychlení: 80 až 2000Hz /20g. Doba cyklu: 4 minuty. Počet cyklů: 4 cykly pro každou osu. Vibrační osa: X, Y a Z (Otáčení každé osy na vertikálním vibračním stole). Sample: Bez napájení. SampČíslo souboru: 3. Tvar pulsu: Polosinusový průběh. Zrychlení nárazu: 1500 g. Délka pulsu: 0.5 ms. Počet otřesů: 30 otřesů (5 otřesů pro každou tvář). Orientace: Spodní, horní, levá, pravá, přední a zadní strana. Sample: Bez napájení. SampČíslo souboru: 3. Doba přechodu teploty: Méně než 30 sekund. Teplotní cyklus: -40 (10 minut), +105 (10 minut). Počet cyklů: 350.
Před a po testování neprokázala vizuální kontrola žádnou fyzickou vadu na samples.
Po vibrační zkoušce a zkoušce mechanickým rázem byla sampbyly funkčně testovány a všechny samples fungoval normálně. Poté po testu tepelného šoku, sampbyly funkčně testovány a všechny samples fungoval normálně.
Další pomoc vám poskytne místní obchodní zástupce nebo náš tým podpory:
Centrum podpory připojení Laird: https://www.lairdconnect.com/resources/support E-mail: wireless.support@lairdconnectivity.com Telefon: Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2923 0610 Web: https://www.lairdconnect.com/products
Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
56 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
© Copyright 2020 Laird Connectivity. Všechna práva vyhrazena. Patent v řízení. Veškeré informace poskytnuté společností Laird a jejími zástupci jsou považovány za přesné a spolehlivé. Všechny specifikace se mohou bez upozornění změnit. Odpovědnost za použití a aplikaci materiálů nebo produktů společnosti Laird spočívá na koncovém uživateli, protože společnost Laird a její zástupci si nemohou být vědomi všech možných použití. Společnost Laird neposkytuje žádné záruky, pokud jde o neporušení práv ani ohledně vhodnosti, prodejnosti nebo udržitelnosti jakýchkoli materiálů nebo produktů společnosti Laird pro jakékoli specifické nebo obecné použití. Společnost Laird Connectivity ani žádná z jejích přidružených společností nebo zástupců nenese odpovědnost za náhodné nebo následné škody jakéhokoli druhu. Všechny produkty společnosti Laird se prodávají v souladu s obchodními podmínkami společnosti Laird platnými čas od času, jejichž kopie bude poskytnuta na vyžádání. Nic v tomto dokumentu neposkytuje licenci v rámci jakéhokoli práva duševního vlastnictví společnosti Laird nebo jakékoli třetí strany.
https://www.lairdconnect.com/wirelessmodules/bluetooth-modules
57 © Copyright 2022 Laird Connectivity.
Všechna práva vyhrazena
Amerika: +1-800-492-2320 Evropa: +44-1628-858-940 Hong Kong: +852 2762 4823
Dokumenty / zdroje
![]() |
Laird BL653 Series Bluetooth 5.1 802.15.4 NFC modul [pdfUživatelská příručka BL653 Series Bluetooth 5.1 802.15.4 NFC modul, BL653 Series, Bluetooth 5.1 802.15.4 NFC modul, 5.1 802.15.4 NFC modul, 802.15.4 NFC modul, NFC modul |