ការណែនាំអំពីម៉ូឌុលវិទ្យុ LRM2+PA
ឯកសារ p/n: 9S02-8969-A003 Rev.A
ការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល
ម៉ូឌុលវិទ្យុ LRM2+PA
ឯកសារ p/n: 9S02-8969-A003 Rev.A
ការជូនដំណឹងអំពីភាពសម្ងាត់
ការឆ្លើយឆ្លងនេះ និងព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងនោះ គឺជាកម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខ ការសម្ងាត់ និងកម្មសិទ្ធិរបស់ Cattron North America Inc. វាមិនត្រូវផលិតឡើងវិញទេ ហើយក៏មិនមែនជាផ្នែកណាមួយនៃវាដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដោយ ឬបង្ហាញដល់បុគ្គល ឬនីតិបុគ្គលផ្សេងទៀតដែរ។ ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី Cattron North America Inc. លើសពីនេះ ព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងនេះក៏ត្រូវដោះស្រាយដោយអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរក្សាការសម្ងាត់ណាមួយរវាង Cattron North America Inc. និងអ្នកទទួល ឬអ្នកប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះ។
© 2020 Cattron North America Inc.
ប្រវត្តិកែប្រែ
កាលបរិច្ឆេទ | ការពិនិត្យឡើងវិញ | ការពិពណ៌នា | ហត្ថលេខា / កាលបរិច្ឆេទ | |
៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ | A | សេចក្តីព្រាងដំបូង | រៀបចំ | ហ.លីន |
ផ្ទៀងផ្ទាត់ | ||||
បានអនុម័ត | ||||
រៀបចំ | ||||
ផ្ទៀងផ្ទាត់ | ||||
បានអនុម័ត | ||||
រៀបចំ | ||||
ផ្ទៀងផ្ទាត់ | ||||
បានអនុម័ត | ||||
រៀបចំ | ||||
ផ្ទៀងផ្ទាត់ | ||||
បានអនុម័ត |
89693+91072 ម៉ូឌុល TRX បំពេញតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ FCC ។ ការអនុលោមតាមតម្រូវការដាក់ស្លាក ការជូនដំណឹងរបស់ FCC ត្រូវបានទាមទារ។ ដើម្បីអនុលោមតាមតម្រូវការវិញ្ញាបនប័ត្រ FCC ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ដើម (OEM) ត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការដូចខាងក្រោម។
- អ្នកបញ្ចូលប្រព័ន្ធត្រូវតែដាក់ស្លាកផ្នែកខាងក្រៅនៅខាងក្រៅនៃផលិតផលចុងក្រោយដែលមានម៉ូឌុល 89693+91072 TRX ។ រូបខាងក្រោមបង្ហាញពីខ្លឹមសារដែលត្រូវតែបញ្ចូលក្នុងស្លាកនេះ។
- ម៉ូឌុល TRX 89693+91072 អាចត្រូវបានប្រើតែជាមួយអង់តែនដែលត្រូវបានសាកល្បង និងអនុញ្ញាតឱ្យប្រើជាមួយម៉ូឌុលប៉ុណ្ណោះ។
តម្រូវការដាក់ស្លាក
OEM ត្រូវតែធ្វើឱ្យប្រាកដថាតម្រូវការដាក់ស្លាក FCC ត្រូវបានបំពេញ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងស្លាកសញ្ញាផ្នែកខាងក្រៅដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅផ្នែកខាងក្រៅនៃលំនៅដ្ឋានផលិតផលចុងក្រោយដែលបង្ហាញមាតិកាដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងខាងក្រោម។
ព្រមាន៖ ម៉ូឌុល 89693+91072 TRX ត្រូវបានសាកល្បងដោយ FCC សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយផលិតផលផ្សេងទៀតដោយមិនមានវិញ្ញាបនប័ត្របន្ថែម (ដូចផ្នែក FCC 2.1091)។ ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការកែប្រែចំពោះឧបករណ៍នេះដែលមិនត្រូវបានអនុម័តយ៉ាងច្បាស់ដោយ Cattron North America Inc. អាចចាត់ទុកជាមោឃៈសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការដំណើរការឧបករណ៍នេះ។
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ របស់ OEM ត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ផលិតផលចុងក្រោយអនុលោមតាមវិទ្យុសកម្មដោយអចេតនា (ផ្នែក FCC 15.107 និង 15.109) មុនពេលផ្តល់ការប្រកាសអំពីការអនុលោមសម្រាប់ផលិតផលចុងក្រោយរបស់ពួកគេទៅផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ម៉ូឌុល TRX 89693+91072 ត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់កម្មវិធីវិទ្យុចល័ត និងថេរ។ ប្រសិនបើម៉ូឌុលនឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីចល័ត ឧបករណ៍ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្ត SAR ។
ការព្រមានអំពីការប៉ះពាល់នឹង RF៖ ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមដែនកំណត់នៃការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្ម FCC ដែលបានកំណត់សម្រាប់បរិស្ថានដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។ ឧបករណ៍នេះគួរតែត្រូវបានដំឡើង និងដំណើរការដោយមានចម្ងាយអប្បបរមា 20 សង់ទីម៉ែត្ររវាងវិទ្យុសកម្ម និងរាងកាយរបស់អ្នក។ ឧបករណ៍បញ្ជូននេះមិនត្រូវដាក់ទីតាំងរួមគ្នា ឬដំណើរការដោយភ្ជាប់ជាមួយអង់តែន ឬឧបករណ៍បញ្ជូនផ្សេងទៀតឡើយ។
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនត្រូវតែរួមបញ្ចូលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ CAUTION នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំផលិតផល OEM ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីការអនុលោមតាម FCC RF Exposure ។
89693+91072 TRX ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើក្នុងកម្មវិធីឥតខ្សែរាប់មិនអស់ដែលតម្រូវឱ្យមានការទំនាក់ទំនងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប។ ដើម្បីធានាថាផលិតផលចុងក្រោយអនុលោមតាមតម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិទាំងអស់សម្រាប់ Modular Grant ការណែនាំអំពីការរួមបញ្ចូលខាងក្រោមគួរតែត្រូវបានអនុវត្តតាម។ 89693+91072 TRX ត្រូវបានកំណត់ចំពោះការដំឡើង OEM តែប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកបញ្ចូល OEM ទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយមិនមានការណែនាំដោយដៃដើម្បីលុប ឬដំឡើងម៉ូឌុលនោះទេ។
FCC ផ្នែកទី 15.19 សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រមាន
ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។ ប្រតិបត្តិការគឺស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌពីរដូចខាងក្រោម៖ (1) ឧបករណ៍នេះមិនអាចបង្កឱ្យមានអន្តរកម្មដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ ហើយ (2) ឧបករណ៍នេះត្រូវតែទទួលយកការរំខានណាមួយដែលបានទទួល រួមទាំងការរំខានដែលអាចកើតមាន។
FCC ផ្នែកទី 15.21 សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រមាន
ចំណាំ៖ ធី ជំនួយ មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្លាស់ប្តូរ ឬការកែប្រែណាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុម័តដោយភាគីដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់។ ការកែប្រែបែបនេះអាចបាត់បង់សិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការឧបករណ៍។
FCC ផ្នែកទី 15.105(b) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រមាន- (ត្រូវការសម្រាប់តែឧបករណ៍ 15.109-JBP)
ចំណាំ៖ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានសាកល្បង និងរកឃើញថាអនុលោមតាមដែនកំណត់សម្រាប់ឧបករណ៍ឌីជីថលថ្នាក់ B ដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។ ដែនកំណត់ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ការការពារសមហេតុផលប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការដំឡើងលំនៅដ្ឋាន។ ឧបករណ៍នេះបង្កើតការប្រើប្រាស់ និងអាចបញ្ចេញថាមពលប្រេកង់វិទ្យុ ហើយប្រសិនបើមិនបានដំឡើង និងប្រើប្រាស់ដោយអនុលោមតាមការណែនាំ អាចបណ្តាលឱ្យមានការរំខានដល់ការទំនាក់ទំនងវិទ្យុ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការធានាថាការជ្រៀតជ្រែកនឹងមិនកើតឡើងនៅក្នុងការដំឡើងជាក់លាក់នោះទេ។ ប្រសិនបើឧបករណ៍នេះបង្កការរំខានប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់ការទទួលវិទ្យុ ឬទូរទស្សន៍ ដែលអាចត្រូវបានកំណត់ដោយការបិទ និងបើកឧបករណ៍ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យព្យាយាមកែតម្រូវការជ្រៀតជ្រែកដោយវិធានការមួយ ឬច្រើនដូចខាងក្រោម៖
- តំរង់ទិស ឬផ្លាស់ប្តូរទីតាំងអង់តែនទទួល។
- បង្កើនការបែងចែករវាងឧបករណ៍និងអ្នកទទួល។
- ភ្ជាប់ឧបករណ៍ចូលទៅក្នុងព្រីភ្លើងនៅលើសៀគ្វីខុសពីឧបករណ៍ទទួលត្រូវបានភ្ជាប់។
- ពិគ្រោះជាមួយអ្នកលក់ ឬអ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យុ/ទូរទស្សន៍ដែលមានបទពិសោធន៍ ដើម្បីទទួលបានជំនួយ។
IC RSS-GEN, Sec 8.4 សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រមាន
ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមស្តង់ដារ RSS ដែលលើកលែងអាជ្ញាប័ណ្ណឧស្សាហកម្មកាណាដា។ ប្រតិបត្តិការគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌពីរដូចខាងក្រោម៖ (1) ឧបករណ៍នេះប្រហែលជាមិនបង្កការរំខាន ហើយ (2) ឧបករណ៍នេះត្រូវតែទទួលយកការជ្រៀតជ្រែកណាមួយ រួមទាំងការជ្រៀតជ្រែកដែលអាចបណ្តាលឱ្យប្រតិបត្តិការដែលមិនចង់បានរបស់ឧបករណ៍។
មានតែអង់តែនដែលមានការអនុញ្ញាតខាងក្រោម ឬអង់តែនដែលទទួលបានតិចជាងអង់តែនដែលទទួលបានខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ក្រុមតន្រ្តីនីមួយៗប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រើបានជាមួយឧបករណ៍៖
អង់តែនបំណះ Splatch 460MHz (50 Ohm, ANT-458-SP ឬសមមូល)
អង់តែនរលក 460MHz ¼ (50 Ohm, EXD450BNX ឬសមមូល)
អង់តែនរលក 460MHz ½ (50 Ohm, B4505CS ឬសមមូល);
អង់តែន dipole រលក 2400MHz ½ (FW.24.SMA.M, GW.71.5153)
1. សេចក្តីផ្តើម
1.1 គោលបំណង
គ្រួសារថ្មីនៃម៉ូឌុល RF ដែលជាគ្រួសារ LRM2 កំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Cattron North America Inc ។ គ្រួសារនេះកំពុងប្រើប្រាស់ Silicon Labs EFR32FG13 Flex Gecko SoC (System On Chip) ដែលរួមមានឧបករណ៍បញ្ជូនវិទ្យុដែលដំណើរការខ្ពស់ និងដំណើរការខ្ពស់ Micro- អង្គភាពត្រួតពិនិត្យ។
1.2 វិសាលភាព
ឯកសារនេះពិពណ៌នាអំពីនិយមន័យនៃសញ្ញាចំណុចប្រទាក់ម៉ាស៊ីន ពេលវេលា របៀបប្រតិបត្តិការ មុខងារដែលមាន និងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការរួមបញ្ចូលរបស់វាទៅនឹងផលិតផល Unity ។ ឯកសារនេះមិនគ្របដណ្តប់លើលក្ខណៈបច្ចេកទេស RF ឬលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទេ។
1.3 ភាពអាចអនុវត្តបាន។
អនុវត្តចំពោះសមាជិកគ្រួសារ LRM2 និង PA, P/N 2PCA-8969-xxxx; 2PCA-9107-Xxxxx
1.4 និយមន័យ, អក្សរកាត់
1.4.1 និយមន័យ
1.4.2 អក្សរកាត់
LRM2&PA | ម៉ូឌុលវិទ្យុ |
MCU | អង្គភាពត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីន |
SoC | ប្រព័ន្ធ-On-Chip |
OCU | អង្គភាពត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិករ |
1.5 ឯកសារយោង
[1] “ការគូររូបសម្រាប់ LRM2”, Cattron P/N 9D02-8969-A001[2] “ការគូររូបសម្រាប់ PA”, Cattron P/N 9D02-9107-Xxxx
[3] “Unity RF Telegrams Format”, Cattron P/N 9S01-7640-A101
[4] “ម៉ូឌុលវិទ្យុ LRM2 - ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការចុះឈ្មោះជាក់លាក់”, Cattron P/N 9S02-8969-A003
2. លក្ខណៈសង្ខេប
LRM2+PA ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជំនួសផលិតផល Remtron ជាមួយនឹងការចំណាយតិច និងដំណើរការប្រសើរឡើង។ ចំណុចប្រទាក់ម៉ាស៊ីនរបស់វាអាចប្រើបានជាមួយស៊េរី LRM (2PCA-7954-xxxx) និង PA ពីមុន។
- ភាពឆបគ្នាអគ្គិសនីដោយផ្ទាល់ទៅនឹងចំណុចប្រទាក់ LRM (2PCA-7954-xxxx)
- On-board SoC ឥតខ្សែ ចំណុចប្រទាក់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Silicon Labs EFR32FG13 SoC នៅលើយន្តហោះ។ EFR32FG13 Flex Gecko SoC រួមបញ្ចូលទាំងឧបករណ៍បញ្ជូនវិទ្យុដែលដំណើរការខ្ពស់ និងដំណើរការខ្ពស់ ថាមពលទាប Micro-Controller ។
- កម្មវិធីបង្កប់អប្បរមា/ការពន្យាពេលអប្បបរមា LRM2 ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីផ្តល់នូវប្រតិបត្តិការ "ស្ទើរតែមានតម្លាភាព" ។ ការពន្យាពេលនៃការបញ្ជូន និងការទទួលត្រូវបានរក្សាទុកនៅអប្បបរមា
- ការគាំទ្រសម្រាប់របៀបម៉ូឌុលផ្សេងៗគ្នា គ្រួសារ LRM2&PA ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគាំទ្រម៉ូឌុល RF ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលមានតម្លាភាពចំពោះកម្មវិធីបង្កប់របស់ម៉ាស៊ីន។
ទិដ្ឋភាពផ្សេងគ្នាទាំងនេះត្រូវបានគ្របដណ្តប់នៅក្នុងឯកសារដែលនៅសល់។
3. និយមន័យចំណុចប្រទាក់ម៉ាស៊ីន
3.1 ការកំណត់ម្ជុល
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីឧបករណ៍ភ្ជាប់ក្តារទៅក្តារ |
|
J1 |
|
លេខសម្ងាត់ | ឈ្មោះសញ្ញា |
1 | GND |
2 | GND |
3 | TDI-RF |
4 | nRESET-RF |
5 | ម៉ាស្ទ័រ-CTRL-US1-RX-M |
6 | RFIO-2-M |
7 | GND |
8 | MASTER-DATA-US0-TX-M |
9 | I2C0-SDA-RF |
10 | RFIO-3-M |
11 | I2C0-SCL-RF |
12 | TDO-RF |
13 | GND |
14 | MASTER-DATA-US0-RX-M |
15 | RFIO-1-M |
16 | TMS/SWDIO-RF |
17 | BOOT-EN/RFIO-0-M |
18 | TCK/SWDCLK-RF |
19 | GND |
20 | ម៉ាស្ទ័រ-CTRL-US1-TX-M |
J5 |
|
លេខសម្ងាត់ | ឈ្មោះសញ្ញា |
1 | GND |
2 | GND |
3 | nRESET-M |
4 | 3.3V |
5 | nRESET-S |
6 | 3.3V |
7 | BOOT-EN/RFIO-0-S |
8 | GND |
9 | SLAVE-DATA-US0-RX-S |
10 | REV_AN |
11 | SLAVE-CTRL-US1-RX-S |
12 | RFIO-1-S |
13 | SLAVE-DATA-US0-TX-S |
14 | ANT_SEL |
15 | SLAVE-CTRL-US1-TX-S |
16 | FWD_AN |
17 | រួចរាល់ |
18 | រួចរាល់ (សម្រាប់ PA_EN) |
19 | GND |
20 | GND |
តារាង 3.1 - ការកំណត់ចំណុចប្រទាក់ម៉ាស៊ីន
3.2 ការពិពណ៌នាអំពីសញ្ញា
ឈ្មោះសុទ្ធ | ការពិពណ៌នាទូទៅ |
TCK/SWDCLK-RF | GPIO (5V) |
TMS/SWDIO-RF | GPIO (5V) |
TDO-RF | GPIO (5V) |
TDI-RF | GPIO (5V) |
MASTER-DATA-US0-TX-M | GPIO (5V), UART_RX សម្រាប់សញ្ញាទិន្នន័យមេ |
MASTER-DATA-US0-RX-M | GPIO (5V), UART_TX សម្រាប់សញ្ញាទិន្នន័យមេ |
RFIO-2-M | GPIO (5V), RFIO-2_Master |
RFIO-3-M | GPIO (5V), RFIO-3_Master |
3.3V | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលវិទ្យុ |
គ្រីស្តាល់ Oscillator 38.4MHz | ការបញ្ចូលគ្រីស្តាល់ប្រេកង់ខ្ពស់ 38.4MHz គ្រីស្តាល់ Oscillator |
ទិន្នផលគ្រីស្តាល់ប្រេកង់ខ្ពស់ 38.4MHz គ្រីស្តាល់ Oscillator | |
nRESET-RF | កំណត់ការបញ្ចូលឡើងវិញ, សកម្មទាប, nReset_Radio (បញ្ចូលពី JTAG ឧបករណ៍ភ្ជាប់) |
ទិន្នផល RF រង GHz | ទិន្នផល RF ឌីផេរ៉ង់ស្យែលរង GHz ផ្លូវវិជ្ជមាន |
ទិន្នផល RF ឌីផេរ៉ង់ស្យែលរង GHz ផ្លូវអវិជ្ជមាន | |
ការបញ្ចូល RF រង GHz | ការបញ្ចូល RF ឌីផេរ៉ង់ស្យែលរង GHz ផ្លូវវិជ្ជមាន |
ការបញ្ចូល RF ឌីផេរ៉ង់ស្យែលរង GHz ផ្លូវអវិជ្ជមាន | |
GND | ដីវិទ្យុ |
GND | ថាមពល Amplifier (PA) វ៉ុលtage និយតករ VSS |
GND | 2.4 GHz ឌីផេរ៉ង់ស្យែល RF បញ្ចូល/ទិន្នផល ផ្លូវអវិជ្ជមាន |
2G4RF_IOP | 2.4 GHz ឌីផេរ៉ង់ស្យែល RF បញ្ចូល/ទិន្នផល ផ្លូវវិជ្ជមាន |
ប៉ាវឌី | ថាមពល PAVDD Amplifier (PA) វ៉ុលtage និយតករ VDD បញ្ចូល |
nRESET-M | nRESET_M (កំណត់លទ្ធផលឡើងវិញសម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជាមេ) |
nRESET-S | nRESET_S (កំណត់លទ្ធផលឡើងវិញសម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជា Slave) |
BOOT-EN/RFIO-0-S | RFIO-0_ទាសករ |
SLAVE-DATA-US0-RX-S | UART_TX សម្រាប់សញ្ញាទិន្នន័យទាសករ |
SLAVE-DATA-US0-TX-S | UART_RX សម្រាប់សញ្ញាទិន្នន័យទាសករ |
SLAVE-CTRL-US1-RX-S | UART_TX សម្រាប់សញ្ញាគ្រប់គ្រងទាសករ |
SLAVE-CTRL-US1-TX-S | UART_RX សម្រាប់សញ្ញាគ្រប់គ្រងទាសករ |
TCXO_EN | GPIO សម្រាប់ TCXO_EN |
TX/nRX | GPIO (5V), TX/nRX (GPIO ដើម្បីបើកកុងតាក់ RF#01 & 02) |
រួចរាល់ | GPIO សម្រាប់ LED ពណ៌បៃតង។ ពហុគុណជាមួយ READY (ទិន្នផល GPIO) |
REV_AN | REV_AN |
RFIO-1-S | RFIO-1_ទាសករ |
3.3V | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអាណាឡូក |
ANT_SEL | ANT_SEL (GPIO ដើម្បីបើកកុងតាក់ RF #03 ដែលនឹងមានទីតាំងនៅលើក្តារ MCU) |
FWD_AN | GPIO សម្រាប់ LED ក្រហម។ ពហុគុណជាមួយ FWD_AN (សម្រាប់ថាមពល amplifier ។ វាមិនត្រូវបានទាមទារនៅក្នុងការរចនារបស់យើងទេ។ គ្រាន់តែជាការផ្តល់សម្រាប់ក្រុម cattron) |
GND | វ៉ុលtage និយតករ VSS |
NC | រក្សាវា NC |
3.3V | ការផ្គត់ផ្គង់ 3.3V |
3.3V | ការផ្គត់ផ្គង់ 3.3V |
GND ជាមួយនឹងមួក decoupling | ទិន្នផល Decouple សម្រាប់វ៉ុលនៅលើបន្ទះឈីបtagនិយតករអ៊ី |
3.3V | ការផ្គត់ផ្គង់ 3.3V |
BOOT-EN/RFIO-0-M | |
RFIO-1-M | RFIO-1_មេ |
I2C0-SCL-RF | I2C0_SCL |
I2C0-SDA-RF | I2C0_SDA |
ម៉ាស្ទ័រ-CTRL-US1-RX-M | UART_TX សម្រាប់សញ្ញាគ្រប់គ្រងមេ |
ម៉ាស្ទ័រ-CTRL-US1-TX-M | UART_RX សម្រាប់សញ្ញាគ្រប់គ្រងមេ |
តារាង 3.2 - ការពិពណ៌នាអំពីសញ្ញាចំណុចប្រទាក់ម៉ាស៊ីន
4. ការពិពណ៌នាមុខងារ
4.1 លើសview
4.1.1 LRM2 និង PA Radio
រូបភាព 4.1 – វិទ្យុ LRM2 + PA
Silicon Labs ERF32FG13 SoC ស្ថិតនៅចន្លោះចំណុចប្រទាក់ម៉ាស៊ីន និងចំណុចប្រទាក់ RF ដោយផ្តល់នូវការបំបែករវាងចំណុចប្រទាក់ម៉ាស៊ីន និង RF ។ EFR32FG13 SoC មានទំហំសតិបណ្ដោះអាសន្នគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តេឡេក្រាមមួយ។ ដូចដែលបានបង្ហាញនៅពេលក្រោយ ដំណើរការតេឡេក្រាមត្រូវបានកំណត់ដើម្បីកាត់បន្ថយការពន្យារពេល ដូច្នេះដើម្បីផ្តល់នូវអាកប្បកិរិយា "ដូចជាតម្លាភាព"។
Sub-GHz នឹងគាំទ្រប្រេកង់ផ្សេងៗគ្នាដើម្បីគាំទ្រតំបន់ផ្សេងៗគ្នា និងប្រេកង់ដែលគាំទ្រត្រូវបានរៀបរាប់ខាងក្រោម៖
- Propriety Sub-GHz protocol៖
• 460MHz
• 868MHz
4.1.2 គំរូទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ និងនិយមន័យ
គំរូទំនាក់ទំនងកំណត់ពាក្យមួយចំនួនដែលប្រើក្នុងឯកសារដែលនៅសល់។
រូបភាព 4.2 - គំរូទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ
- ម៉ូឌុលវិទ្យុ LRM2 ត្រូវបានប្រើដើម្បីទំនាក់ទំនងទូរលេខរវាង ម្ចាស់ផ្ទះ. នៅក្នុងបរិបទ Unity ម៉ាស៊ីនគឺ OCU និង MCU CPU boards ។ LRM2 មានចំណុចប្រទាក់ពីរ៖ ក ចំណុចប្រទាក់ម៉ាស៊ីន និង ក អន្តរកម្ម RF.
- ការបញ្ជូន និងទទួល Telegrams ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តតាមរយៈ LRM2 ម៉ាស៊ីនផ្ទុកទិន្នន័យ. សតិបណ្ដោះអាសន្ននេះអាចកាន់តេឡេក្រាមបានតែមួយដងប៉ុណ្ណោះ។ គោលបំណងនៃសតិបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺដើម្បីបន្ធូរបន្ថយតម្រូវការពេលវេលារបស់ម៉ាស៊ីន និងដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យផ្ដាច់រវាងអត្រាទិន្នន័យចំណុចប្រទាក់ម៉ាស៊ីន និង RF Interface ។
- Telegrams ដែលផ្ញើ/ទទួលនៅលើ Host Interface និង RF interface ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង ស៊ុម ដើម្បីកែលម្អការធ្វើសមកាលកម្ម។
- LRM2 មិនដំណើរការលើមាតិកាទូរលេខទេ។ វាគ្រប់គ្រងតែស៊ុមពីលើ។
4.2 ការបញ្ជូនតេឡេក្រាម
ស៊ុមបញ្ជូនមានវាលពីរ៖
- ប្រវែង Telegram (ចំនួនបៃ) ។ ប្រវែងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ CPU ដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណើរការបញ្ជូន។
- Telegram (អតិបរមា 254 បៃ) ។ ខ្លឹមសារនៃទូរលេខត្រូវបានកំណត់ដោយកម្មវិធី។ សម្រាប់កម្មវិធី Unity នេះគឺជា Unity Telegram ដែលចាប់ផ្តើមដោយ Scrambling byte ដែលជា TID ហើយត្រូវបានបញ្ចប់ដោយ CRC 16bits ដូចដែលបានកំណត់ក្នុង ref [2]។
1 បៃ | "ប្រវែង" បៃ |
ប្រវែង | តេឡេក្រាម |
រូបភាព 4.3 - ទម្រង់ស៊ុមបញ្ជូន Telegram
4.3 ការទទួល Telegram
កញ្ចប់ព័ត៌មាន RF នីមួយៗដែលបានទទួលដោយ LRM2 ត្រូវបានបញ្ជូនទៅចំណុចប្រទាក់ម៉ាស៊ីន បន្ទាប់មកដោយ RSSI របស់វា។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ដើម្បីធានាបាននូវការទទួលការធ្វើសមកាលកម្មស៊ុមទូរលេខ (ឧ. ការរកឃើញដោយមិនច្បាស់លាស់នៃការចាប់ផ្តើមនៃស៊ុម) ស៊ុមត្រូវបានរុំព័ទ្ធដោយយោងទៅតាមស៊ុម SLIP ។ ស៊ុម SLIP គឺសាមញ្ញណាស់ក្នុងការឌិកូដ។ វាត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែក កំហុស! រកមិនឃើញប្រភពឯកសារយោង..
ទទួលវាលស៊ុមគឺ:
- SOF (តួអក្សរចាប់ផ្តើមនៃស៊ុម) ។ នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃ SLIP encapsulation ។
- ប្រវែងនៃវាល Telegram (ចំនួនបៃ), not counting វាល RSSI និងតួអក្សរត្រួតពិនិត្យបន្ថែមណាមួយដែលត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ការបញ្ចូល SLIP ។
- Telegram (អតិបរមា 254 បៃ) ។ ខ្លឹមសារនៃទូរលេខត្រូវបានកំណត់ដោយកម្មវិធី។
- RSSI៖ ទទួលបានកម្លាំងសញ្ញាសម្រាប់ស៊ុមនេះ។ RSSI គឺជាតម្លៃចំនួនគត់ 8 ប៊ីត ដែលបង្ហាញជា dBm ។ ជួរ; -128 ទៅ +127 dBm ។
1 បៃ | 1 បៃ | "ប្រវែង" បៃ | 1 បៃ |
SOF | ប្រវែង | តេឡេក្រាម | RSSI |
រូបភាព 4.4 – ទទួលទម្រង់ Telegram frame
5. LRM2&PA Configuration Concept
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រស្ថានភាព LRM2&PA ទាំងអស់អាចចូលដំណើរការបានតាមរយៈការចុះឈ្មោះអាសយដ្ឋាន។
- ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងអស់អាចត្រូវបានអាននិងសរសេរតែនៅក្នុងរបៀប CONFIG ប៉ុណ្ណោះ។ និយមន័យនៃការចុះបញ្ជីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានផ្តល់ជាឯកសារយោង [3] ។ ផ្នែកនេះនិយាយអំពីការពិពណ៌នាជាមូលដ្ឋាននៃវិធីសាស្រ្តទាំងបីនេះ។
5.1 ចំណុចប្រទាក់កុងសូល។
ច្រកកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចំណុចប្រទាក់សៀរៀល Sub-GHz ត្រូវបានបើកដោយការអះអាង !CONFIG signal; ចំណុចប្រទាក់សៀរៀលត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងរបៀបអសមកាលដំណើរការនៅ 38400bps, 8N1 ។ ខ្សែអក្សរ ASCII ទាំងអស់ដែលទទួលបានត្រូវបានបកប្រែជាពាក្យបញ្ជាកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ។ របៀបនេះមានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ការធ្វើតេស្តតែម្នាក់ឯង នៅពេលដែលឧបករណ៍អាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងពីកុំព្យូទ័រ ឬដោយប្រតិបត្តិករ/អ្នកសាកល្បងដោយប្រើកម្មវិធីត្រាប់តាមស្ថានីយ។
5.1.1 ពាក្យបញ្ជា "សរសេរ"
តម្លៃចុះឈ្មោះ wrCmd ដែលជាកន្លែងដែល៖
wrCmd = សរសេរពាក្យបញ្ជា។ “w"ឬ"wr» អាចប្រើបាន និងសមមូល
ចុះឈ្មោះ = ចុះឈ្មោះអត្តសញ្ញាណ។ អាចប្រើឈ្មោះចុះឈ្មោះ ឬអាសយដ្ឋានចុះឈ្មោះ
តម្លៃ = តម្លៃដែលត្រូវសរសេរ ជាទម្រង់ទសភាគ ឬគោលដប់ប្រាំមួយ។ តម្លៃគោលដប់ប្រាំមួយត្រូវបាននាំមុខដោយ `0x'
5.1.2 ពាក្យបញ្ជា "អាន"
rdCmd reg កន្លែងណា៖
rdCmd= អានពាក្យបញ្ជា។ r or rd អាចប្រើបាន និងសមមូល
reg = ចុះឈ្មោះអត្តសញ្ញាណ។ អាចប្រើឈ្មោះចុះឈ្មោះ ឬអាសយដ្ឋានចុះឈ្មោះ
5.1.3 ពាក្យបញ្ជា "ជំនួយ"
ជួយCmd កន្លែងណា៖
helpCmd=ពាក្យបញ្ជាជំនួយ។ h ជួយ or ? អាចប្រើបាន និងសមមូល។
LRM2&PA ឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ជីបិទការចុះឈ្មោះកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទាំងអស់។
5.2 របៀបសាកល្បងឈរតែម្នាក់ឯង
LRM2&PA អាចត្រូវបានដំណើរការក្នុងរបៀបឯករាជ្យសម្រាប់ការធ្វើតេស្តផលិតកម្ម/សេវាកម្ម។ ក្នុងករណីនេះ ត្រូវការតែការផ្គត់ផ្គង់ 5.0VDC និងឧបករណ៍បញ្ជូន RS232/TTL (ដូចជា Cattron FLASHBOX) ដើម្បីភ្ជាប់ទៅច្រកសៀរៀលកុំព្យូទ័រ។
រូបភាព 5.1 – ការតភ្ជាប់ LRM2 សម្រាប់ប្រតិបត្តិការឯករាជ្យ
LRM2&PA នឹងគាំទ្ររបៀបសាកល្បងដែលភ្ជាប់មកជាមួយជាច្រើន ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើតេស្តពីកុំព្យូទ័រ។ សម្រាប់អតីតample
ក. ការធ្វើតេស្តបញ្ជូនរង GHz
- ការបង្កើតប្រភេទក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗគ្នា៖ មិនបានកែប្រែ (CW) ឬកែប្រែដោយ "101010.." ឬ pseudo-random sequence
- ការបង្កើតស៊ុម RF សាកល្បងដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងមាតិកាដែលបានកំណត់ទុកជាមុន
ខ. ការធ្វើតេស្តទទួលរង GHz
- វាស់ PER (អត្រាកំហុសកញ្ចប់) នៅពេលទទួលបានស៊ុម RF សាកល្បងដែលបានកំណត់ជាមុន
- វាស់កម្រិតបញ្ចូល RF
គ. តេស្តប៊្លូធូស
- ដោយប្រើកម្មវិធី Silicon Labs "Wireless Gecko" ឆានែលប៊្លូធូស បញ្ជូនកម្រិតថាមពល ល្បឿនទិន្នន័យអាចត្រូវបានកែតម្រូវ។
ឯកសារ/ធនធាន
![]() |
ម៉ូឌុលវិទ្យុ CATTRON LRM2+PA [pdf] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ CN28969391072, LRM2 PA, ម៉ូឌុលវិទ្យុ |