ម៉ូឌុល SOC ឥតខ្សែ EBYTE E70-900M14S1B
ការបដិសេធ
EBYTE រក្សាសិទ្ធិទាំងអស់ចំពោះឯកសារនេះ និងព័ត៌មានដែលមាននៅទីនេះ។ ផលិតផល ឈ្មោះ ឡូហ្គោ និងការរចនាដែលបានពិពណ៌នានៅទីនេះ អាចទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែកជាកម្មវត្ថុនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។ ការផលិតឡើងវិញ ការប្រើប្រាស់ ការកែប្រែ ឬការបង្ហាញដល់ភាគីទីបីនៃឯកសារនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃឯកសារនេះ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពី EBYTE ត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។
ព័ត៌មានដែលមាននៅទីនេះត្រូវបានផ្តល់ជូន "ដូចដែលមាន" ហើយ EBYTE មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននោះទេ។ គ្មានការធានា ទាំងការបង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យ ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ ទាក់ទងនឹងភាពត្រឹមត្រូវ ភាពត្រឹមត្រូវ ភាពជឿជាក់ និងសម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់នៃព័ត៌មាន។ ឯកសារនេះអាចត្រូវបានកែសម្រួលដោយ EBYTE នៅពេលណាក៏បាន។ សម្រាប់ឯកសារថ្មីៗបំផុត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ebyte.com ។
ផលិតផលលើសview
សេចក្តីផ្តើមសង្ខេប
- E70-900M14S1B ទទួលយក CC1312R ដើមដែលបាននាំចូលពី Texas Instruments (TI) ។ វារួមបញ្ចូល microcomputer បន្ទះឈីបតែមួយ និងឧបករណ៍បញ្ជូនឥតខ្សែ ហើយប្រើ 48MHz កម្រិតឧស្សាហ៍កម្មថ្នាក់ខ្ពស់ គ្រីស្តាល់ drift oscillator សីតុណ្ហភាពទាប ដើម្បីធានាបាននូវលក្ខណៈឧស្សាហកម្ម និងដំណើរការមានស្ថេរភាព។
- បន្ទះឈីប CC1312R មានប្រព័ន្ធដំណើរការ 48MHz Arm Cortex-M4F ដែលមានអនុភាព និងមានធនធានគ្រឿងកុំព្យូទ័រច្រើនដូចជា UART, I2C, SPI, ADC, DMA និង PWM ។ ម៉ូឌុលនាំទៅដល់ច្រក IO ទាំងអស់នៃ microcomputer បន្ទះឈីបតែមួយ ដែលអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ពហុទិសដៅ។ ដោយសារ E70-900M14S1B គឺជាម៉ូឌុល SOC ផ្នែករឹងសុទ្ធ គ្មានកម្មវិធីនៅរោងចក្រទេ ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវអភិវឌ្ឍវាម្តងទៀត មុនពេលវាអាចប្រើបាន។
លក្ខណៈ
- បង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើ CC1312R ដំណើរការ 48MHz Arm Cortex-M4F ដែលមានអនុភាព;
- ជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាព 48MHz ទូទាត់សំណងគ្រីស្តាល់ ការរចនាស្តង់ដារថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម
- អង្គចងចាំពន្លឺដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបាន 352KB ប្រព័ន្ធ រ៉ូម 256KB សម្រាប់មុខងារពិធីការ និងបណ្ណាល័យ។
- SRAM ឃ្លាំងសម្ងាត់ 8KB (មានជា RAM គោលបំណងទូទៅ) SRAM លេចធ្លាយទាបបំផុត 80KB SRAM ទទួលយកការការពារការត្រួតពិនិត្យភាពស្មើគ្នា ដើម្បីធានាបាននូវភាពជឿជាក់ខ្ពស់នៃប្រតិបត្តិការ។
- ការអានកម្លាំងសញ្ញា RSSI
- ការដាស់ខ្យល់ នោះគឺជាមុខងារប្រើប្រាស់ថាមពលទាប សាកសមសម្រាប់ដំណោះស្រាយថាមពលថ្ម។
- ចរន្តទទួលទាបបំផុត ចរន្តទទួលរបស់វាគឺត្រឹមតែពាក់កណ្តាលនៃផលិតផលស្រដៀងគ្នា។
- ថាមពលបញ្ជូនអតិបរមាគឺ 25mW ហើយកម្មវិធីអាចលៃតម្រូវបានច្រើនកម្រិត;
- សម្រាប់ប្រេកង់ប្រេកង់ ISM 868MHz និងអាមេរិកខាងជើងដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណអ៊ឺរ៉ុប ហ្វ្រេកង់ ISM 915MHz ;
- អត្រាបញ្ជូនខ្យល់៖ 20~1000kbps;
- ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល 2.2 ~ 3.8V ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលធំជាង ឬស្មើនឹង 3.3V អាចធានាបាននូវដំណើរការល្អបំផុត។
- នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដ៏ល្អ ចម្ងាយទំនាក់ទំនងអាចឈានដល់ 1.5km;
- អង់តែនពីរគឺស្រេចចិត្ត (IPEX/stamp hole) ដែលងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងរួមបញ្ចូល។
ការដាក់ពាក្យ
- សំឡេងរោទិ៍សុវត្ថិភាពផ្ទះ និងការបញ្ចូលសោពីចម្ងាយ។
- ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរោទិ៍ឥតខ្សែ;
- ការកសាងដំណោះស្រាយស្វ័យប្រវត្តិកម្ម;
- ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយកម្រិតឧស្សាហកម្មឥតខ្សែ;
- ផលិតផលថែរក្សាសុខភាព;
- ស្ថាបត្យកម្មអានម៉ែត្រកម្រិតខ្ពស់ (AMI);
- កម្មវិធីឧស្សាហកម្មរថយន្ត។
ការបញ្ជាក់និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ដែនកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចម្បង |
ការសម្តែង |
ចំណាំ |
|
នាទី | អតិបរមា | ||
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (V) |
0 |
3.8 |
វ៉ុលtage លើសពី 3.8V នឹងបង្កឱ្យមានអចិន្ត្រៃយ៍
ការខូចខាតដល់ម៉ូឌុល |
បិទថាមពល (dBm) |
– |
10 |
ឱកាសនៃការដុតគឺតិចតួចនៅពេលដែលម៉ូឌុល
ត្រូវបានប្រើក្នុងចម្ងាយខ្លី |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ (℃) | -៤០ | 85 |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចម្បង |
ការសម្តែង |
备注 |
|||
នាទី | ប្រភេទ | អតិបរមា | |||
វ៉ុលប្រតិបត្តិការtagអ៊ី (វី | 2.2 | 3.3 | 3.8 | ≥3.3 V ធានានូវថាមពលទិន្នផល | |
កំរិតទំនាក់ទំនង Communication V) | – | 3.3 | – | សម្រាប់ 5V TTL វាអាចមានហានិភ័យក្នុងការឆេះ | |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ (℃) | -៤០ | – | +85 | ថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម | |
ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ (MHz) | 850 | – | 930 | គាំទ្រក្រុមតន្រ្តី ISM | |
ការប្រើប្រាស់ថាមពល -
tion |
TX បច្ចុប្បន្ន (mA) | – | 24.9 | – | ការប្រើប្រាស់ថាមពលភ្លាមៗ |
ចរន្ត RX (mA) | – | 5.8 | – | – | |
ចរន្តគេង (μA) | – | 2.0 | – | បិទដោយកម្មវិធី | |
ថាមពល TX អតិបរមា (dBm) | 13.5 | 14 | 14.5 | – | |
ទទួលបានភាពប្រែប្រួល (dBm) | -៤០ | -៤០ | -៤០ | អត្រាទិន្នន័យខ្យល់គឺ 5 kbps | |
អត្រាទិន្នន័យខ្យល់ (bps) | 20 | – | 1000 គ | គ្រប់គ្រងតាមរយៈកម្មវិធីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចម្បង | ការពិពណ៌នា | ចំណាំ |
ចម្ងាយយោង |
1500 ម។ |
លក្ខខណ្ឌសាកល្បង៖ ផ្ទៃស្អាត និងចំហ ការកើនឡើងអង់តែន៖ 5dBi,
កម្ពស់អង់តែន៖ 2.5m អត្រាទិន្នន័យខ្យល់៖ 2.5 kbps |
គ្រីស្តាល់ Oscillator | 48MHz | |
ម៉ូឌុល | ហ្គូអេសខេ | |
កញ្ចប់ | SMD | |
ចំណុចប្រទាក់ | 1.27 ម។ | |
IC | CC1312R1F3RGZ | |
ភ្លើង | 352KB | |
រ៉ូម | 256KB | |
RAM |
8KB + 80KB |
SRAM ឃ្លាំងសម្ងាត់ 8KB (មានជា RAM គោលបំណងទូទៅ)
80KB SRAM លេចធ្លាយទាបបំផុត។ |
ស្នូល | ប្រព័ន្ធដំណើរការ Arm Cortex-M4F | |
ទំហំ | ៧៥ * ៧៥ ម។ | – |
អង់តែន | IPEX/stamp រន្ធ | ភាពមិនអត់ធ្មត់ 50 អូម |
និយមន័យទំហំនិងម្ជុល
ពិនលេខ | ធាតុ | ទិសដៅ | ការពិពណ៌នា |
1 | GND | ដីយោង | ដី |
2 | ANT | អង់តែន (50 ohm impedance) | |
3 | X32K_Q1 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | ភ្ជាប់ជាមួយ pin 4 ទៅ 32.768K គ្រីស្តាល់រ៉ែថ្មខៀវ |
4 | X32K_Q2 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | ភ្ជាប់ជាមួយ pin 3 ទៅ 32.768K គ្រីស្តាល់រ៉ែថ្មខៀវ |
5 | DIO_1 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
6 | DIO_2 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
7 | DIO_3 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
8 | DIO_4 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
9 | DIO_5 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
10 | DIO_6 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
11 | DIO_7 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
12 | DIO_8 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
13 | DIO_9 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
14 | DIO_10 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
15 | DIO_11 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
16 | GND | ដីយោង | ដី |
17 | DIO_12 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
18 | DIO_13 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
19 | DIO_14 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
20 | DIO_15 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
21 | TMSC | បញ្ចូល | JTAG TMSC |
22 | TCKC | បញ្ចូល | JTAG TCKC |
23 | DIO_16 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
24 | DIO_17 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
25 | DIO_18 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
26 | វី.ស៊ី.ស៊ី | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល: 2.2 ~ 3.8V DC | |
27 | GND | ដីយោង | ដី |
28 | DIO_19 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
29 | DIO_20 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
30 | DIO_21 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
31 | DIO_22 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
32 | កំណត់ឡើងវិញ | បញ្ចូល | កំណត់ម៉ូឌុលឡើងវិញ |
33 | DIO_23 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
34 | DIO_24 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
35 | DIO_25 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
36 | DIO_26 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
37 | DIO_27 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
38 | DIO_28 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
39 | DIO_29 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
40 | DIO_30 | បញ្ចូល/ទិន្នផល | MCU GPIO |
41 | GND | ដីយោង | ដី |
42 | GND | ដីយោង | ដី |
ប្រតិបត្តិការមូលដ្ឋាន
ការរចនាផ្នែករឹង
- វាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលមានស្ថេរភាព DC ។ កត្តារំញ័រនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលគឺតូចតាមដែលអាចធ្វើបាន ហើយម៉ូឌុលត្រូវតែមានមូលដ្ឋានដែលអាចទុកចិត្តបាន។
- សូមយកចិត្តទុកដាក់លើការតភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវនៃបង្គោលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាននៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ការភ្ជាប់បញ្ច្រាសអាចបណ្តាលឱ្យខូចខាតជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះម៉ូឌុល។
- សូមពិនិត្យមើលការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដើម្បីធានាថារវាងវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ដែលបានណែនាំtage ប្រសិនបើលើសពីអតិបរមា ម៉ូឌុលនឹងត្រូវខូចខាតជាអចិន្ត្រៃយ៍។
- សូមពិនិត្យមើលស្ថេរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។ វ៉ុលtage មិនអាចប្រែប្រួលខ្លាំង និងញឹកញាប់;
- នៅពេលរចនាសៀគ្វីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលសម្រាប់ម៉ូឌុលវាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យបម្រុងទុកច្រើនជាង 30% នៃរឹមដូច្នេះម៉ាស៊ីនទាំងមូលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមានស្ថេរភាពយូរអង្វែង;
- ម៉ូឌុលគួរតែនៅឆ្ងាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ឧបករណ៍បំលែង ខ្សែភ្លើងប្រេកង់ខ្ពស់ និងផ្នែកផ្សេងទៀតជាមួយនឹងការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចធំ។
- ស្រទាប់ខាងក្រោម ការកំណត់ផ្លូវឌីជីថលប្រេកង់ខ្ពស់ ការនាំផ្លូវអាណាឡូកប្រេកង់ខ្ពស់ និងការបញ្ជូនថាមពលត្រូវតែជៀសវាងនៅក្រោមម៉ូឌុល។ ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ម៉ូឌុល សន្មតថាម៉ូឌុលត្រូវបានលក់ទៅស្រទាប់ខាងលើ ហើយទង់ដែងត្រូវបានរាលដាលនៅលើស្រទាប់ខាងលើនៃផ្នែកទំនាក់ទំនងម៉ូឌុល (មានមូលដ្ឋានល្អ) វាត្រូវតែនៅជិតផ្នែកឌីជីថលនៃ ម៉ូឌុល និងបានដឹកនាំក្នុងស្រទាប់ខាងក្រោម;
- ដោយសន្មត់ថាម៉ូឌុលត្រូវបាន soldered ឬដាក់នៅខាងលើស្រទាប់ខាងលើ វាជាការខុសក្នុងការធ្វើដំណើរដោយចៃដន្យលើស្រទាប់ខាងក្រោម ឬស្រទាប់ផ្សេងទៀតដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ spurs របស់ម៉ូឌុល និងការទទួលភាពប្រែប្រួលទៅនឹងដឺក្រេផ្សេងគ្នា។
- វាត្រូវបានសន្មត់ថាមានឧបករណ៍ដែលមានការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចដ៏ធំនៅជុំវិញម៉ូឌុលដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការយ៉ាងខ្លាំង។ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យរក្សាពួកវាឱ្យឆ្ងាយពីម៉ូឌុលយោងទៅតាមកម្លាំងនៃការជ្រៀតជ្រែក។ បើចាំបាច់ ការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក និងការការពារអាចត្រូវបានធ្វើឡើង។
- សន្មតថាមានដានជាមួយនឹងការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចធំ (ឌីជីថលប្រេកង់ខ្ពស់ អាណាឡូកប្រេកង់ខ្ពស់ ដានថាមពល) នៅជុំវិញម៉ូឌុលដែលនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរការនៃម៉ូឌុល។ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យនៅឱ្យឆ្ងាយពីម៉ូឌុលនេះបើយោងតាមកម្លាំងនៃការជ្រៀតជ្រែក។ បើចាំបាច់ ការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក និងរបាំងការពារអាចធ្វើទៅបាន។
- ប្រសិនបើខ្សែទំនាក់ទំនងប្រើកម្រិត 5V នោះរេស៊ីស្តង់ 1k-5.1k ត្រូវតែភ្ជាប់ជាស៊េរី (មិនត្រូវបានណែនាំទេ វានៅតែមានហានិភ័យនៃការខូចខាត);
- សូមព្យាយាមនៅឱ្យឆ្ងាយពីស្រទាប់រាងកាយមួយចំនួនដូចជាពិធីការ TTL ក្នុងប្រេកង់ ២,៤ GHz សម្រាប់អតីតampលេខ៖ USB3.0;
- រចនាសម្ព័ន្ធម៉ោនអង់តែនមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើដំណើរការនៃម៉ូឌុល។ វាចាំបាច់ដើម្បីធានាថាអង់តែនត្រូវបានលាតត្រដាង និយមបញ្ឈរឡើងលើ។ នៅពេលដែលម៉ូឌុលត្រូវបានម៉ោននៅខាងក្នុងករណី សូមប្រើខ្សែបន្ថែមអង់តែនដ៏ល្អដើម្បីពង្រីកអង់តែនទៅខាងក្រៅ។
- អង់តែនមិនត្រូវតំឡើងនៅខាងក្នុងករណីដែកដែលនឹងបណ្តាលឱ្យចម្ងាយបញ្ជូនខ្សោយ។
កម្មវិធីសូហ្វវែរ
- គ្រោងការណ៍បន្ទះឈីបនៃម៉ូឌុលនេះគឺ CC1312R នៃ Texas Instruments (Texas Instruments) ហើយអ្នកប្រើប្រាស់អាចដំណើរការបានយោងទៅតាមសៀវភៅបន្ទះឈីប CC1312R ដែលផ្តល់ដោយមន្ត្រីរបស់ TI webតំបន់បណ្តាញ;
- អ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយកឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី CC1312R នៅលើផ្លូវការរបស់ TI webគេហទំព័រ ដើម្បីកាត់បន្ថយវដ្តនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
- ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះបញ្ហាក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ អ្នកអាចចូលទៅក្នុងសហគមន៍ E2E របស់ TI ដើម្បីសួរសំណួរ ហើយបុគ្គលិកបច្ចេកទេសរបស់ TI នឹងឆ្លើយពួកគេ។
កម្មវិធីដុត
ការពិពណ៌នា | |
កម្មវិធីដុត |
ម៉ូឌុលគឺជាម៉ូឌុល SoC ដែលមានច្រក GPIO ផ្ទាល់ខ្លួន។ ការទាញយកកម្មវិធីប្រើ CC series dedicated downloader: JTAG កម្មវិធីទាញយក (ឬក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍គាំទ្រ CC1312 ផ្លូវការរបស់ TI) ។ ច្រកសៀរៀល ឬឧបករណ៍ ISP ឬ ICP ផ្សេងទៀតមិនអាចប្រើប្រាស់បានទេ។
រូបខាងក្រោមគឺជាដ្យាក្រាមគំនូសតាងរបស់ JTAG ការតភ្ជាប់ (XDS100) ។ សម្រាប់វិធីសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាក់លាក់ សូមយោងទៅលើឯកសារផ្លូវការរបស់ Ti ដែលពាក់ព័ន្ធ (ម្ជុល TDI និង TDO ប្រហែលជាមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទេ)។
|
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
ជួរទំនាក់ទំនងគឺខ្លីពេក
- ចម្ងាយទំនាក់ទំនងនឹងត្រូវបានប៉ះពាល់នៅពេលដែលមានឧបសគ្គ។
- អត្រាបាត់បង់ទិន្នន័យនឹងត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសីតុណ្ហភាព សំណើម និងការជ្រៀតជ្រែកឆានែលរួម។
- ដីនឹងស្រូប និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីរលកវិទ្យុឥតខ្សែ ដូច្នេះការសម្តែងនឹងខ្សោយនៅពេលធ្វើតេស្តនៅជិតដី។
- ទឹកសមុទ្រមានសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យក្នុងការស្រូបយករលកវិទ្យុឥតខ្សែ ដូច្នេះការសម្តែងនឹងខ្សោយនៅពេលធ្វើតេស្តនៅជិតសមុទ្រ។
- សញ្ញានឹងរងផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលអង់តែននៅជិតវត្ថុលោហៈ ឬដាក់ក្នុងស្រោមដែក។
- ការចុះឈ្មោះថាមពលត្រូវបានកំណត់មិនត្រឹមត្រូវ អត្រាទិន្នន័យខ្យល់ត្រូវបានកំណត់ថាខ្ពស់ពេក (អត្រាទិន្នន័យខ្យល់កាន់តែខ្ពស់ ចម្ងាយកាន់តែខ្លី);
- ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលវ៉ុលទាបtage នៅក្រោមសីតុណ្ហភាពបន្ទប់គឺទាបជាង 2.5V វ៉ុលទាបtage, ថាមពលបញ្ជូនកាន់តែទាប;
- ដោយសារគុណភាពអង់តែន ឬការផ្គូផ្គងខ្សោយរវាងអង់តែន និងម៉ូឌុល។
ម៉ូឌុលងាយខូច
- សូមពិនិត្យមើលប្រភពផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ត្រូវប្រាកដថាវាស្ថិតក្នុងជួរត្រឹមត្រូវ បើមិនដូច្នោះទេ ម៉ូឌុលនឹងខូច។
- សូមពិនិត្យមើលស្ថេរភាពនៃប្រភពថាមពល, វ៉ុលtage មិនអាចប្រែប្រួលខ្លាំងពេក;
- សូមប្រាកដថាវិធានការ antistatic ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដំឡើង និងប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់មានភាពងាយនឹងអគ្គិសនី។
- សូមប្រាកដថាសំណើមស្ថិតក្នុងកម្រិតកំណត់មួយផ្នែកខ្លះងាយនឹងសំណើម។
- សូមជៀសវាងការប្រើម៉ូឌុលក្រោមសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេក ឬទាបពេក។
BER (អត្រាកំហុសប៊ីត) ខ្ពស់
- មានការជ្រៀតជ្រែកសញ្ញាឆានែលរួមនៅក្បែរនោះ សូមនៅឱ្យឆ្ងាយពីប្រភពជ្រៀតជ្រែក ឬកែប្រែប្រេកង់ និងឆានែលដើម្បីជៀសវាងការជ្រៀតជ្រែក។
- ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលខ្សោយអាចបណ្តាលឱ្យកូដរញ៉េរញ៉ៃ។ ត្រូវប្រាកដថាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអាចទុកចិត្តបាន;
- ខ្សែផ្នែកបន្ថែម និងគុណភាពរបស់ feeder គឺអន់ ឬវែងពេក ដូច្នេះអត្រាកំហុសប៊ីតគឺខ្ពស់។
ការណែនាំផលិតកម្ម
សីតុណ្ហភាព soldering ឡើងវិញ
គាំទ្រfile លក្ខណៈ | សន្និបាត Sn-Pb | Pb-ការជួបប្រជុំដោយឥតគិតថ្លៃ |
Solder Paste | Sn63 / Pb37 | Sn96.5 / Ag3 / Cu0.5 |
Preheat Temperature min (Tsmin) | 100 ℃ | 150 ℃ |
កំដៅសីតុណ្ហភាពអតិបរមា (Tsmax) | 150 ℃ | 200 ℃ |
ពេលវេលាកំដៅ (Tsmin ដល់ Tsmax)(ts) | ៥-៣ វិ | ៥-៣ វិ |
មធ្យម rampអត្រាកើនឡើង (Tsmax ដល់ Tp) | អតិបរមា 3 ℃ / វិនាទី | អតិបរមា 3 ℃ / វិនាទី |
សីតុណ្ហភាពរាវ (TL) | 183 ℃ | 217 ℃ |
ពេលវេលា (tL) រក្សានៅខាងលើ (TL) | ៥-៣ វិ | ៥-៣ វិ |
សីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុត (Tp) | 220-235 ℃ | 230-250 ℃ |
មធ្យម rampអត្រាធ្លាក់ចុះ (Tp ទៅ Tsmax) | អតិបរមា 6 ℃ / វិនាទី | អតិបរមា 6 ℃ / វិនាទី |
ពេលវេលា 25 ℃ទៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុត | 6 នាទីអតិបរមា | 8 នាទីអតិបរមា |
ខ្សែកោង soldering ឡើងវិញ
ស៊េរី E70
លេខម៉ូដែល |
បន្ទះសៀគ្វី |
ប្រេកង់ | ថាមពល TX | ចម្ងាយ | ទំហំ |
កញ្ចប់ |
ទំនាក់ទំនង
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ |
Hz | dBm | km | mm | ||||
E70-433T14S | CC1310 | 433 ម | 14 | 1.5 | 2.5k ដល់ 168k | SMD | 16 * 26 |
E70-868T14S | CC1310 | 868 ម | 14 | 1.5 | 2.5k ដល់ 168k | SMD | 16 * 26 |
E70-915T14S | CC1310 | 915 ម | 14 | 1.5 | 2.5k ដល់ 168k | SMD | 16 * 26 |
E70-433T30S | CC1310 | 433 ម | 30 | 6.0 | 2.5k ដល់ 168k | SMD | 24 * 38.5 |
E70-915T30S | CC1310 | 915 ម | 30 | 6.0 | 2.5k ដល់ 168k | SMD | 24 * 38.5 |
E70-868T30S | CC1310 | 868 ម | 30 | 6.0 | 2.5k ដល់ 168k | SMD | 24 * 38.5 |
E70-433T14S2 | CC1310 | 433 ម | 14 | 1.5 | 2.5k ដល់ 168k | SMD | 14 * 20 |
E70-868T14S2 | CC1310 | 868 ម | 14 | 1.5 | 2.5k ដល់ 168k | SMD | 14 * 20 |
E70-915T14S2 | CC1310 | 915 ម | 14 | 1.5 | 2.5k ដល់ 168k | SMD | 14 * 20 |
E70-900M14S1B | CC1312R | 868M / 915M | 14 | 1.5 | 20-1000k | SMD | 16 * 26 |
អនុសាសន៍អង់តែន
អនុសាសន៍
លេខម៉ូដែល |
ប្រភេទ |
ប្រេកង់ | ទទួលបាន | ទំហំ | ប្រវែង |
ចំណី |
លក្ខណៈ |
Hz | ឌីប៊ី | mm | cm | ||||
TX915-XPL-100 | អង់តែនបឺត | 915 ម | អេសអេមអេមអេជ | 3.5 | 250 | 100 | អង់តែនបូមតូច ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់។ |
TX915-JK-២០ | អង់តែនកៅស៊ូ | 915 ម | អេសអេមអេមអេជ | 3.0 | 210 | – | អាចបត់បែនបាននិងរាងស្វាហាប់ |
TX915-JK-២០ | អង់តែនកៅស៊ូ | 915 ម | អេសអេមអេមអេជ | 2.5 | 110 | – | អាចបត់បែនបាននិងរាងស្វាហាប់ |
អង់តែនកៅស៊ូ |
915 ម |
អេសអេមអេមអេជ |
2.0 |
50 |
– |
ខ្លីត្រង់
គ្រប់ទិសទី |
អង់តែនគឺជាតួនាទីសំខាន់ក្នុងដំណើរការទំនាក់ទំនង។ អង់តែនល្អអាចធ្វើអោយប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើង។ ដូច្នេះហើយ យើងសូមណែនាំអង់តែនមួយចំនួនសម្រាប់ម៉ូឌុលឥតខ្សែជាមួយនឹងដំណើរការល្អឥតខ្ចោះ និងតម្លៃសមរម្យ
កញ្ចប់សម្រាប់ការបញ្ជាទិញច្រើន។
ប្រវត្តិនៃការពិនិត្យឡើងវិញ
កំណែ | កាលបរិច្ឆេទ | ការពិពណ៌នា | ចេញដោយ |
1.0 | ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ | កំណែដំបូង | លីនសុន |
អំពីពួកយើង
- ជំនួយបច្ចេកទេស៖ support@cdebyte.com
- តំណទាញយកឯកសារ និងការកំណត់ RF៖ www.ebyte.com
- សូមអរគុណចំពោះការប្រើប្រាស់ផលិតផល Ebyte! សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំជាមួយនឹងសំណួរ ឬសំណូមពរណាមួយ៖ info@cdebyte.com
- ទូរស័ព្ទ៖ +86 028-61399028
- Web: www.ebyte.com
- អាស័យដ្ឋាន៖ B5 Mold Park, 199# Xiqu Ave, High-tech District, Sichuan, China
ឯកសារ/ធនធាន
![]() |
ម៉ូឌុល SOC ឥតខ្សែ EBYTE E70-900M14S1B [pdf] សេចក្តីណែនាំ ម៉ូឌុល SOC ឥតខ្សែ E70-900M14S1B, E70-900M14S1B, ម៉ូឌុល SOC ឥតខ្សែ |