HOPERF AN244 ការផ្លាស់ប្តូររហ័សនៃការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុន

មាតិកា លាក់

AN244 ការផ្លាស់ប្តូររហ័សនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុន

ព័ត៌មានអំពីផលិតផល

លក្ខណៈ​ពិសេស៖

  • ម៉ូដែលផលិតផល: CMT2312A
  • ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ៖ ២៤០៣.៣៥-២៤៧៧.៣៥ មេហ្គាហឺត
  • របៀបម៉ូឌុល៖ FSK/OOK
  • មុខងារចម្បង៖ ឧបករណ៍បញ្ជូន
  • ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ កញ្ចប់ចុះឈ្មោះ៖ QFN24

ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផល

1. ការណែនាំអំពីការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងរហ័សនូវការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុន
មុខងារ

ការផ្លាស់ប្តូរលឿននៃមុខងារកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុន
គាំទ្រដោយ CMT2312A មានន័យថាឧបករណ៍បញ្ជា RF ខាងក្នុងនៃ
CMT2312A ផ្ទេរការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុនយ៉ាងឆាប់រហ័ស
OTP ខាងក្នុងរបស់បន្ទះឈីបទៅកាន់ការចុះឈ្មោះបន្ទះឈីបនៅកម្រិត DMA ដែល
អាចរក្សាទុកអ្នកប្រើប្រាស់ពីការកំណត់អាសយដ្ឋានចុះឈ្មោះម្តងមួយៗ
តាមរយៈ SPI នៃ MCU ខាងក្រៅ។

CMT2312A Quick Switch ដ្យាក្រាមកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុន

2. ដំណើរការប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការប្តូររហ័សដែលរក្សាទុកជាមុន
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ៖

  1. កំណត់ CMT2312A នៅក្នុងរបៀបរួចរាល់។
  2. កំណត់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ GroupN ដែលត្រូវការប្តូរ
    ពាក្យបញ្ជា API _ CMD ។
  3. រង់ចាំពាក្យបញ្ជា API _ CMD ដើម្បីបញ្ចប់ការប្រតិបត្តិ។
  4. ដំណើរការដោយមុខងារអ្នកប្រើប្រាស់ ដូចជាការប្តូរ Rx ឬ Tx
    រដ្ឋ។

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQ)

សំណួរ៖ តើមុខងារសំខាន់ៗរបស់ CMT2312A មានអ្វីខ្លះ?

A: មុខងារចម្បងរបស់ CMT2312A គឺជាឧបករណ៍បញ្ជូនដែលគាំទ្រ
ការផ្លាស់ប្តូររហ័សរវាងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុន។

សំណួរ៖ តើជួរប្រេកង់ប្រតិបត្តិការរបស់ CMT2312A គឺជាអ្វី?

A: ជួរប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ CMT2312A គឺ 113-960 MHz ។

សំណួរ៖ តើខ្ញុំអាចប្តូរការកំណត់ដែលបានរក្សាទុកមុនបានយ៉ាងលឿនដោយរបៀបណា?
CMT2312A?

ចម្លើយ៖ ដើម្បីប្តូរការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុនយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយប្រើ CMT2312A,
អនុវត្តតាមដំណើរការប្រតិបត្តិការដែលមានចែងក្នុងសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ ដែល
ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ឧបករណ៍នៅក្នុងរបៀបរួចរាល់ ជ្រើសរើសអ្វីដែលចង់បាន
ក្រុមកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ រង់ចាំការប្រតិបត្តិពាក្យបញ្ជា និងដំណើរការ
ប្រតិបត្តិការជាក់លាក់របស់អ្នកប្រើ។

“`

AN244
AN244
CMT2312A ការប្តូររហ័សនៃការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុន
សង្ខេប

អត្ថបទនេះណែនាំមុខងារពិសេសរបស់ CMT2312A ប្តូរយ៉ាងលឿនរវាងការកំណត់ដែលបានរក្សាទុកជាមុន។
គំរូផលិតផលដែលមាននៅក្នុងឯកសារនេះត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម។

ម៉ូដែលផលិតផល CMT2312A

តារាងទី 1 ។ គំរូផលិតផលដែលមាននៅក្នុងឯកសារនេះ។

ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការ 113-960 MHz

របៀបម៉ូឌុល (4) (G) FSK/OOK

ឧបករណ៍បញ្ជូនមុខងារសំខាន់

ការចុះឈ្មោះកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ

កញ្ចប់ QFN24

មុននឹងអានឯកសារនេះ វាត្រូវបានណែនាំអោយយល់ជាមុនអំពី CMT2310A និងឯកសារ AN ដែលពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសមុខងារ Duty Cycle និង SLP របស់ CMT2310A (អ្នកអាចអាន AN239 “CMT2310A Automatic Transmit and Receive Function User Guide”)។ CMT2312A គឺជាកំណែអាប់ដេតនៃ CMT2310A ដែលបន្ថែមលក្ខណៈពិសេសនៃ "ការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកយ៉ាងឆាប់រហ័ស" ។ មុខងារជាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀត និងវិធីសាស្រ្តប្រើប្រាស់គឺដូចគ្នាទៅនឹង CMT2310A។

រក្សាសិទ្ធិដោយ HOPERF

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 1/19

www.hoperf.com

AN244
កាតាឡុក
1. ការណែនាំអំពីមុខងារកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុនយ៉ាងឆាប់រហ័ស …………………………………………………… 3 2. ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដុត………………………………………………………………………. 6 3. សេណារីយ៉ូកម្មវិធី Examples ……………………………………………………………………………………………………………. ៨
3.1 តម្រូវការកម្មវិធី ………………………………………………………………………………………………………… 8 3.2 ការវិភាគតម្រូវការ…………………………………………………………………………………………………………….. 8 3.3 ការកសាងគំរូ និងការប្រៀបធៀប………………………………………………………………………………………………….11 4. កំណត់ចំណាំ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 5. Documentation Revise Record………………………………………………………………………………………………. 18 6. ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង………………………………………………………………………………………………………………………. ១៩

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 2/19

www.hoperf.com

AN244
1. ការណែនាំអំពីការផ្លាស់ប្តូរមុខងារកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុនយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងលឿននៃមុខងារកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកមុនដែលគាំទ្រដោយ CMT2312A មានន័យថាឧបករណ៍បញ្ជា RF ខាងក្នុងនៃ CMT2312A ផ្ទេរការកំណត់ដែលបានរក្សាទុកជាមុននៅក្នុង OTP ខាងក្នុងរបស់បន្ទះឈីបទៅកាន់ការចុះឈ្មោះបន្ទះឈីបនៅកម្រិត DMA ដែលអាចរក្សាទុកអ្នកប្រើប្រាស់ពីការកំណត់អាសយដ្ឋានចុះឈ្មោះម្តងមួយៗតាមរយៈ SPI នៃ MCU ខាងក្រៅ។ ដ្យាក្រាមគ្រោងការណ៍នៃមុខងាររបស់វាមានដូចខាងក្រោម។

ចុះឈ្មោះ

ឌីអេមអេ

ឧបករណ៍បញ្ជាវិទ្យុ

MCU

SPI API_CMD

ចំណុចប្រទាក់ SPI

រ៉ូម OTP
ក្រុម 1 ក្រុម 2 ក្រុម 3 ក្រុម 4 ក្រុម 5 ក្រុម 6 ក្រុម 7

រូបភាពទី 1 ។ CMT2312A Quick Switch ដ្យាក្រាមកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុន

តារាងទី 1. ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពាក់ព័ន្ធរបស់ FIFO

ចុះឈ្មោះលេខ Bit R/W

ឈ្មោះប៊ីត

ទំព័រ 0

CTL_REG_8

១៦:៩

W API _ CMD < 6: 0 >

(0x08)

ការពិពណ៌នាមុខងារ
0x01: ការក្រិតតាមខ្នាតចាប់ផ្តើម 0x02: ការក្រិតតាមខ្នាតចាប់ផ្តើម 0x07: នាំចូលការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធក្រុម1 យ៉ាងរហ័ស 0x08: នាំចូលការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Group2 យ៉ាងរហ័ស 0x09: នាំចូលការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធក្រុម 3 យ៉ាងរហ័ស 0x0A: នាំចូលការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Group4 យ៉ាងរហ័ស

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 3/19

www.hoperf.com

AN244

ចុះឈ្មោះឈ្មោះ Bit R/W

ឈ្មោះប៊ីត

ការពិពណ៌នាមុខងារ

លេខ

0x0B៖ នាំចូលក្រុមទី ៥ យ៉ាងរហ័ស

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ

0x0C៖ នាំចូលក្រុមទី ៦ យ៉ាងរហ័ស

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ

0x0D៖ នាំចូល Group7 យ៉ាងរហ័ស

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ

ទំព័រ 0

7

R API _ CMD _ FLAG

ពាក្យបញ្ជា API ដាក់ទង់ 0API ក្នុងការប្រតិបត្តិ

CTL_REG_9

1: ការប្រតិបត្តិពាក្យបញ្ជា API បានបញ្ចប់

(0x14)

១៦:៩

R API _ RESP < 6: 0 >

តម្លៃប្រតិបត្តិពាក្យបញ្ជា API ពោលគឺ API _ CMD < 6: 0 >

ដំណើរ​ការ​សម្រាប់​ការ​ប្ដូរ​ការ​កំណត់​ដែល​ទុក​មុន​យ៉ាង​រហ័ស៖

កំណត់ CMT2312A នៅក្នុងរបៀបរួចរាល់;

កំណត់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ GroupN ដែលត្រូវការប្តូរតាមរយៈពាក្យបញ្ជា API _ CMD;

រង់ចាំពាក្យបញ្ជា API _ CMD ដើម្បីបញ្ចប់ការប្រតិបត្តិ។

ដំណើរការដោយមុខងារអ្នកប្រើប្រាស់ ដូចជាការប្តូរស្ថានភាព Rx ឬ Tx ។

Example កូដសម្រាប់ដំណើរការ៖ # define CMT2310A _ API _ CMD _ FLAG 0x80 # define GROUP _ 1 0x07 # define GROUP _ 2 0x08 # define GROUP _ 3 0x09 # define GROUP _ 4 0x0A_UPB0 # define GROUP 6 0x0C # កំណត់ GROUP _ 7 0x0D ……
void main (void) { …… Cmt2312a _ go _ ready (); Cmt2312a _ ពន្យាពេល _ ms (2); Cmt2312a _ ផ្ទុះ _ cfg (GROUP _ 1); Cmt2312a _ ទៅ _ rx(); …… }

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 4/19

www.hoperf.com

ប៊ូលីន _ t cmt2312a _ ផ្ទុះ _ cfg (មិនបានចុះហត្ថលេខា char api _ cmd) { byte i; bRadioWriteReg (CMT2312A _ CTL _ REG _ 08, api _ cmd); api _ cmd | = CMT2312A _ API _ CMD _ FLAG; សម្រាប់ (i = 0; i < 10; i + +) { delay10us (2); ប្រសិនបើ (bRadioReadReg (CMT2312A _ CTL _ REG _ 09) = api _ cmd) ត្រឡប់ (TRUE); } ត្រឡប់ (FALSE); }

AN244

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 5/19

www.hoperf.com

AN244
2. ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដុត
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុននៃ CMT2312A ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុង OTP នៅខាងក្នុងបន្ទះឈីប។ ការដុតតម្រូវឱ្យប្រើកម្មវិធីដុតក្រៅបណ្តាញ (CMOSTEK Off-line Writer) និងកម្មវិធីចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើ Writer Configer ។ ភ្ជាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើទៅនឹងកម្មវិធីដុតក្រៅបណ្តាញតាមរយៈខ្សែ USB បន្ទាប់មកបើកចំណុចប្រទាក់ Writer Configer ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម ហើយជ្រើសរើស CMT2312A។
បន្ទាប់ពីចុចប៊ូតុង "យល់ព្រម" ចំណុចប្រទាក់ប្តូរដូចខាងក្រោម។ នៅពេលនេះ នៅក្នុងប្រអប់ “Config Param” ផ្លូវនាំចូលចំនួន 7 នៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុនត្រូវបានផ្តល់ជូន ហើយអ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងនាំចូលពួកវាម្តងមួយៗដោយចុច “Add…”។

រូបខាងក្រោមបង្ហាញពី 7 សំណុំនៃការកំណត់ដែលបាននាំចូល។
វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 6/19

www.hoperf.com

AN244

ចំណាំ៖
1. ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​ការ​នាំ​ចូល​មិន​ចាំបាច់​ត្រូវ​បន្ត​បន្ទាប់​បន្សំ​ក៏​មិន​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​វា​អាច​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​តាម​អំពើ​ចិត្ត​។ សម្រាប់អតីតample: ទុក Group1 ឱ្យនៅទទេ ហើយជ្រើសរើស Group2 ~ Group7; អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសតែក្រុមទី 2 ហើយទុកឱ្យអ្នកផ្សេងទៀតនៅទទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាគួរតែត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាលេខក្រុម (GroupN) នៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបាននាំចូលត្រូវគ្នាទៅនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្របញ្ចូល API _ CMD ។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវធានាថាក្រុមការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្តូរត្រូវគ្នានឹងមាតិកាត្រឹមត្រូវដែលបានរក្សាទុក បើមិនដូច្នេះទេវានឹងនាំឱ្យមានកំហុសក្នុងការកំណត់ ហើយប្រតិបត្តិការបន្ទះឈីបនឹងមិនធម្មតា។
2. ប៊ូតុង Clear All ជម្រះរាល់ការកំណត់ដែលបាននាំចូល។
3. ប៊ូតុង "ប្រៀបធៀប" ត្រូវបានប្រើសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រៀបធៀបមាតិកាដែលបាននាំចូលនៃបន្ទះឈីបគោលដៅដែលបានដុត ហើយអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើមាតិកាដែលបានដុតគឺត្រឹមត្រូវ។
4. ប៊ូតុង "អាន" ផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវគោលបំណងនៃការអាន និងរក្សាទុកការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុននៃបន្ទះឈីបគោលដៅ។

បន្ទាប់ពីផ្ទុកការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការដុតដែលត្រូវការសូមចុច "ទាញយកទៅអ្នកសរសេរ" នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងក្រោមនៃចំណុចប្រទាក់ ហើយកម្មវិធីចំណុចប្រទាក់ Writer Config នឹងវេចខ្ចប់ និងទាញយកការកំណត់ដែលបាននាំចូលទាំងនេះទៅកាន់កម្មវិធីដុតក្រៅបណ្តាញ។ បន្ទាប់ពីនោះ កម្មវិធីដុតក្រៅបណ្តាញអាចផ្តល់បន្ទះឈីបគោលដៅដុតឯករាជ្យក្រៅបណ្តាញ។

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 7/19

www.hoperf.com

AN244

ចំណាំ៖ OTP ត្រូវបានដុតទៅខាងក្នុងនៃបន្ទះឈីប ដូច្នេះចន្លោះពេលនៃបន្ទះឈីបគោលដៅដែលត្រូវបានដុតមិនអាចដុតម្តងហើយម្តងទៀតបានទេ!

3. សេណារីយ៉ូកម្មវិធី Examples

3.1 តម្រូវការកម្មវិធី

ដោយសន្មតថាសេណារីយ៉ូអ្នកប្រើប្រាស់ទាមទារវា ដោយប្រើ CMT2312A ជាចុងបញ្ចប់នៃការទទួល គោលដៅទទួលត្រូវការសម្របខ្លួនដើម្បីទទួលបានការបញ្ចប់នៃការផ្ញើនៃពិធីការ 3 ផ្សេងគ្នា។ ពិធីការ ៣ ផ្សេងគ្នាមានដូចខាងក្រោម៖

ពិធីការ A, ប្រេកង់ធ្វើការគឺ 433MHz, របៀបម៉ូឌុល FSK, អត្រា 50kbps, ប្រេកង់អុហ្វសិត 25kHz, ទម្រង់សារមានដូចខាងក្រោម។

ពិធីការ B, ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការគឺ 433.92 MHz, របៀបម៉ូឌុល FSK, អត្រា 38.4 kbps, ប្រេកង់អុហ្វសិត 20kHz, ទម្រង់សារមានដូចខាងក្រោម។

ពិធីការ C, ប្រេកង់ធ្វើការគឺ 438.5 MHz, របៀបម៉ូឌុល FSK, អត្រា 10kbps, ប្រេកង់អុហ្វសិត 5kHz, ទម្រង់សារមានដូចខាងក្រោម។

ចុងទទួលគឺតម្រូវឱ្យរចនាមុខងារទទួលអាដាប់ធ័រសម្រាប់សំណុំពិធីការទាំងបីខាងលើ ហើយវាត្រូវការបំពេញតាមតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប។

កិច្ចព្រមព្រៀង

ភ្ញាក់ឡើង + បុព្វកថា

ពិធីការ A 0xAA * 250Bytes

ពិធីការ B 0xAA * 200Bytes

ពិធីការ គ

0x55 * 50Bytes

SyncWord

បន្ទុក

កាកបាទក្រហមកម្ពុជា

6Bytes 0xB24D2BD51234
4 បៃ 0x904E6715
3Bytes 0x2D4BD3

ប្រវែងអថេរ ប្រវែងបៃតែមួយ
ប្រវែងថេរ 64 បៃ
ប្រវែងថេរ 20 បៃ

ជាមួយ CRC32 ពហុធា៖ ​​0x04C11DB7 Seed = 0 លទ្ធផលមិនត្រូវបានដាក់បញ្ច្រាសជាមួយ CRC16, IBM (0x8005), Seed = 0xFFFF លទ្ធផលមិនត្រូវបានដាក់បញ្ច្រាសដោយប្រើ CRC16, CCITT (0x1021), Seed = 0x1D0F លទ្ធផលគឺដាក់បញ្ច្រាស

3.2 ការវិភាគតម្រូវការ

In view នៃតម្រូវការខាងលើ តម្រូវការស្នូលមាន ២ ចំណុច៖
1. វាចាំបាច់ដើម្បីបំពេញតាមពិធីការដែលអ្នកទទួលអាចសម្របទៅនឹងការកំណត់បីផ្សេងគ្នា ដូច្នេះអ្នកទទួលត្រូវតែប្តូរ និងស្តាប់ទៅមករវាងការកំណត់បីផ្សេងគ្នា។ ទាំងបី

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 8/19

www.hoperf.com

AN244

ពិធីការមានការបញ្ជូនអ្នកបើកបរយូរគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរឿងធម្មតា ដូច្នេះលក្ខខណ្ឌនៃការចាក់សោរនៃបង្អួចត្រួតពិនិត្យគឺដើម្បីរកឱ្យឃើញការអនុលោមតាមអាកាសយានិកជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ចាក់សោការកំណត់ជាក់លាក់មួយ។

2. ជាចុងក្រោយវាត្រូវបានលើកឡើងថាតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលទាបត្រូវបានបំពេញ។ ដូច្នេះហើយ ដោយផ្អែកលើសំណុំទាំងបីខាងលើនៃយន្តការត្រួតពិនិត្យការប្តូរទៅខាងមុខ វាក៏ចាំបាច់ដើម្បីណែនាំពេលវេលាសម្រាប់ CMT2312A ដើម្បីចូលគេង ដើម្បីសម្រេចបាននូវកម្រិតជាក់លាក់នៃការប្រើប្រាស់ថាមពលទាបតាមរយៈវដ្តកាតព្វកិច្ច។ CMT2312A មានលក្ខណៈពិសេសដូចគ្នានឹង CMT2310A "DutyCycle + SLP" របៀបប្រតិបត្តិការបន្សំថាមពលទាបជ្រុល ដូចគ្នានេះអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងគ្រោងការណ៍នេះ។

ដោយផ្អែកលើតម្រូវការស្នូល និងការវិភាគខាងលើ លំដាប់ការងារ CMT2312A នៃគ្រោងការណ៍ការអនុវត្តគឺដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។

ពិធីការ ខ

ពិធីការ ក

ពិធីការ គ

ស្តាប់បង្អួច

បង្អួចដេក

យោងតាមលំដាប់ការងារខាងលើ ការរួមបញ្ចូលគ្នាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងមុខងារ "DutyCycle + SLP" ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃថាមពលទាបបំផុតដែលផ្តល់ដោយ CMT2312A/CMT2310A លំហូរការងារនៃដំណោះស្រាយនេះត្រូវបានកែលម្អដូចខាងក្រោមៈ

1. បញ្ចេញពន្លឺទៅក្នុង CMT2312A ដោយការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Protocol A ដែលត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ៖

ក) បើកមុខងារកំណត់ពេលវេលា RxTimer នៃ CMT2312A (បើកដំណើរការ RxTime1 និង RxTime2) រួមផ្សំជាមួយមុខងារ SLP (របៀប SLP 11 ~ 13 អាចត្រូវបានពិចារណា ហើយរបៀប 13 ត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងអតីតនេះampលេ) ។

ខ) យោងតាមប្រូតូកូល A អត្រា 50kbps និមិត្តសញ្ញានីមួយៗគឺ 20us ដោយពិចារណាថាការត្រួតពិនិត្យបង្អួច RxTime1 ពេញចិត្តនិមិត្តសញ្ញា 20 ~ 30 កំណត់ RxTime1 = 600us; លក្ខខណ្ឌត្រូវបានបំពេញដើម្បីបន្តការប្រតិបត្តិនៃ RxTime2 ហើយពេលវេលាត្រូវបានបំពេញដើម្បីបដិសេធ SyncWord ដូច្នេះវាត្រូវបានកំណត់ទៅ 50ms ។

ការកំណត់ RFPDK ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបថតអេក្រង់ខាងក្រោម (ដោយផ្នែក)។

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 9/19

www.hoperf.com

AN244

2. ពិធីការការស្តាប់ត្រូវបានប្រតិបត្តិរហូតដល់ការស្តាប់អស់ពេល ឬទិន្នន័យត្រឹមត្រូវត្រូវបានកេះ។
3. Flash ចូលទៅក្នុង CMT2312A យោងតាមការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Protocol B ដែលការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ៖
ក) បើកមុខងារកំណត់ពេលវេលា RxTimer នៃ CMT2312A (បើកដំណើរការ RxTime1 និង RxTime2) រួមផ្សំជាមួយមុខងារ SLP (របៀប SLP 11 ~ 13 អាចត្រូវបានពិចារណា ហើយរបៀប 13 ត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងអតីតនេះampលេ) ។
ខ) យោងតាមប្រូតូកូល B អត្រា 38.4 kbps និមិត្តសញ្ញានីមួយៗគឺ 26us ដោយពិចារណាថាការត្រួតពិនិត្យបង្អួច RxTime1 ពេញចិត្តនិមិត្តសញ្ញា 20 ~ 30 កំណត់ RxTime1 = 800us; លក្ខខណ្ឌត្រូវបានបំពេញដើម្បីបន្តការប្រតិបត្តិនៃ RxTime2 ហើយពេលវេលាត្រូវបានបំពេញដើម្បីបដិសេធ SyncWord ដូច្នេះវាត្រូវបានកំណត់ទៅ 50ms ។
ការកំណត់ RFPDK ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបថតអេក្រង់ខាងក្រោម (ដោយផ្នែក)។

4. ការស្តាប់ពិធីការ B ត្រូវបានប្រតិបត្តិរហូតដល់ការស្តាប់អស់ពេល ឬទិន្នន័យត្រឹមត្រូវត្រូវបានកេះ។
5. Flash ចូលទៅក្នុង CMT2312A យោងតាមការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Protocol C ដែលការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ៖
ក) បើកមុខងារកំណត់ពេលវេលា RxTimer នៃ CMT2312A (បើកដំណើរការ RxTime1 និង RxTime2) រួមផ្សំជាមួយមុខងារ SLP (អ្នកអាចពិចារណារបៀប SLP 11 ដល់ 13 អតីតampឡេជ្រើសរើសរបៀប ១១) ។
ខ) យោងតាមប្រូតូកូល C អត្រា 10kbps និមិត្តសញ្ញានីមួយៗគឺ 100us ដោយពិចារណាថាការត្រួតពិនិត្យបង្អួច RxTime1 ពេញចិត្តនិមិត្តសញ្ញា 20 ~ 30 កំណត់ RxTime1 = 2ms; លក្ខខណ្ឌត្រូវបានបំពេញដើម្បីបន្តការប្រតិបត្តិនៃ RxTime2 ហើយពេលវេលាត្រូវបានបំពេញដើម្បីបដិសេធ SyncWord ដូច្នេះវាត្រូវបានកំណត់ទៅ 50ms ។
គ) បន្ទាប់ពីស្តាប់ពិធីសារ C CMT2312A ត្រូវចូលគេង ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃ

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 10/19

www.hoperf.com

AN244
ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប។ ដូច្នេះវាចាំបាច់ក្នុងការបើកដំណើរការ SleepTimer ហើយពេលវេលាសាកល្បងនៃសំណុំពិធីការទាំងបីគឺប្រហែល 40ms ដូច្នេះដំបូងកំណត់ SleepTime = 35ms ដើម្បីអនុវត្តលំហូរមុខងារ ហើយបន្ទាប់មកបង្កើនប្រសិទ្ធភាពតម្លៃកំណត់ជាក់លាក់នៃតម្លៃនេះដោយយោងតាមឥទ្ធិពលជាក់ស្តែង។ ការកំណត់ RFPDK ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបថតអេក្រង់ខាងក្រោម (ដោយផ្នែក)។
6. ការស្តាប់ពិធីការ C ត្រូវបានអនុវត្តរហូតដល់ពេលស្តាប់អស់ពេល ឬទិន្នន័យត្រឹមត្រូវត្រូវបានកេះ។ 7. កំណត់ CMT2312A ឱ្យដេក ហើយរង់ចាំកម្មវិធីកំណត់ម៉ោងគេងឱ្យភ្ញាក់។ 8. ត្រឡប់ទៅជំហានទី 1 ហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀត។
3.3 ការកសាងគំរូ និងការប្រៀបធៀប
គំរូនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ CMT2312A SPI យោងតាមការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ CMT2312A SPI និងការប្តូរគំរូដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមនីមួយៗនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ រូបថតអេក្រង់នៃពេលវេលា និងពេលវេលាវាស់វែងនៃ s នីមួយៗtage មានដូចខាងក្រោម៖

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 11/19

www.hoperf.com

AN244
ក្នុងនោះ៖
1) មាត្រដ្ឋានពេលវេលា A1-A2 គឺជាពេលវេលាដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចេញពន្លឺនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ A ប្រហែល 1ms (ល្បឿនដំណើរការផ្នែករឹង SPI 8MHz);
2) មាត្រដ្ឋានពេលវេលា B1-B2 គឺជារយៈពេល RxTime1 នៃការស្តាប់ពិធីការ A ដែលជាមូលដ្ឋានដូចគ្នានឹងការកំណត់ 600us ។
3) មាត្រដ្ឋានពេលវេលា C1-C2 គឺជាពេលវេលាប្រើប្រាស់ដើម្បីដុសខាត់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ B ប្រហែល 1ms (963us);
4) មាត្រដ្ឋានពេលវេលា D1-D2 គឺជារយៈពេល RxTime1 នៃការស្តាប់ពិធីការ B ដែលជាមូលដ្ឋានដូចគ្នានឹងការកំណត់ 800us (774us);
5) មាត្រដ្ឋានពេលវេលា E1-E2 គឺជាពេលវេលាដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីដុសខាត់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ C ប្រហែល 1ms (962us);
6) មាត្រដ្ឋានពេលវេលា F1-F2 គឺជារយៈពេល RxTime1 នៃពិធីការត្រួតពិនិត្យ C ដែលជាមូលដ្ឋានដូចគ្នានឹងការកំណត់ 2ms (1.97 ms);
7) មាត្រដ្ឋានពេលវេលា G1-G2 គឺប្រើប្រាស់ពេលវេលានៃការគេង ដែលជាមូលដ្ឋានដូចគ្នាទៅនឹងការកំណត់នៃ 35ms;
តាមវិធីនេះ វដ្តត្រួតពិនិត្យត្រូវចំណាយពេលប្រហែល 41.5 ms ។ ជាក់ស្តែងវាមិនគួរឱ្យទុកចិត្តក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងអ្នកបើកយន្តហោះពិធីការចំនួនបីក្នុង 40ms ។ ដើម្បីធានាថាសំណុំនៃអ្នកបើកដំណើរការពិធីការនីមួយៗអាចគ្របដណ្តប់ឱកាសត្រួតពិនិត្យចំនួនពីរក្នុងរយៈពេល 40ms ដូច្នេះ ចាំបាច់ត្រូវកែប្រែពេលវេលាគេងក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៃពិធីការត្រួតពិនិត្យ C ពី 35ms ទៅ 27ms ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាឥទ្ធិពលនៃការកេះរបាយការណ៍គឺស្របតាមការរំពឹងទុក ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម (ពិធីការនីមួយៗផ្ញើ 2 កញ្ចប់ និងទទួលបាន 6 ដង)៖

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 12/19

www.hoperf.com

AN244

ការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅក្នុងរបៀបនេះត្រូវបានសាកល្បងគឺ 1.83 mA ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម៖

Review ការអនុវត្តការប្រើប្រាស់ថាមពល ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងឯកសារទិន្នន័យ CMT2312A
តម្លៃបច្ចុប្បន្នធម្មតានៅក្នុងស្ថានភាពរួចរាល់គឺ 2.1mA ហើយក្នុងស្ថានភាព RFS វាគឺ 7.8mA ។ រយៈពេលសរុបនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋគឺប្រហែល 1ms ជាមួយនឹង 70% សម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងនៅក្នុងស្ថានភាពរួចរាល់ និង 30% នៅក្នុងស្ថានភាព RFS (វាស់ប្រហែលដោយអ្នកវិភាគតក្កវិជ្ជា)។
តម្លៃបច្ចុប្បន្នធម្មតានៅក្នុងរដ្ឋ Rx គឺ 13.6 mA ហើយផលបូកនៃពេលវេលានៅក្នុង Rx គឺ: 0.6 ms + 0.8 ms + 2ms = 3.4 ms

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 13/19

www.hoperf.com

AN244

នៅក្នុងស្ថានភាព Sleep ចរន្តគឺតិចជាង 1uA ដែលអាចត្រូវបានមិនអើពើ។ ពេលវេលានៃការគេងគឺប្រហែល 27ms ហើយរយៈពេលនៃវដ្តមួយគឺ 33.6 ms (អាស្រ័យលើការវាស់វែងរបស់អ្នកវិភាគតក្កវិជ្ជា)

ដូច្នេះ ការប្រើប្រាស់ថាមពលជាមធ្យមត្រូវបានគណនាប្រហែល៖

=

0.7

×

3

×

2.1

+

៤ × ៣ × ៦ ៦៣

+

3.4

×

13.6

=

៦៧ ៨

=

1.71

វាទាបជាងតម្លៃដែលបានវាស់បន្តិច ប៉ុន្តែការរំពឹងទុកជាមូលដ្ឋានគឺស្របតាមស្ថានភាពដែលបានវាស់វែង។ ប៉ុន្តែតើយើងអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលបន្ថែមទៀតនៅលើមូលដ្ឋាននៃ 1.71 mA បានទេ? បាទ! មុខងារ DC – DC នៃ CMT2312A អាច​ត្រូវ​បាន​បើក (ជា​ការ​ពិត​ណាស់ ផ្នែក​រឹង​ក៏​ត្រូវ​អនុវត្ត​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​អនុញ្ញាត DC – DC)។ នៅក្នុងរបៀបបើក DC – DC ចរន្តរួចរាល់អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយពី 2.1mA ទៅ 1.9mA ចរន្ត RFS អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយពី 7.8mA ទៅ 5.6mA ហើយចរន្តទទួលអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយពី 13.6mA ដល់ 9.4mA ។ ដូច្នេះការគណនារដុបមានដូចខាងក្រោម៖

=

0.7

×

3

×

1.9

+

៤ × ៣ × ៦ ៦៣

+

3.4

×

9.4

=

៦៧ ៨

=

1.22

ការវាស់វែងជាក់ស្តែងគឺ 1.27 mA ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។

ពី 1.83 mA ដល់ 1.27 mA វាគាំទ្រការភ្ញាក់នៃ 3 សំណុំនៃពិធីការ ហើយឥទ្ធិពលនៅតែជាក់ស្តែង។ បន្ទាប់មកអ្នកអាចពិចារណាលើការពង្រឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រទៅ OTP នៅខាងក្នុង CMT2312A ហើយប្តូរការកំណត់ដែលបានរក្សាទុកជាមុនយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីមើលថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណា។
គំរូ CMT2312A សម្រាប់ការប្តូរការកំណត់ដែលបានរក្សាទុកមុនយ៉ាងឆាប់រហ័ស
មុនពេលធ្វើឱ្យប៉ារ៉ាម៉ែត្ររឹងមាំយោងទៅតាមការកំណត់ខាងលើ វាចាំបាច់ក្នុងការផាកពិន័យ - កំណត់រយៈពេលនៃការគេង។ ដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ជាមុនដែលបានរក្សាទុកយ៉ាងឆាប់រហ័សអាចសន្សំសំចៃពេលវេលាសម្រាប់ការកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកម្មវិធី។ ដោយផ្អែកលើការអនុវត្តខាងលើ រយៈពេលនៃការត្រួតពិនិត្យសរុបនៃ 3 សំណុំនៃពិធីការគឺ 3.4ms (0.6 + 0.8+2) ដែលបំពេញតម្រូវការនៃការត្រួតពិនិត្យ 2 ដងក្នុងរយៈពេលសាកល្បង ពោលគឺ 6.8ms ត្រូវបានទាមទារ។ ដូច្នេះដោយផ្អែកលើរយៈពេល 40ms នៅសល់ 33.2 ms ។ ពិចារណា

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 14/19

www.hoperf.com

AN244
រឹមពេលវេលាសម្រាប់ការប្តូរស្ថានភាព រយៈពេលនៃការគេងអាចត្រូវបានកែតម្រូវដល់ 31ms ។ ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម៖
សូមអរគុណដល់ការផ្លាស់ប្តូរកម្រិត DMA ខាងក្នុង CMT2312A វារក្សាទុកពេលវេលានៃការចុះឈ្មោះកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបាច់ MCU ខាងក្រៅ។ ពេលវេលាសម្រាប់ប្តូរការកំណត់ផ្ទៃក្នុងត្រូវចំណាយពេលប្រហែល 150us ដូចបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម។

ដូច្នេះ ចរន្តមធ្យមត្រូវបានគណនាប្រហែលដូចខាងក្រោម៖

=

0.16

×

3

×

1.9

+

១៣.២ × ១២.៥ × ២.៤

5.6

+

3.4

×

9.4

=

៦៧ ៨

=

1.03

ការវាស់វែងជាក់ស្តែងគឺ 1.12 mA ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 15/19

www.hoperf.com

AN244

សេចក្តីសង្ខេបនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលនៃផែនការ
គ្រោងការណ៍ការប្តូរការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ MCU ខាងក្រៅ
(DC-DC OFF) ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការប្តូរ MCU ខាងក្រៅ
(DC-DC ON) ការប្តូរការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុនខាងក្នុង
(DC-DC បើក)

ការប្រើប្រាស់ថាមពលដែលបានវាស់វែង 1.83 mA 1.27 mA 1.12 mA

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 16/19

www.hoperf.com

AN244
4. កំណត់ចំណាំ
1. ឯកសារនេះសន្មត់ថាសំណុំទាំងបីនៃការកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រេកង់ដូចគ្នា ដែលអាចជៀសវាងការក្រិតបន្ទះឈីបឡើងវិញ។ ដោយសារតែក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចាប់ផ្តើមនៃ CMT2312A (ឬ CMT2310A) ប្រេកង់ដែលប្រើក្នុងកម្មវិធីត្រូវធ្វើការក្រិតតាមខ្នាត ហើយការក្រិតតាមខ្នាតប្រែប្រួលសម្រាប់ប្រេកង់ផ្សេងៗគ្នា។ សម្រាប់អតីតample នេះបើយោងតាមសំណុំបីនៃការកំណត់នៅក្នុង ex នេះ។ampដូច្នេះ ប្រសិនបើចំណុចប្រេកង់នៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធណាមួយគឺ 868MHz ការប្តូរការកំណត់គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ ហើយការក្រិតឡើងវិញក៏ត្រូវបានទាមទារផងដែរ។ ជាការពិតណាស់នេះគឺជាការសន្មត់យ៉ាងខ្លាំង។ យោងតាមសេណារីយ៉ូកម្មវិធីជាក់ស្តែង ការផ្គូផ្គងផ្នែករឹងនៃប្រេកង់វិទ្យុថេរគួរតែស្ថិតនៅក្នុងជួរប្រេកង់ស្រដៀងគ្នា។
2. ពីការវិភាគនៃលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់អតីតនេះ។ample សម្រាប់ការកំណត់ជាមុនដែលបានរក្សាទុកជាមួយនឹងការប្តូររហ័ស ចរន្តប្រតិបត្តិការជាមធ្យមដែលបានវាស់គឺប្រហែល 1.12 mA; ខណៈពេលដែលសម្រាប់វិធីសាស្ត្រកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ MCU ខាងក្រៅតម្លៃដែលបានវាស់គឺត្រឹមតែ 1.27 mA ជាមួយនឹងសមាមាត្របង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រហែល 12% ។ ហេតុផលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងលឿននៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុនគឺការខកខាននៃការប្រើប្រាស់នៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ MCU ខាងក្រៅ។ នៅក្នុងនេះ អតីតampដូច្នេះ MCU ខាងក្រៅកំណត់ SPI ផ្នែករឹងទៅល្បឿន 8 MHz ដែលលឿនណាស់ (ដែនកំណត់ខាងលើនៃ CMT2312A គឺ 10 MHz) ដូច្នេះសមាមាត្រនៃផ្នែកនៃការប្រើប្រាស់នេះគឺមិនខ្ពស់ទេ។ ទីពីរនៅក្នុងអតីតនេះ។ample, ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមួយមានអត្រា 10 kbps និងពេលវេលារចនាការស្តាប់ 2 ms ដែលរាប់ជាផ្នែកសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ថាមពល។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើ​សេណារីយ៉ូ​កម្មវិធី​ពិតប្រាកដ​គឺ​សម្រាប់​កម្មវិធី​ដែលមាន​អត្រា​ល្បឿន​ខ្ពស់ នោះ​រយៈពេល​ស្តាប់​ជាក់ស្តែង​គឺ​ខ្លី​ណាស់ ហើយ​សមាមាត្រ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ក្នុង​ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​តំណ​កម្រិត​មធ្យម​ទាំងនេះ​គឺខ្ពស់។ បន្ទាប់មក Advantage នៃការប្រើប្រាស់ការកំណត់ជាមុនដែលបានរក្សាទុកសម្រាប់ការប្តូររហ័សគឺធំជាង។

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 17/19

www.hoperf.com

5. ឯកសារកែប្រែកំណត់ត្រា

កំណែលេខ ០១

ជំពូកទាំងអស់។

តារាង 34. ឯកសារផ្លាស់ប្តូរកំណត់ត្រា
ផ្លាស់ប្តូរការពិពណ៌នាការចេញផ្សាយកំណែដំបូង

AN244
កាលបរិច្ឆេទ 2025-07-31

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 18/19

www.hoperf.com

6. ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

AN244

Shenzhen Hope Microelectronics Co., Ltd.

អាស័យដ្ឋាន៖

ជាន់ទី 30 នៃអគារទី 8, C Zone, Vanke Cloud City, Xili Sub-district, Nanshan, Shenzhen, GD, PR China

ទូរស័ព្ទ៖

+86-755-82973805 / 4001-189-180

ទូរសារ៖

+86-755-82973550

លេខកូដប្រៃសណីយៈ ៥១៨១៣២

ការលក់៖

sales@hoperf.com

Webគេហទំព័រ៖

www.hoperf.com

រក្សាសិទ្ធិ។ Shenzhen Hope Microelectronics Co., Ltd. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។
ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយ HOPERF ត្រូវបានគេជឿថាមានភាពត្រឹមត្រូវ និងអាចទុកចិត្តបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្មានការទទួលខុសត្រូវណាមួយត្រូវបានសន្មត់ថាសម្រាប់ភាពមិនត្រឹមត្រូវ និងលក្ខណៈជាក់លាក់នៅក្នុងឯកសារនេះ អាចផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ សម្ភារៈដែលមាននៅទីនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់ HOPERF ហើយមិនត្រូវចែកចាយ ផលិតឡើងវិញ ឬបង្ហាញទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី HOPERF ឡើយ។ ផលិតផល HOPERF មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើជាសមាសធាតុសំខាន់នៅក្នុងឧបករណ៍ ឬប្រព័ន្ធទ្រទ្រង់ជីវិតដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពី HOPERF ឡើយ។ និមិត្តសញ្ញា HOPERF គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុន Shenzhen Hope Microelectronics Co., Ltd. ឈ្មោះផ្សេងទៀតទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់រៀងៗខ្លួន។

វិវរណៈ ១.០ | ទំព័រ 19/19

www.hoperf.com

ឯកសារ/ធនធាន

HOPERF AN244 ការផ្លាស់ប្តូររហ័សនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុន [pdf] ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
AN244 ការផ្លាស់ប្តូររហ័សនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរក្សាទុកជាមុន, AN244, ការផ្លាស់ប្តូររហ័សនៃការកំណត់ដែលបានរក្សាទុកជាមុន, ការប្តូរការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុន, ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុកជាមុន, ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរក្សាទុក

ឯកសារយោង

ទុកមតិយោបល់

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។ វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ *