មាតិកា លាក់

និមិត្តសញ្ញាស៊ីលីកុន

SILICON LABS ETRX3587 កាត់បន្ថយពេលវេលាអភិវឌ្ឍន៍ IoT

SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time-product

TelegesisTM ETRX358x និង ETRX358xHR

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

  • ឈ្មោះផលិតផល៖ TelegesisTM ETRX358x និង ETRX358xHR
  • លេខ​ម៉ូដែល។: ETRX358x
  • ក្រុមហ៊ុនផលិត៖ Silicon Laboratories Inc.
  • ពិធីការឥតខ្សែ៖ IEEE 802.15.4 ZigBee
  • ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល: DC
  • វិមាត្រ៖ យោងទៅផ្នែក វិមាត្ររូបវិទ្យា

ការពិពណ៌នាផលិតផល៖

TelegesisTM ETRX358x និង ETRX358xHR គឺជាម៉ូឌុលឥតខ្សែដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើក្នុងកម្មវិធីដែលទាមទារការទំនាក់ទំនង IEEE 802.15.4 ZigBee ។ ម៉ូឌុលមានភ្ជាប់មកជាមួយលក្ខណៈពិសេសផ្នែករឹង និងកម្មវិធីបង្កប់ផ្សេងៗ ដើម្បីបើកការរួមបញ្ចូលយ៉ាងរលូនទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សេងៗ។

សេចក្តីណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផល៖

  1. ការពិពណ៌នាផ្នែករឹង៖
    ផ្នែករឹងនៃម៉ូឌុល ETRX358x រួមបញ្ចូលចំណុចប្រទាក់ផ្សេងៗសម្រាប់ការតភ្ជាប់។ សូមមើលផ្នែកការពិពណ៌នាផ្នែករឹងនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសមាសធាតុផ្នែករឹង។
  2. ការពិពណ៌នាកម្មវិធីបង្កប់៖
    កម្មវិធីបង្កប់នៃម៉ូឌុល ETRX358x អនុញ្ញាតឱ្យកំណត់សញ្ញាសម្ងាត់ និងគាំទ្រការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីបង្កប់ផ្ទាល់ខ្លួន។ អនុវត្តតាមការណែនាំដែលបានផ្ដល់ឱ្យនៅក្នុងផ្នែកពិពណ៌នាកម្មវិធីបង្កប់សម្រាប់ការដំឡើង និងប្ដូរកម្មវិធីបង្កប់តាមបំណង។
  3. ម៉ូឌុល Pinout
    សូមពិគ្រោះជាមួយផ្នែក Module Pinout ដើម្បីយល់ពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ pin នៃម៉ូឌុល ETRX358x សម្រាប់ការតភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវ។
  4. លក្ខណៈបច្ចេកទេស I/O ឌីជីថល៖
    សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការបញ្ចូល/ទិន្នផលឌីជីថល សូមមើលផ្នែក Digital I/O Specifications នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំ ដើម្បីធានាភាពឆបគ្នាជាមួយឧបករណ៍ខាងក្រៅ។
  5. ការកំណត់ថាមពល៖
    កែតម្រូវលក្ខណៈថាមពល TX និងការកំណត់ថាមពល ស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងសៀវភៅណែនាំ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការផ្លូវច្បាប់។

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQ):

  • សំណួរ៖ តើលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការដែលបានណែនាំអ្វីខ្លះសម្រាប់ម៉ូឌុល ETRX358x?
    ចម្លើយ៖ លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការដែលបានណែនាំត្រូវបានរៀបរាប់លម្អិតនៅក្នុងសៀវភៅដៃក្រោមផ្នែកការវាយតម្លៃអតិបរមាដាច់ខាត និងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការដែលបានណែនាំ។
  • សំណួរ៖ តើខ្ញុំអាចធានាបាននូវការអនុលោមតាម FCC នៅពេលប្រើម៉ូឌុល ETRX358x យ៉ាងដូចម្តេច?
    ចម្លើយ៖ ដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាម FCC សូមអនុវត្តតាមតម្រូវការការដាក់ស្លាក FCC ដែលមានចែងក្នុងផ្នែកការអនុម័តផលិតផលនៃសៀវភៅណែនាំ។

SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (1)

រូបភាពមិនបង្ហាញទំហំពិតប្រាកដ; ពង្រីកដើម្បីបង្ហាញលម្អិត។

ម៉ូឌុលស៊េរី Telegesis ETRX358x និង ETRX358xHR គឺជាគ្រោងតូច ម៉ូឌុល ZigBee ថាមពលទាប 2.4GHz ដោយផ្អែកលើ Silicon Labs EM358x ចុងក្រោយបង្អស់នៃគ្រួសារឈីបតែមួយ ដំណោះស្រាយZigBee®។
ម៉ូឌុលជំនាន់ទី 4 ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ណាមួយដោយមិនចាំបាច់មានបទពិសោធន៍ និងជំនាញ RF ។ ដោយប្រើជង់ EmberZNet ZigBee® លំដាប់កំពូលរបស់ទីផ្សារ ស៊េរី ETRX358x អាចឱ្យអ្នកបន្ថែមសមត្ថភាពបណ្តាញឥតខ្សែដ៏មានអានុភាពដល់ផលិតផលរបស់អ្នក ហើយនាំវាទៅកាន់ទីផ្សារយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួន ស៊េរី ETRX358x រួមបញ្ចូលយ៉ាងងាយស្រួលទៅក្នុងបរិយាកាសអភិវឌ្ឍន៍ Ember Desktop ។

លក្ខណៈពិសេសម៉ូឌុល

  • កត្តាទម្រង់តូច ម៉ូឌុល SMT 25mm x 19mm
  • ស្នាមជើង និងជើងចេញដូចគ្នានឹង ETRX357
  • Side Castellations សម្រាប់ងាយស្រួល soldering និងការត្រួតពិនិត្យអុបទិក
  • ជម្រើសអង់តែនពីរ៖ អង់តែនបន្ទះឈីបរួមបញ្ចូលគ្នា ឬឧបករណ៍ភ្ជាប់ U.FL coaxial
  • ផ្អែកលើ 32-bit ARM® Cortex-M3
  • ប្រតិបត្តិការនៅ 6, 12 ឬ 24MHz
  • ស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម JTAG ការសរសេរកម្មវិធី និងការតាមដានកញ្ចប់ព័ត៌មានតាមពេលវេលាពិតតាមរយៈ Ember Debug Port
  • រហូតដល់ 512kB នៃ flash និង 64kbytes នៃ RAM
  • ចរន្តនៃការគេងជ្រៅទាបបំផុតនៃ 1µA ជាមួយនឹង RAM និង GPIO ដែលបានរក្សាទុក និងរបៀបគេងច្រើន។
  • ការផ្គត់ផ្គង់ធំទូលាយ voltagជួរ e (2.1 ទៅ 3.6V)
  • គ្រីស្តាល់នាឡិកា 32.768kHz ស្រេចចិត្តអាចត្រូវបានបន្ថែមខាងក្រៅ
  • អាចដើរតួជាឧបករណ៍បញ្ចប់ រ៉ោតទ័រ ឬអ្នកសម្របសម្រួល
  • 24 បន្ទាត់ I/O គោលបំណងទូទៅ រួមទាំងការបញ្ចូល analogue (GPIOs ទាំងអស់នៃ EM358x SoC អាចចូលប្រើបាន)
  • អាប់ដេតកម្មវិធីបង្កប់តាមរយៈច្រកសៀរៀល ឬពីលើអាកាស ដោយប្រើកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធ Ember standalone
  • ការអ៊ិនគ្រីបដែលគាំទ្រផ្នែករឹង (AES-128)
  • CE និង UKCA; ការអនុលោមតាម FCC និង IC, ការអនុម័តម៉ូឌុល FCC
  • ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40 អង្សាសេទៅ + 85 អង្សាសេ
  • កំណែជួរវែងដែលមានថវិកាតំណរហូតដល់ 124dB មាននៅក្នុងកត្តាទម្រង់ដូចគ្នា។

លក្ខណៈពិសេសវិទ្យុ

  • ដោយផ្អែកលើ Silicon Labs គ្រួសារ EM358x នៃបន្ទះឈីបតែមួយ ZigBee® SoCs
  • ក្រុមតន្រ្តី ISM 2.4GHz
  • 250kbit/s លើសពីអត្រាទិន្នន័យខ្យល់
  • 16 ប៉ុស្តិ៍ (IEEE802.15.4 ឆានែល 11 ដល់ 26)
  • ថាមពលទិន្នផល +3dBm (+8dBm នៅក្នុងរបៀបជំរុញ)
  • ភាពប្រែប្រួលខ្ពស់នៃ -100dBm (-102dBm នៅក្នុងរបៀបជំរុញ) ជាធម្មតា @ 1% អត្រាកំហុសកញ្ចប់
  • ចរន្ត RX: 27mA, TX បច្ចុប្បន្ន: 32mA នៅ 3dBm
  • Wi-Fi និងប៊្លូធូសរួមគ្នា

កម្មវិធីដែលបានណែនាំ

  • កម្មវិធី ZigBee Smart Energy
  • ការជូនដំណឹងឥតខ្សែ និងសុវត្ថិភាព
  • ផ្ទះ / អគារស្វ័យប្រវត្តិកម្ម
  • បណ្តាញឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឥតខ្សែ
  • ការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម M2M
  • ការត្រួតពិនិត្យពន្លឺនិងខ្យល់
  • ការត្រួតពិនិត្យពីចម្ងាយ
  • ការត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាន

កញ្ចប់អភិវឌ្ឍន៍

  • កញ្ចប់ពង្រីក ETRX3587 សម្រាប់កញ្ចប់អភិវឌ្ឍន៍ ETRX357
  • ឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍ ETRX357 ដែលមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវការដើម្បីរៀបចំបណ្តាញសំណាញ់យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងវាយតម្លៃជួរ និងដំណើរការនៃស៊េរី ETRX357 និងកំណែជួរវែងរបស់វា។
  • ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួនអាចរកបានតាមការស្នើសុំ។

សេចក្តីផ្តើម

ឯកសារនេះពិពណ៌នាអំពីក្រុមគ្រួសារ Telegesis ETRX358x និង ETRX358xHR នៃម៉ូឌុល ZigBee ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីរួមបញ្ចូលយ៉ាងងាយស្រួលទៅក្នុងឧបករណ៍មួយផ្សេងទៀត និងដើម្បីផ្តល់នូវចំណុចប្រទាក់បណ្តាញបណ្តាញឥតខ្សែដែលមានល្បឿនលឿន សាមញ្ញ និងមានតម្លៃទាប។
ម៉ូឌុលស៊េរី Telegesis ETRX3 គឺផ្អែកលើវេទិកាអនុលោមតាម Silicon Labs ZigBee ដែលមានឈីបតែមួយនៃ EM358x SoCs រួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងជង់សំណាញ់ EmberZNet ដែលអនុលោមតាម ZigBee PRO ។ ម៉ូឌុល ETRX358x និង ETRX358xHR តំណាងឱ្យវេទិកាដ៏ល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីបង្កប់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍អភិវឌ្ឍន៍ Silicon Labs ZigBee ។
គ្មានបទពិសោធន៍ ឬជំនាញ RF ត្រូវបានទាមទារដើម្បីបន្ថែមសមត្ថភាពបណ្តាញឥតខ្សែដ៏មានឥទ្ធិពលនេះទៅក្នុងផលិតផលរបស់អ្នក។ ម៉ូឌុលស៊េរី ETRX358x និង ETRX358xHR ផ្តល់ឱកាសក្នុងការរួមបញ្ចូលយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងពេលវេលាដ៏ខ្លីបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលរបស់អ្នក។

ការពិពណ៌នាផ្នែករឹង
ប្លុកអគារសំខាន់ៗនៃម៉ូឌុល ETRX358x និង ETRX358xHR គឺជាបន្ទះឈីបតែមួយ EM358x SoC ពី Silicon Labs ដែលជាគ្រីស្តាល់យោង 24MHz និងសៀគ្វីខាងមុខ RF ដែលត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់ដំណើរការ RF ដ៏ល្អបំផុត។ ម៉ូឌុលមានជាមួយអង់តែននៅលើយន្តហោះ ឬជាជម្រើសឧបករណ៍ភ្ជាប់ U.FL coaxial សម្រាប់ភ្ជាប់អង់តែនខាងក្រៅ។ ម៉ូឌុលដែលមានឧបករណ៍ភ្ជាប់ U.FL ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយបច្ច័យ "HR" ។
អង់តែនរួមបញ្ចូលគ្នាគឺជា Antenova Rufa ហើយព័ត៌មានលម្អិតនៃគំរូវិទ្យុសកម្មអាចរកបានពី Antenova webគេហទំព័រ [៨]

ម៉ូឌុល បន្ទះសៀគ្វី ពន្លឺ RAM អង់តែន យូអេសប៊ី
ETRX35811 EM3581 256 គីឡូបៃ 32 គីឡូបៃ បន្ទះសៀគ្វី ទេ
ETRX3581HR1 EM3581 256 គីឡូបៃ 32 គីឡូបៃ ខាងក្រៅ ទេ
ETRX35821 EM3582 256 គីឡូបៃ 32 គីឡូបៃ បន្ទះសៀគ្វី បាទ
ETRX3582HR1 EM3582 256 គីឡូបៃ 32 គីឡូបៃ ខាងក្រៅ បាទ
ETRX35851 EM3585 512 គីឡូបៃ 32 គីឡូបៃ បន្ទះសៀគ្វី ទេ
ETRX3585HR1 EM3585 512 គីឡូបៃ 32 គីឡូបៃ ខាងក្រៅ ទេ
ETRX35861 EM3586 512 គីឡូបៃ 32 គីឡូបៃ បន្ទះសៀគ្វី បាទ
ETRX3586HR1 EM3586 512 គីឡូបៃ 32 គីឡូបៃ ខាងក្រៅ បាទ
ETRX3587 EM3587 512 គីឡូបៃ 64 គីឡូបៃ បន្ទះសៀគ្វី ទេ
ETRX3587HR EM3587 512 គីឡូបៃ 64 គីឡូបៃ ខាងក្រៅ ទេ
ETRX35881 EM3588 512 គីឡូបៃ 64 គីឡូបៃ បន្ទះសៀគ្វី បាទ
ETRX3588HR1 EM3588 512 គីឡូបៃ 64 គីឡូបៃ ខាងក្រៅ បាទ

តារាងទី 1: ម៉ូឌុលវ៉ារ្យ៉ង់

ETRX358x និង ETRX358xHR ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ ZigBee (www.zigbee.org) កម្មវិធី។ ក្នុងករណីដែលវាមានបំណងចង់បង្កើតកម្មវិធីបង្កប់ផ្ទាល់ខ្លួន ខ្សែសង្វាក់ឧបករណ៍ Silicon Labs ដែលមាន Ember Desktop រួមជាមួយនឹងបរិយាកាសអភិវឌ្ឍន៍រួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ទូលំទូលាយ (IDE) ត្រូវបានទាមទារ។

ការអនុម័តផលិតផល

ETRX358x និង ETRX358xHR ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញតាមបទប្បញ្ញត្តិជាតិទាំងអស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោក។ ជាពិសេស វិញ្ញាបនបត្រខាងក្រោមត្រូវបានទទួល៖

ការអនុម័ត FCC
អង់តែនរួមបញ្ចូលគ្នាគ្រួសារ Telegesis ETRX358x ក៏ដូចជាគ្រួសារ ETRX358xHR រួមទាំងអង់តែនដែលបានរាយក្នុងតារាងទី 2 និងកម្រិតថាមពលដែលបានរាយក្នុងផ្នែក 10.2 ត្រូវបានសាកល្បងដើម្បីអនុលោមតាម FCC CFR ផ្នែកទី 15 (សហរដ្ឋអាមេរិក) ឧបករណ៍បំពេញតាមតម្រូវការសម្រាប់ការអនុម័តឧបករណ៍បញ្ជូនតាមម៉ូឌុលដូចជា លម្អិតនៅក្នុងការជូនដំណឹងជាសាធារណៈរបស់ FCC DA00.1407.transmitter ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ FCC៖
ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។ ប្រតិបត្តិការគឺស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌពីរដូចខាងក្រោម៖ (1) ឧបករណ៍នេះប្រហែលជាមិនបង្កឱ្យមានការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ ហើយ (2) ឧបករណ៍នេះត្រូវតែទទួលយកការជ្រៀតជ្រែកណាមួយដែលទទួលបាន រួមទាំងការរំខានដែលអាចបណ្តាលឱ្យប្រតិបត្តិការដែលមិនចង់បាន។

លេខសម្គាល់ FCC៖ S4GEM358X
ម៉ូឌុលនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រើទាំងកម្មវិធីចល័ត និងចល័ត។ ម៉ូឌុល និងអង់តែនដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវតែត្រូវបានដំឡើង ដើម្បីផ្តល់ចម្ងាយដាច់ពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ 0.75cm ពីមនុស្សទាំងអស់ ហើយមិនត្រូវបញ្ជូនក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយអង់តែន ឬឧបករណ៍បញ្ជូនផ្សេងទៀតឡើយ។

ធាតុ ផ្នែកលេខ ក្រុមហ៊ុនផលិត ប្រភេទ ឧបសគ្គ ទទួលបាន
1 BT-Stubby (ត្រង់) EAD Ltd. [6] ¼ រលក 50Ω ៩ ឌីប៊ី
2 BT-Stubby (មុំខាងស្តាំ) EAD Ltd. [6] ¼ រលក 50Ω ៩ ឌីប៊ី
3 CJ-2400-6603 ចាងជៀ ½ រលក 50 Ω ៩ ឌីប៊ី
4 Rufa (នៅលើយន្តហោះ) អង់ទីណូវ៉ា បន្ទះសៀគ្វី 50Ω 2.1dBi (កំពូល)

តារាងទី 2៖ អង់តែនដែលបានអនុម័ត

ខណៈពេលដែលអ្នកស្នើសុំសម្រាប់ឧបករណ៍ដែល ETRX358x ឬ ETRX358xHR ដែលមានអង់តែនដែលបានរាយក្នុងតារាងទី 2 ត្រូវបានដំឡើង មិនត្រូវបានទាមទារដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតថ្មីសម្រាប់ម៉ូឌុលនោះទេ នេះមិនរារាំងលទ្ធភាពដែលទម្រង់នៃការអនុញ្ញាត ឬការធ្វើតេស្តផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានទាមទារ សម្រាប់ផលិតផលចុងក្រោយ អាស្រ័យលើបទប្បញ្ញត្តិដែនដីក្នុងតំបន់។
FCC តម្រូវឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានការជូនដំណឹងថាការផ្លាស់ប្តូរ ឬការកែប្រែណាមួយដែលបានធ្វើឡើងចំពោះឧបករណ៍នេះដែលមិនត្រូវបានអនុម័តដោយ Telegesis (UK) Ltd. អាចចាត់ទុកជាមោឃៈនូវសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការឧបករណ៍នេះ។
នៅពេលប្រើគ្រួសារ ETRX358xHR ជាមួយនឹងអង់តែនដែលបានអនុម័ត វាត្រូវបានទាមទារដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយពីការជំនួសពួកវាជាមួយនឹងអង់តែនដែលមិនមានការយល់ព្រម។

  • តម្រូវការដាក់ស្លាក FCC
    នៅពេលរួមបញ្ចូលគ្រួសារ ETRX358x ឬ ETRX358xHR ទៅក្នុងផលិតផលមួយ វាត្រូវតែត្រូវបានធានាថា តម្រូវការដាក់ស្លាក FCC ត្រូវបានបំពេញ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងស្លាកដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅខាងក្រៅនៃផលិតផលដែលបានបញ្ចប់ដែលបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ Telegesis FCC (លេខសម្គាល់ FCC: S4GEM358X) ក៏ដូចជាការជូនដំណឹងរបស់ FCC ដែលបានបង្ហាញនៅលើទំព័រមុន។ ស្លាកខាងក្រៅនេះអាចប្រើពាក្យដូចជា “Contains Transmitter Module FCC ID: S4GEM358X” ឬ “Contains FCC ID: S4GEM358X” ទោះបីជាពាក្យស្រដៀងគ្នាណាមួយដែលបង្ហាញពីអត្ថន័យដូចគ្នាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក៏ដោយ។
  • ការយល់ព្រមពី IC (Industry Canada)
    គ្រួសារ Telegesis ETRX358x ដែលមានអង់តែនរួមបញ្ចូលគ្នា ក៏ដូចជាគ្រួសារ ETRX358xHR ត្រូវបានអនុម័តដោយ Industry Canada ដើម្បីដំណើរការជាមួយប្រភេទអង់តែនដែលបានរាយក្នុងតារាងទី 2 ជាមួយនឹងការកើនឡើងអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាន និងតម្រូវការអង់តែន impedance សម្រាប់ប្រភេទអង់តែននីមួយៗដែលបានចង្អុលបង្ហាញ។ ប្រភេទអង់តែនដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីនេះ ដែលមានការកើនឡើងលើសពីចំនួនអតិបរមាដែលបានបញ្ជាក់សម្រាប់ប្រភេទនោះ ត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយឧបករណ៍នេះ។
IC-ID: 8735A-EM358X
  • ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមស្តង់ដារ RSS ដែលលើកលែងអាជ្ញាប័ណ្ណឧស្សាហកម្មកាណាដា។ ប្រតិបត្តិការគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌពីរដូចខាងក្រោម៖ (1) ឧបករណ៍នេះប្រហែលជាមិនបង្កការរំខាន ហើយ (2) ឧបករណ៍នេះត្រូវតែទទួលយកការជ្រៀតជ្រែកណាមួយ រួមទាំងការជ្រៀតជ្រែកដែលអាចបណ្តាលឱ្យប្រតិបត្តិការដែលមិនចង់បានរបស់ឧបករណ៍។
  • នៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃឧស្សាហកម្មកាណាដា ឧបករណ៍បញ្ជូនវិទ្យុនេះអាចដំណើរការបានតែដោយប្រើអង់តែននៃប្រភេទមួយ និងទទួលបានអតិបរមា (ឬតិចជាង) ដែលត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជូនដោយឧស្សាហកម្មកាណាដា។ ដើម្បីកាត់បន្ថយការជ្រៀតជ្រែកវិទ្យុដែលមានសក្តានុពលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ប្រភេទអង់តែន និងការទទួលបានរបស់វាគួរត្រូវបានជ្រើសរើស ដូច្នេះថាមពលវិទ្យុសកម្មអ៊ីសូត្រូពិច (eirp) សមមូលគឺមិនលើសពីការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយជោគជ័យនោះទេ។
  • ហើយមិនត្រូវដាក់ទីតាំងរួមគ្នា ឬដំណើរការដោយភ្ជាប់ជាមួយអង់តែន ឬឧបករណ៍បញ្ជូនផ្សេងទៀតទេ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដំណើរការជាមួយកម្រិតថាមពលដែលបង្ហាញក្នុងផ្នែក 10.2 ជាមួយនឹងអង់តែនដែលបានរាយក្នុងតារាងទី 2 និងមានការកើនឡើងអតិបរមា 2.1 dBi ។ អង់តែនដែលមិនរួមបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីនេះ ឬមានការកើនឡើងលើសពី 2.1 dBi ត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយឧបករណ៍នេះ។ អាំងតង់ស៊ីតេអង់តែនដែលត្រូវការគឺ 50 ohms ។

ទំនួលខុសត្រូវ OEM
ម៉ូឌុលគ្រួសារ ETRX358x និង ETRX358x ត្រូវបានបញ្ជាក់សម្រាប់ការរួមបញ្ចូលទៅក្នុងផលិតផលដោយអ្នករួមបញ្ចូល OEM ក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

  1. ម៉ូឌុលបញ្ជូនមិនត្រូវមានទីតាំងស្ថិតនៅឬប្រតិបត្ដិការដោយភ្ជាប់ជាមួយអង់តែនរឺឧបករណ៍បញ្ជូនទេ។

ដរាបណាលក្ខខណ្ឌខាងលើត្រូវបានបំពេញ ការធ្វើតេស្តបញ្ជូនបន្តនឹងមិនត្រូវបានទាមទារទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នករួមបញ្ចូល OEM នៅតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការសាកល្បងផលិតផលចុងក្រោយរបស់ពួកគេសម្រាប់តម្រូវការអនុលោមភាពបន្ថែមណាមួយដែលត្រូវការជាមួយនឹងម៉ូឌុលនេះដែលបានដំឡើង (សម្រាប់ឧ។ample ការបំភាយឧបករណ៍ឌីជីថល តម្រូវការគ្រឿងកុំព្យូទ័រ។ល។)។

ចំណាំសំខាន់៖ ក្នុងករណីដែលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនអាចបំពេញបាន (សម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាក់លាក់ ឬទីតាំងរួមជាមួយនឹងឧបករណ៍បញ្ជូនផ្សេងទៀត) នោះវិញ្ញាបនបត្រ Industry Canada មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវទៀតទេ ហើយលេខវិញ្ញាបនបត្រ IC មិនអាចប្រើនៅលើផលិតផលចុងក្រោយបានទេ។ នៅក្នុងកាលៈទេសៈទាំងនេះ អ្នករួមបញ្ចូល OEM នឹងទទួលខុសត្រូវលើការវាយតម្លៃឡើងវិញនូវផលិតផលចុងក្រោយ (រួមទាំងឧបករណ៍បញ្ជូន) និងទទួលបានការអនុញ្ញាតដាច់ដោយឡែកពីឧស្សាហកម្មកាណាដា។ តម្រូវការដាក់ស្លាក IC
ម៉ូឌុលគ្រួសារ ETRX358x និង ETRX358xHR ត្រូវបានដាក់ស្លាកជាមួយនឹងលេខវិញ្ញាបនប័ត្រ IC ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា។ ប្រសិនបើលេខវិញ្ញាបនប័ត្រ IC មិនអាចមើលឃើញនៅពេលដែលម៉ូឌុលត្រូវបានដំឡើងនៅខាងក្នុងឧបករណ៍ផ្សេងទៀត នោះផ្នែកខាងក្រៅនៃឧបករណ៍ដែលម៉ូឌុលត្រូវបានដំឡើងក៏ត្រូវតែបង្ហាញស្លាកដែលសំដៅទៅលើម៉ូឌុលដែលរុំព័ទ្ធផងដែរ។ ក្នុង​ករណី​នោះ ផលិតផល​ចុង​ក្រោយ​ត្រូវ​តែ​ដាក់​ស្លាក​ក្នុង​ផ្ទៃ​ដែល​មើល​ឃើញ​ដោយ​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
"មាន IC ម៉ូឌុលបញ្ជូន: 8735A-EM358X"
or
"មាន IC: 8735A-EM358X"
OEM នៃម៉ូឌុលគ្រួសារ ETRX358x និង ETRX358xHR ត្រូវតែប្រើតែអង់តែនដែលបានអនុម័តដែលបានរាយបញ្ជីខាងលើ ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងម៉ូឌុលនេះ។

អ្នករួមបញ្ចូល OEM ត្រូវតែដឹងថាមិនផ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយទាក់ទងនឹងរបៀបដំឡើង ឬដកម៉ូឌុល RF នេះចេញ ឬផ្លាស់ប្តូរប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលទាក់ទងនឹង RF នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៃផលិតផលចុងក្រោយ។
សៀវភៅណែនាំរបស់អ្នកប្រើសម្រាប់ផលិតផលចុងក្រោយត្រូវតែរួមបញ្ចូលព័ត៌មានខាងក្រោមនៅក្នុងទីតាំងលេចធ្លោមួយ៖
"ដើម្បីអនុលោមតាមដែនកំណត់នៃការប៉ះពាល់វិទ្យុសកម្ម RF របស់ឧស្សាហកម្មកាណាដាសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ ឧបករណ៍បញ្ជូនមិនត្រូវមានទីតាំងនៅរួមគ្នា ឬដំណើរការដោយភ្ជាប់ជាមួយអង់តែន ឬឧបករណ៍បញ្ជូនផ្សេងទៀតឡើយ។"

ការអនុលោមតាម CE (EU) និង UKCA (UK)
ម៉ូឌុលនៅក្នុងគ្រួសារ ETRX358x និង ETRX358xHR អនុលោមតាមតម្រូវការសំខាន់ៗ និងតម្រូវការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៃការណែនាំឧបករណ៍វិទ្យុរបស់សហភាពអឺរ៉ុប (RED) (2014/53/EU) និងបទប្បញ្ញត្តិឧបករណ៍វិទ្យុរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស (RER) (SI 2017/1206) ។ ការអនុលោមតាមច្បាប់ត្រូវបានបង្ហាញដោយការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រឆាំងនឹងស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបាន រួមមានដូចខាងក្រោម៖

  • វិទ្យុ៖ EN 300 328 v2.2.2
  • EMC៖ EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1
  • សុវត្ថិភាព: EN62368-1:2020+A11:2020

ការធ្វើតេស្តទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងអង់តែនដែលមានរាយក្នុងតារាងទី 2 ។
នៅពេលដែលម៉ូឌុលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផលិតផល OEM ក្រុមហ៊ុនផលិតផលិតផល OEM ត្រូវតែធានានូវការអនុលោមតាមផលិតផលចុងក្រោយទៅនឹង EMC ដែលចុះសម្រុងគ្នានៅអឺរ៉ុប និងវ៉ុលទាប។tagអ៊ី / ស្តង់ដារសុវត្ថិភាព។ លើសពីនេះទៀតការផ្គុំផលិតផលជាក់លាក់អាចមានឥទ្ធិពលលើលក្ខណៈវិទ្យុសកម្ម RF ហើយអ្នកផលិតគួរតែពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវការធ្វើតេស្តវិទ្យុសកម្ម RF នៃផលិតផលចុងក្រោយរបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ជាក់ពីការអនុលោមតាមច្បាប់។ ផលិតផលចុងក្រោយមិនគួរងាកចេញពីការវាយតម្លៃថាមពលអតិបរិមា លក្ខណៈបច្ចេកទេសអង់តែន និងតម្រូវការដំឡើងដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់នេះទេ។ បើមិនដូច្នេះទេ ការធ្វើតេស្តអនុលោមភាពឡើងវិញប្រឆាំងនឹងស្តង់ដារដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ ក្លាយជាចាំបាច់ ហើយការវាយតម្លៃរបស់ស្ថាប័នដែលមានការជូនដំណឹងត្រូវបានណែនាំយ៉ាងខ្លាំង។
ម៉ូឌុលមានសិទ្ធិអនុវត្តសញ្ញាអនុលោមតាម CE និង UKCA ហើយសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការនៃការអនុលោមភាព (DoC) មាននៅផលិតផល web ទំព័រដែលអាចទៅដល់បានដោយចាប់ផ្តើមពី គេហទំព័រ www.silabs.com.
ក្រុមហ៊ុនផលិតផលិតផល OEM ត្រូវតែពិចារណាផងដែរអំពីការអនុវត្តសញ្ញាអនុលោមភាពទៅកាន់ទីតាំងដែលអាចមើលឃើញនៅលើផលិតផលរបស់ពួកគេ។ អតិថិជនទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការរៀនសូត្រ និងបំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំដែលត្រូវការសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងទីផ្សារចែកចាយរបស់ពួកគេ។

IEEE 802.15.4
IEEE 802.15.4 គឺជាស្តង់ដារសម្រាប់អត្រាទិន្នន័យទាប បណ្តាញឥតខ្សែ (អត្រាប៊ីតឆៅក្នុងកញ្ចប់វិទ្យុ 250kbps @ 2.4GHz) ដែលផ្តោតលើតម្លៃទាប វដ្តកាតព្វកិច្ចទាប ការប្រើប្រាស់ថ្មចម្បងយូរអង្វែង ព្រមទាំងឧបករណ៍មេ។ កម្មវិធីដែលមានថាមពល។ វាគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ពិធីការ ZigBee បើកចំហ។

ពិធីសារ ZigBee
ពិធីសារ ZigBee គឺជាសំណុំនៃស្តង់ដារសម្រាប់ការតភ្ជាប់ឥតខ្សែសម្រាប់ប្រើប្រាស់រវាងឧបករណ៍ណាមួយក្នុងចម្ងាយខ្លីទៅមធ្យម។ ការបញ្ជាក់នេះត្រូវបានផ្តល់សច្ចាប័នដំបូងនៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2004 ដោយត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានាក្នុងការចាប់ផ្តើមធ្វើឱ្យបណ្តាញថាមពលទាបក្លាយជាការពិត។
ZigBee ប្រើប្រាស់ការបញ្ជាក់អំពីវិទ្យុ IEEE 802.15.4 ដែលដំណើរការលើប្រេកង់ 2.4GHz បូករួមទាំងស្រទាប់បីបន្ថែមទៀតសម្រាប់បណ្តាញ សុវត្ថិភាព និងកម្មវិធី។ អ្វី​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​បញ្ជាក់​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​នោះ​គឺ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ស្ថាបត្យកម្ម​បណ្តាញ​សំណាញ់​ដែល​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​ខ្សែ​សង្វាក់​ធុង​បញ្ជូន​ទិន្នន័យ​ពី​ថ្នាំង​មួយ​ទៅ​មួយ​រហូត​ដល់​វា​ទៅ​ដល់​គោលដៅ​របស់វា។ បណ្តាញនេះត្រូវបានព្យាបាលដោយខ្លួនឯង និងសម្របខ្លួនតាមការកំណត់របស់វា នៅពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរគុណភាពតំណ ឬថ្នាំងផ្លាស់ទី។ លើសពីនេះ ថ្នាំងអាចត្រូវបានកំណត់ថាជាឧបករណ៍បញ្ចប់ ដែលមិនដើរតួជារ៉ោតទ័រ ប៉ុន្តែដូច្នេះអាចត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពគេងថាមពលទាប។
កំណែដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃស្តង់ដារ ZigBee (ឬ ZigBee 2006) ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ 2006 ដោយបន្ថែមមុខងារថ្មី និងការកែលម្អចំពោះស្តង់ដារទំនាក់ទំនងឥតខ្សែសកលតែមួយគត់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលដែលមានតម្លៃទាប ថាមពលទាប ការត្រួតពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់គេហដ្ឋាន។ អគារពាណិជ្ជកម្ម និងការត្រួតពិនិត្យរោងចក្រឧស្សាហកម្ម។ ក្នុងឆ្នាំ 2007 សម្ព័ន្ធ ZigBee បានណែនាំនូវលក្ខណៈពិសេស PRO ដែលផ្តល់ជូន advantages ជាងកំណែមុន រួមទាំង

  • បណ្តាញសំណាញ់ព្យាបាលដោយខ្លួនឯងពិតប្រាកដ
  • ឥឡូវនេះ សារអាចធ្វើដំណើរបានរហូតដល់ 30 ហប
  • ប្រភព-ការនាំផ្លូវសម្រាប់ចំណុចប្រសើរឡើងដល់ការបញ្ជូនសារពហុចំណុច
  • សុវត្ថិភាពប្រសើរឡើង រួមទាំងសោរភ្ជាប់ Trust-Centre
  • ប្រភេទ និងជម្រើសសារថ្មី។

ម៉ូឌុល Pinout

SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (2)

រូបភាពទី 1៖ ម៉ូឌុលស៊េរី ETRX3 Pinout (ខាងលើ view)
តារាងខាងក្រោមផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចាត់ចែងម្ជុលសម្រាប់ការភ្ជាប់ SMD ដោយផ្ទាល់នៃម៉ូឌុលស៊េរី ETRX3 ទៅកាន់បន្ទះកម្មវិធី។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីមុខងារជំនួស សូមមើល [2] ។
បន្ទះ GND ទាំងអស់ត្រូវបានភ្ជាប់នៅក្នុងម៉ូឌុល ប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណើរការ RF ដ៏ល្អបំផុត ពួកវាទាំងអស់គួរតែត្រូវបានដាក់ពីខាងក្រៅតាមឧត្ដមគតិទៅនឹងយន្តហោះដី។
“ចំណាំសំខាន់៖ ប្រសិនបើអ្នករចនាចង់បន្តបើកជម្រើសនៃការប្រើប្រាស់ម៉ូឌុលស្តង់ដារ ឬជួរវែងនៅក្នុងផលិតផលដូចគ្នា សូមចំណាំដូចខាងក្រោម។ ស៊េរី ETRX358x និងស៊េរី ETRX358x-LRS នៃម៉ូឌុលគឺត្រូវគ្នានឹងស្នាមជើង ប៉ុន្តែនៅលើម្ជុលស៊េរី ETRX358x-LRS PB0 និង PC5 នៃ EM358x ត្រូវបានប្រើនៅខាងក្នុងដើម្បីគ្រប់គ្រងម៉ូឌុលខាងមុខ ហើយមិនមានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទេ។"

បន្ទះ ETRX358x ឈ្មោះ EM358x ម្ជុល ការប្រើប្រាស់លំនាំដើម មុខងារជំនួស
1 GND GND GND
2 PC5 {1} 11 TX_ACTIVE
3 PC6 13 អាយ/អូ OSC32B, nTX_ACTIVE
4 PC7 14 អាយ/អូ OSC32A, OSC32_EXT
5 PA7 {4} 18 អាយ/អូ TIM1C4
6 PB3 {2} 19 I/O, CTS SC1nCTS, SC1SCLK, TIM2C3
7 nកំណត់ឡើងវិញ {5} 12 n កំណត់ឡើងវិញ
8 PB4 {2} 20 I/O, RTS TIM2C4, SC1nRTS, SC1nSSEL
9 PA0 21 អាយ/អូ TIM2C1, SC2MOSI, USBDM{6]
10 PA1 22 អាយ/អូ TIM2C3, SC2SDA, SC2MISO, USBDP{6}
11 PA2 24 អាយ/អូ TIM2C4, SC2SCL, SC2SCLK
12 PA3 25 អាយ/អូ SC2nSSEL, TIM2C2
13 GND GND GND
14 PA4 26 អាយ/អូ ADC4, PTI_EN, TRACEDATA2
15 PA5 {3} 27 អាយ/អូ ADC5, PTI_DATA, nBOOTMODE, TRACEDATA3
16 PA6 {4} 29 អាយ/អូ TIM1C3
17 PB1 30 TXD SC1MISO, SC1MOSI, SC1SDA, SC1TXD, TIM2C1
18 PB2 31 RXD SC1MISO, SC1MOSI, SC1SCL, SC1RXD, TIM2C2
19 GND GND GND
20 GND GND GND
21 JTCK 32 SWCLK
22 PC2 33 អាយ/អូ JTDO, SWO, TRACEDATA0
23 PC3 34 អាយ/អូ JTDI, TRACECLK
24 PC4 35 អាយ/អូ JTMS, SWDIO
25 PB0 36 I/O, IRQ VREF, IRQA, TRACEDATA2, TIM1CLK, TIM2MSK
26 PC1 38 អាយ/អូ ADC3, TRACEDATA3
27 PC0 {4} 40 អាយ/អូ JRST, IRQD, TRACEDATA1
28 PB7 {4} 41 អាយ/អូ ADC2, IRQC, TIM1C2
29 PB6 {4} 42 អាយ/អូ ADC1, IRQB, TIM1C1
30 PB5 43 អាយ/អូ ADC0, TIM2CLK, TIM1MSK
31 GND GND GND
32 វីស៊ី វីស៊ី វីស៊ី

តារាងទី 3៖ ព័ត៌មានពិន

កំណត់ចំណាំ៖

  1. នៅពេលដែលមុខងារជំនួសត្រូវបានជ្រើសរើស TX_ACTIVE ក្លាយជាលទ្ធផលដែលបង្ហាញថាសៀគ្វីវិទ្យុ EM358x ស្ថិតនៅក្នុងរបៀបបញ្ជូន។ PC5 មិនអាចប្រើបាននៅលើកំណែជួរវែងនៃ ETRX358x ដោយសារ GPIO នេះត្រូវបានប្រើនៅខាងក្នុងជា TX_ACTIVE ដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងមុខ RF ខាងក្រៅ។
  2. ការតភ្ជាប់ UART សៀរៀល TXD, RXD, CTS និង RTS គឺ PB1, PB2, PB3 និង PB4 រៀងគ្នា។
  3. ប្រសិនបើ PA5 ត្រូវបានជំរុញទាបនៅពេលបើកថាមពល ឬកំណត់ឡើងវិញ ម៉ូឌុលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធ
  4. PA6, PA7, PB6, PB7 និង PC0 អាចជំរុញចរន្តខ្ពស់ (សូមមើលផ្នែកទី 8)
  5. nRESET មានភាពរសើបកម្រិត មិនមែនប្រកាន់អក្សរតូចធំទេ។ ម៉ូឌុលត្រូវបានរក្សានៅក្នុងស្ថានភាពកំណត់ឡើងវិញខណៈពេលដែល nRESET ទាប។
  6. ETRX3588, ETRX3586, ETRX3582 និង ETRX3588HR, ETRX3586HR, ETRX3582HR តែប៉ុណ្ណោះ។

សូមមើលតារាង "បន្ទះម៉ូឌុល និងមុខងារ" នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំផលិតផល ETRX357 Development Kit។ សូមមើលសៀវភៅដៃ Silicon Labs EM358x សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃមុខងារជំនួស និងឈ្មោះម្ជុល។

ការពិពណ៌នាផ្នែករឹង

SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (3)

គ្រួសារ ETRX358x និង ETRX358xHR គឺផ្អែកលើគ្រួសារ Silicon Labs EM358x នៃ ZigBee SoCs ។ EM358x និង EM358xHR ត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងពេញលេញនូវឧបករណ៍បញ្ជូន ZigBee 2.4GHz ជាមួយនឹង microprocessor ARM® Cortex M32TM 3-bit, flash និង RAM memory និងគ្រឿងកុំព្យូទ័រ។
ខ្សែសៀរៀលស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម និង JTAG ការសរសេរកម្មវិធី និងការកែចំណុចប្រទាក់ រួមជាមួយនឹងសមាសធាតុបំបាត់កំហុសប្រព័ន្ធ ARM ស្តង់ដារជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ។
បន្ថែមពីលើនេះ មុខងារ MAC មួយចំនួនក៏ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងផ្នែករឹង ដើម្បីជួយរក្សាបាននូវតម្រូវការពេលវេលាដ៏តឹងរឹងដែលកំណត់ដោយស្តង់ដារ ZigBee និង IEEE802.15.4 ។
មុខងារគ្រប់គ្រងថាមពលកម្រិតខ្ពស់ថ្មីអនុញ្ញាតឱ្យភ្ញាក់ពីដំណេកលឿនជាងមុន និងរបៀបបិទថាមពលថ្មីដែលអនុញ្ញាតឱ្យម៉ូឌុលជំនាន់ទី 4 នេះផ្តល់ថាមពលថ្មបានយូរជាងម៉ូឌុលជំនាន់ទី 1 និងទី 2 នៅលើទីផ្សារ។
ម៉ូឌុល EM358x មានការរួមបញ្ចូលយ៉ាងពេញលេញtage និយតករសម្រាប់វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ 1.8V និង 1.25V ដែលត្រូវការtages. វ៉ុលtages ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ (ការរកឃើញពណ៌ត្នោត) ហើយសៀគ្វីកំណត់ថាមពលឡើងវិញដែលបានសាងសង់រួចលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់សៀគ្វីត្រួតពិនិត្យខាងក្រៅណាមួយ។ គ្រីស្តាល់នាឡិកា 32.768 kHz ស្រេចចិត្តអាចភ្ជាប់ពីខាងក្រៅទៅបន្ទះ 3 និង 4 ក្នុងករណីដែលទាមទារពេលវេលាត្រឹមត្រូវជាងនេះ។ ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធីបង្កប់ផ្ទាល់ខ្លួនគ្រីស្តាល់នាឡិកាខាងក្រៅគឺត្រូវបានទាមទារ។

ចំណុចប្រទាក់ផ្នែករឹង
ម្ជុល GPIO ទាំងអស់នៃបន្ទះឈីប EM358x អាចចូលប្រើបាននៅលើបន្ទះរបស់ម៉ូឌុល។ ថាតើសញ្ញាត្រូវបានប្រើជា I/Os គោលបំណងទូទៅ ឬត្រូវបានកំណត់ទៅមុខងារគ្រឿងកុំព្យូទ័រដូចជា ADC ត្រូវបានកំណត់ដោយកម្មវិធីបង្កប់។ នៅពេលបង្កើតកម្មវិធីបង្កប់ផ្ទាល់ខ្លួន សូមយោងទៅលើ EM358x datasheet [2]។

ការពិពណ៌នាកម្មវិធីបង្កប់

  • តាមលំនាំដើម ម៉ូឌុលនឹងត្រូវបានផ្ទុកជាមុនជាមួយកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធឯករាជ្យ ដែលគាំទ្រការចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធលើសអាកាស ក៏ដូចជាការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបង្កប់ស៊េរីថ្មីផងដែរ។
  • ដើម្បីបញ្ចូលកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធឯករាជ្យដោយប្រើគន្លឹះផ្នែករឹង ទាញ PA5 ទៅដី និងវដ្តថាមពល ឬកំណត់ម៉ូឌុលឡើងវិញ។ ដើម្បីជៀសវាងការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធឯករាជ្យដោយអចេតនា ត្រូវប្រាកដថាមិនត្រូវទាញម្ជុលនេះចុះក្នុងអំឡុងពេលចាប់ផ្ដើមទេ លុះត្រាតែភាពធន់នឹងដីគឺ> 10kΩ។ (មិនចាំបាច់ទាញឡើង)។
  • ម៉ូឌុលនីមួយៗភ្ជាប់មកជាមួយឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណ 64-bit 802.15.4 ដែលត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងអង្គចងចាំដែលមិនងាយនឹងបង្កជាហេតុ។ ជាធម្មតា រ៉ោតទ័រ គឺជាឧបករណ៍ដែលប្រើថាមពលមេ ខណៈពេលដែលឧបករណ៍ចុងងងុយគេង (SED) អាចត្រូវបានថាមពលថ្ម។
  • ម៉ូឌុលនេះក៏អាចដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួល និងមជ្ឈមណ្ឌលទុកចិត្ត តាមរយៈការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនខាងក្រៅ។

ការកំណត់សញ្ញាសម្ងាត់
ថូខឹនផលិតរបស់ម៉ូឌុល ETRX358x Series នឹងត្រូវបានកម្មវិធីជាមុនជាមួយនឹងការកំណត់ដែលបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម។

សញ្ញាសម្ងាត់ ការពិពណ៌នា TG លំនាំដើម
MFG_CIB_OBS ជម្រើសបៃ
MFG_CUSTOM_VERSION លេខកំណែស្រេចចិត្ត
MFG_CUSTOM_EUI_64 EUI ផ្ទាល់ខ្លួន
MFG_STRING ខ្សែអក្សរជាក់លាក់នៃឧបករណ៍ TELEGESIS
MFG_BOARD_NAME ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណផ្នែករឹង
MFG_MANUF_ID លេខសម្គាល់អ្នកផលិត 0x1010
MFG_PHY_CONFIG ការកំណត់ថាមពលលំនាំដើម 0xFF26
MFG_BOOTLOAD_AES_KEY សោកម្មវិធីចាប់ផ្ដើម
MFG_EZSP_STORAGE EZSP ពាក់ព័ន្ធ
MFG_CBKE_DATA SE សន្តិសុខ
MFG_INSTALLATION_CODE ការដំឡើង SE
MFG_OSC24M_BIAS_TRIM គ្រីស្តាល់លំអៀង
MFG_SYNTH_FREQ_OFFSET អុហ្វសិតប្រេកង់
MFG_OSC24M_SETTLE_DELAY ពេលវេលារក្សាលំនឹងគ្រីស្តាល់
MFG_SECURITY_CONFIG ការកំណត់សុវត្ថិភាព
MFG_CCA_THRESHOLD កម្រិត CCA
MFG_SECURE_BOOTLOADER_KEY សោសុវត្ថិភាពកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធ

តារាងទី 4. ការផលិតថូខឹន

កម្មវិធីបង្កប់ផ្ទាល់ខ្លួន
ម៉ូឌុលស៊េរី ETRX358x គឺជាវេទិកាដ៏ល្អសម្រាប់បង្កើតកម្មវិធីបង្កប់ផ្ទាល់ខ្លួន។ ដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបង្កប់ផ្ទាល់ខ្លួន Silicon Labs Ember toolchain ត្រូវបានទាមទារ។

ការវាយតម្លៃអតិបរមាដាច់ខាត

ទេ ធាតុ និមិត្តសញ្ញា ការវាយតម្លៃអតិបរមាដាច់ខាត ឯកតា
1 វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់tage វី.ស៊ី.ស៊ី -0.3 ទៅ +3.6 វីឌីស៊ី
2 វ៉ុលtage នៅលើ Pad ណាមួយ។ វីន -0.3 ទៅ VCC +0.3 វីឌីស៊ី
 3 វ៉ុលtage នៅលើ Pad pin ណាមួយ (PA4, PA5, PB5, PB6, PB7, PC1) នៅពេលប្រើជាធាតុបញ្ចូលទៅគោលបំណងទូទៅ ADC ជាមួយនឹងវ៉ុលទាបtage ជួរត្រូវបានជ្រើសរើស  វីន  -0.3 ទៅ +2.0  វីឌីស៊ី
4 ជួរសីតុណ្ហភាពផ្ទុកម៉ូឌុល Tstg -40 ទៅ +105 °C
5 ជួរសីតុណ្ហភាពផ្ទុករបស់ Reel Tstgreel ២៩ ដល់ ៣៨ °C
6 ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ កំពូល -40 ទៅ +85 °C
7 កម្រិតបញ្ចូល RF ផិច 15 dBm
8 សីតុណ្ហភាពលំហូរឡើងវិញ ធីស្លាប់ សូម​យោង​ទៅ​ជំពូក​ទី 12 °C

តារាងទី 5៖ ការវាយតម្លៃអតិបរមាដាច់ខាត
ការវាយតម្លៃអតិបរមាដាច់ខាតដែលបានផ្តល់ឱ្យខាងលើមិនគួរស្ថិតនៅក្រោមកាលៈទេសៈណាមួយត្រូវបានរំលោភបំពានឡើយ។ លើសពីតម្លៃកំណត់មួយ ឬច្រើនអាចបណ្តាលឱ្យខូចឧបករណ៍ជាអចិន្ត្រៃយ៍។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន! ឧបករណ៍រសើប ESD ។ ការប្រុងប្រយ័ត្នគួរតែត្រូវបានប្រើនៅពេលកាន់ឧបករណ៍ដើម្បីការពារការខូចខាតជាអចិន្ត្រៃយ៍។

លក្ខណៈបរិស្ថាន

ទេ ធាតុ និមិត្តសញ្ញា ការវាយតម្លៃអតិបរមាដាច់ខាត ឯកតា
 1 ESD នៅលើបន្ទះណាមួយយោងទៅតាមសៀគ្វី Human Body Model (HBM)

ការពិពណ៌នា

 VTHHBM  ±2  kV
 2 ESD នៅលើបន្ទះដែលមិនមែនជា RF យោងតាមសៀគ្វីឧបករណ៍សាកថ្ម (CDM)

ការពិពណ៌នា

 VTHCDM ±400  V
 3 ESD នៅលើស្ថានីយ RF យោងតាមសៀគ្វីឧបករណ៍សាកថ្ម (CDM)

ការពិពណ៌នា

 VTHCDM ±225  

V

4 កម្រិតភាពប្រែប្រួលសំណើម MSL MSL3 ក្នុងមួយ J-STD-033

តារាងទី 6៖ ការវាយតម្លៃអតិបរមាដាច់ខាត

លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការដែលបានណែនាំ

ទេ ធាតុ លក្ខខណ្ឌ / ការកត់សម្គាល់ និមិត្តសញ្ញា តម្លៃ ឯកតា
នាទី វាយ អតិបរមា
1 វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់tage វី.ស៊ី.ស៊ី 2.1 3.6 វីឌីស៊ី
2 ប្រេកង់បញ្ចូល RF fC 2405 2480 MHz
3 ថាមពលបញ្ចូល RF ភីអិន 0 dBm
4 ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ កំពូល -៤០ +85 °C

តារាងទី ១១៖ លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការដែលបានណែនាំ

លក្ខណៈអគ្គិសនីរបស់ DC

VCC = 3.0V, TAMB = 25°C, របៀបធម្មតា (មិនជំរុញ) លុះត្រាតែមានចែងផ្សេង

ទេ ធាតុ លក្ខខណ្ឌ / ការកត់សម្គាល់ និមិត្តសញ្ញា តម្លៃ ឯកតា
នាទី វាយ អតិបរមា
1 ការផ្គត់ផ្គង់ម៉ូឌុល voltage វី.ស៊ី.ស៊ី 2.1 3.6 វីឌីស៊ី
ការគេងជ្រៅបច្ចុប្បន្ន
 

2

ចរន្តស្ងាត់, លំយោល RC ខាងក្នុងត្រូវបានបិទ, 4 kB RAM

បានរក្សាទុក

 

ខ្ញុំ​គេង

 

1.0

 

µ អេ

 

3

ចរន្តស្ងប់ស្ងាត់,

បានបើកដំណើរការលំយោល RC ខាងក្នុង

4 kB RAM

បានរក្សាទុក

 

ខ្ញុំ​គេង

 

1.25

 

µ អេ

 

4

ចរន្តស្ងប់ស្ងាត់ រួមទាំង

លំយោល 32.768kHz

4 kB RAM

បានរក្សាទុក

 

ខ្ញុំ​គេង

 

1.6

 

µ អេ

 

5

ចរន្តស្ងាត់ រួមទាំងលំយោល RC ខាងក្នុង និង 32.768kHz

លំយោល។

 

4 kB RAM

បានរក្សាទុក

 

ខ្ញុំ​គេង

 

1.9

 

µ អេ

 

6

ចរន្តបន្ថែមក្នុងមួយ

ប្លុក RAM 4kB ត្រូវបានរក្សាទុក

 

IRAMSLEEP

 

0,067

 

µ អេ

កំណត់ចរន្តឡើងវិញ
7 ចរន្តស្ងាត់ nReset បានអះអាង IRESET 2 3 mA
ឧបករណ៍ដំណើរការនិងចរន្តបរិក្ខារ
8 ARM® CortexTM M3, RAM និងអង្គចងចាំពន្លឺ 25°C, 12MHz

នាឡិកាស្នូល

IMCU 7.5 mA
9 ARM® CortexTM M3, RAM និងអង្គចងចាំពន្លឺ 25°C, 24MHz

នាឡិកាស្នូល

IMCU 8.5 mA
 

10

ARM® CortexTM M3,

RAM និង flash memory គេងបច្ចុប្បន្ន

25°C, 12MHz

នាឡិកាស្នូល

 

IMCU

 

4.0

 

mA

 

11

ARM® CortexTM M3,

RAM និង flash memory គេងបច្ចុប្បន្ន

25°C នាឡិកាស្នូល 6MHz  

IMCU

 

2.5

 

mA

 

12

 

ឧបករណ៍បញ្ជាសៀរៀលបច្ចុប្បន្ន

ក្នុងមួយសៀរៀល

ឧបករណ៍បញ្ជានៅអតិបរមា។ អត្រានាឡិកា

 

អេស.ស៊ី

 

0.2

 

mA

13 កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងគោលបំណងទូទៅបច្ចុប្បន្ន ក្នុងមួយកម្មវិធីកំណត់ម៉ោងនៅអតិបរមា។ អត្រានាឡិកា អាយធីម 0.25 mA
14 គោលបំណងទូទៅនៃចរន្ត ADC អតិបរមា សampអត្រា, DMA IADC 1.1 mA
15 ចរន្តសកម្ម USB IUSB 1 mA
16 មុខងារផ្អាក USB បច្ចុប្បន្ន IUBSUSP 2.5 mA
RX បច្ចុប្បន្ន
17 អ្នកទទួលវិទ្យុ MAC និង Baseband ARM® CortexTM M3 កំពុងដេក។ IRX 23.5 mA
18 ទទួលបច្ចុប្បន្ន

ការប្រើប្រាស់

សរុប 12MHz

ល្បឿននាឡិកា

IRX 27 mA
19 ទទួលបានការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន សរុប 24MHz ល្បឿននាឡិកា IRX 28 mA
 

20

ទទួលបច្ចុប្បន្ន

របៀបជំរុញការប្រើប្រាស់

សរុប 12MHz ល្បឿននាឡិកា  

IRX

 

29

 

mA

 

21

ទទួលបច្ចុប្បន្ន

របៀបជំរុញការប្រើប្រាស់

សរុប 24MHz ល្បឿននាឡិកា  

IRX

 

30

 

mA

TX បច្ចុប្បន្ន
 

22

បញ្ជូនការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន នៅថាមពលទិន្នផលម៉ូឌុល +3dBm,

ស៊ីភីយូនៅ 12 MHz

 

ITXVCC

 

31.5

 

mA

 

23

បញ្ជូនការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន

ម៉ូឌែលជំរុញ

នៅថាមពលទិន្នផលម៉ូឌុល +8dBm,

ស៊ីភីយូនៅ 12 MHz

 

ITXVCC

 

44

 

mA

 

24

បញ្ជូនការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន នៅថាមពលទិន្នផលម៉ូឌុល +0dBm,

ស៊ីភីយូនៅ 12 MHz

 

ITXVCC

 

29

 

mA

 

25

បញ្ជូនការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន នៅនាទី ម៉ូឌុល

ថាមពលទិន្នផល CPU នៅ 12MHz

 

ITXVCC

 

24

 

mA

 

26

បញ្ជូនការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន នៅម៉ូឌុល +8dBm

ថាមពលទិន្នផល CPU នៅ 24MHz

 

ITXVCC

 

45

 

mA

 

26

ភ្ញាក់ពីដំណេក ចាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ភ្ញាក់ឡើងដល់ថ្ងៃទី 1

ការណែនាំ

 

110

 

.s

 

27

 

ពេលវេលាបិទ

ពីការណែនាំចុងក្រោយទៅ

ការគេងជ្រៅ

 

5

 

.s

តារាងទី 8: លក្ខណៈអគ្គិសនីរបស់ DC

សូមចំណាំ៖ ការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នជាមធ្យមក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការគឺអាស្រ័យលើកម្មវិធីបង្កប់ និងបន្ទុកបណ្តាញ។

លក្ខណៈបច្ចេកទេស I/O ឌីជីថល

I/Os ឌីជីថលនៃម៉ូឌុល ETRX35x
VCC = 3.0V, TAMB = 25°C, របៀបធម្មតា លើកលែងតែមានចែងផ្សេង

ទេ ធាតុ លក្ខខណ្ឌ / ការកត់សម្គាល់ និមិត្តសញ្ញា តម្លៃ ឯកតា
នាទី វាយ អតិបរមា
 

1

កម្រិតនៃការប្តូរ Schmitt ទាប កម្រិតបញ្ចូល Schmitt នឹងដំណើរការ

ពីខ្ពស់ទៅទាប

 

VSWIL

 

0.42 x VCC

 

0.5 x VCC

 

វីឌីស៊ី

 

2

កម្រិតផ្លាស់ប្តូរ Schmitt ខ្ពស់។ កម្រិតបញ្ចូល Schmitt នឹងដំណើរការ

ពីទាបទៅខ្ពស់។

 

VSWIH

 

0.62 x VCC

 

0.8 x VCC

 

វីឌីស៊ី

3 បញ្ចូលចរន្តសម្រាប់តក្កវិជ្ជា 0 IIL -៤០ µ អេ
4 បញ្ចូលចរន្តសម្រាប់តក្កវិជ្ជា 1 IIH 0.5 µ អេ
5 បញ្ចូលតម្លៃ resistor ទាញឡើង RIPU 24 29 34
6 បញ្ចូល​រេស៊ីស្តង់​ទាញ​ចុះ

តម្លៃ

RIPD 24 29 34
 

7

 

វ៉ុលលទ្ធផលtage សម្រាប់តក្កវិជ្ជា 0

IOL = 4mA (8mA) សម្រាប់ស្តង់ដារ (ខ្ពស់។

បច្ចុប្បន្ន) បន្ទះ

 

VOL

 

0

 

0.18 x VCC

 

V

 

8

 

វ៉ុលលទ្ធផលtage សម្រាប់តក្កវិជ្ជា 1

IOH = 4mA (8mA) សម្រាប់ស្តង់ដារ (ខ្ពស់។

បច្ចុប្បន្ន) បន្ទះ

 

VOH

 

0.82 x VCC

 

វី.ស៊ី.ស៊ី

 

V

9 ប្រភពទិន្នផលបច្ចុប្បន្ន បន្ទះបច្ចុប្បន្នស្តង់ដារ IOHS 4 mA
10 ទិន្នផលលិចបច្ចុប្បន្ន ចរន្តស្តង់ដារ

បន្ទះ

IOLS 4 mA
11 ប្រភពទិន្នផលបច្ចុប្បន្ន បន្ទះបច្ចុប្បន្នខ្ពស់ (1) IOHH 8 mA
12 ទិន្នផលលិចបច្ចុប្បន្ន បន្ទះបច្ចុប្បន្នខ្ពស់ (1) IOLH 8 mA
13 ទិន្នផលសរុបបច្ចុប្បន្ន IOH + IOL 40 mA
តារាង 9. ឌីជីតា l លក្ខណៈបច្ចេកទេស I/O
ទេ ធាតុ លក្ខខណ្ឌ / ការកត់សម្គាល់ និមិត្តសញ្ញា តម្លៃ ឯកតា
នាទី វាយ អតិបរមា
 

1

កម្រិតនៃការប្តូរ Schmitt ទាប កម្រិតបញ្ចូល Schmitt នឹងដំណើរការ

ពីខ្ពស់ទៅទាប

 

VSWIL

 

0.42 x VCC

 

0.5 x VCC

 

វីឌីស៊ី

 

2

កម្រិតផ្លាស់ប្តូរ Schmitt ខ្ពស់។ ការបញ្ចូល Schmitt

កម្រិតចាប់ផ្តើមពីទាបទៅខ្ពស់។

 

VSWIH

 

0.62 x VCC

 

0.68 x VCC

 

វីឌីស៊ី

3 បញ្ចូលចរន្តសម្រាប់តក្កវិជ្ជា 0 IIL -៤០ µ អេ
4 បញ្ចូលចរន្តសម្រាប់តក្កវិជ្ជា 1 IIH 0.5 µ អេ
5 បញ្ចូលតម្លៃ resistor ទាញឡើង បន្ទះឈីបមិនកំណត់ឡើងវិញទេ។ RIPU 24 29 34
6 បញ្ចូលតម្លៃ resistor ទាញឡើង កំណត់បន្ទះឈីបឡើងវិញ RIPURESET 12 14.5 17

តារាង 10. nReset Pin Specifications

កំណត់ចំណាំ

  1. បន្ទះបច្ចុប្បន្នខ្ពស់គឺ PA6, PA7, PB6, PB7, PC0

លក្ខណៈកម្មវិធីបម្លែង A/D

ADC គឺជាកម្មវិធីបម្លែង sigma-delta លំដាប់ទីមួយ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ADC សូមមើលតារាងទិន្នន័យ EM358x ។

ទេ ធាតុ
1 ដំណោះស្រាយ A/D រហូតដល់ 14 ប៊ីត
2 A/D sampពេលវេលាសម្រាប់ការបម្លែង 7 ប៊ីត 5.33µs (188kHz)
3 A/D sampពេលវេលាសម្រាប់ការបម្លែង 14 ប៊ីត 682µs
4 ឯកសារយោង Voltage 1.2V

តារាងទី 11. លក្ខណៈបំប្លែង A/D

លក្ខណៈអគ្គិសនី AC

VCC = 3.0V, TAMB = 25°C, NORMAL MODE បានវាស់នៅបន្ទុកស្ថានីយ 50Ω ដែលភ្ជាប់ទៅរន្ធ U.FL

ទេ អ្នកទទួល តម្លៃ ឯកតា
នាទី វាយ អតិបរមា
1 ជួរប្រេកង់ 2400 2500 MHz
2 ភាពរសើបសម្រាប់អត្រាកំហុសកញ្ចប់ 1% (PER) -៤០ -៤០ dBm
3 ភាពរសើបសម្រាប់ 1% Packet Error Rate (PER) BOOST MODE -៤០ -៤០ dBm
4 តិត្ថិភាព (កម្រិតបញ្ចូលអតិបរមាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវ) 0 dBm
5 ការបដិសេធឆានែលដែលនៅជិតខាងខ្ពស់

(1% PER និងសញ្ញាដែលចង់បាន -82dBm acគ. ទៅ [1])

35 dB
6 ការបដិសេធឆានែលដែលនៅជិតខាងទាប

(1% PER និងសញ្ញាដែលចង់បាន -82dBm acគ. ទៅ [1])

35 dB
7 ទី 2 ការបដិសេធឆានែលដែលនៅជិតខាងខ្ពស់

(1% PER និងសញ្ញាដែលចង់បាន -82dBm acគ. ទៅ [1])

46 dB
8 ទី 2 ការ​បដិសេធ​ឆានែល​នៅ​ជិត​ខាង​ទាប

(1% PER និងសញ្ញាដែលចង់បាន -82dBm acគ. ទៅ [1])

46 dB
9 ការបដិសេធឆានែលសម្រាប់ឆានែលផ្សេងទៀតទាំងអស់។

(1% PER និងសញ្ញាដែលចង់បាន -82dBm acគ. ទៅ [1])

40 dB
10 ការបដិសេធ 802.11g ផ្តោតលើ +12MHz ឬ -13MHz

(1% PER និងសញ្ញាដែលចង់បាន -82dBm acគ. ទៅ [1])

36 dB
11 ការ​បដិសេធ​ឆានែល​រួម

(1% PER និងសញ្ញាដែលចង់បាន -82dBm acគ. ទៅ [1])

-6 dBc
12 កំហុសប្រេកង់ដែលទាក់ទង

(ត្រូវការ 2x40ppm ខy [1])

-៤០ 120 ppm
13 កំហុសពេលវេលាទាក់ទង

(ត្រូវការ 2x40ppm ខy [1])

-៤០ 120 ppm
14 ជួរ RSSI លីនេអ៊ែរ 40 dB
 

15

ថាមពលបញ្ចេញនៅការកំណត់ថាមពលខ្ពស់បំផុត NORMAL MODE

ម៉ូឌែលជំរុញ

0 3

8

 

dBm

16 ថាមពលបញ្ចេញនៅការកំណត់ថាមពលទាបបំផុត។ -៤០ dBm
17 កំហុសរ៉ិចទ័រវ៉ិចទ័រតាម IEEE802.15.4 5 15 %
18 កំហុស​ប្រេកង់​ក្រុមហ៊ុន​សេវា​ទូរសព្ទ -៤០ 40 ppm
19 របាំង PSD ដែលទាក់ទង

ចម្ងាយ 3.5MHz ពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន

-៤០ dB
20 របាំង PSD ដាច់ខាត

ចម្ងាយ 3.5MHz ពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន

-៤០ dBm

តារាង 12. លក្ខណៈអគ្គិសនី RF

សូមចំណាំ៖ សម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងការកំណត់ថាមពល EM358x និងថាមពលទិន្នផលម៉ូឌុល សូមទាក់ទងនឹងជំពូក 10.1 នៃឯកសារនេះ។ នៅពេលបង្កើតកម្មវិធីបង្កប់ផ្ទាល់ខ្លួន ការកំណត់ថាមពលលទ្ធផលដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងឯកសារនេះទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការកំណត់ថាមពល EM358x ដែលអាចប្រើបានតាមរយៈ Ember stack API ។

ទេ លក្ខណៈសំយោគ ដែនកំណត់ ឯកតា
នាទី វាយ អតិបរមា
22 ជួរប្រេកង់ 2400 2500 MHz
23 ដំណោះស្រាយប្រេកង់ 11.7 kHz
24 ចាក់សោពេលវេលាពីស្ថានភាពបិទ ជាមួយនឹងការកំណត់ VCO DAC ត្រឹមត្រូវ។ 100 .s
25 ពេលវេលាចាក់សោឡើងវិញ ការផ្លាស់ប្តូរឆានែល ឬការផ្លាស់ប្តូរ Rx/Tx 100 .s
26 សំឡេងរំខានដំណាក់កាលនៅ 100kHz អុហ្វសិត -75dBc/Hz
27 សំឡេងរំខានដំណាក់កាលនៅ 1MHz អុហ្វសិត -100dBc/Hz
28 សំឡេងរំខានដំណាក់កាលនៅ 4MHz អុហ្វសិត -108dBc/Hz
29 សំឡេងរំខានដំណាក់កាលនៅ 10MHz អុហ្វសិត -114dBc/Hz
តារាងទី 13: លក្ខណៈសំយោគ
ទេ ការកំណត់ថាមពលឡើងវិញ (POR) ជាក់លាក់ ដែនកំណត់ ឯកតា
នាទី វាយ អតិបរមា
30 ការចេញផ្សាយ VCC POR 0.62 0.95 1.2 វីឌីស៊ី
31 VCC POR អះអាង 0.45 0.65 0.85 វីឌីស៊ី
តារាងទី 14៖ បើកដំណើរការកំណត់ការកំណត់ឡើងវិញ
ទេ nRESET លក្ខណៈ​ពិសេស ដែនកំណត់ ឯកតា
នាទី វាយ អតិបរមា
32 កំណត់ពេលវេលាតម្រងឡើងវិញឱ្យថេរ 2.1 12 16 .s
33 កំណត់ទទឹងជីពចរឡើងវិញ ដើម្បីធានាការកំណត់ឡើងវិញ 26 .s
34 កំណត់ទទឹងជីពចរឡើងវិញបានធានាមិនបណ្តាលឱ្យកំណត់ឡើងវិញទេ។ 0 1 .s

តារាងទី ១៥៖ nReset Specifications

លក្ខណៈថាមពល TX

ដ្យាក្រាមខាងក្រោមបង្ហាញពីថាមពលទិន្នផលធម្មតា និងចរន្តម៉ូឌុលក្នុងការពឹងផ្អែកទៅលើការកំណត់ថាមពលរបស់ម៉ូឌុល EM3588។ ការកំណត់ថាមពលលើសពី 3dBm ត្រូវបានបើករបៀប Boost ។ សូមចំណាំថាថាមពលទិន្នផលគឺឯករាជ្យនៃវ៉ុលផ្គត់ផ្គង់tage ដូចដែលវិទ្យុត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយវ៉ុលដែលបានគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងtage.

SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (4)

SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (5)

ការកំណត់ថាមពលសម្រាប់ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ
ដោយសារតែការរឹតបន្តឹងថ្នាក់ជាតិ កម្រិតថាមពលអតិបរមានៃម៉ូឌុលគ្រួសារ ETRX358x និង ETRX358xHR ចាំបាច់ត្រូវកែតម្រូវដូចបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម។ ការកំណត់ថាមពលលំនាំដើមនៃជង់ EmberZNet គឺ +3dBm ។

អង់តែន ប៉ុស្តិ៍ 11-18 ប៉ុស្តិ៍ 19-24 ប៉ុស្តិ៍ ៩ ប៉ុស្តិ៍ ៩
1/2 រលក បង្កើន 8dBm បង្កើន 8dBm បង្កើន 8dBm បង្កើន 8dBm
1/4 រលក បង្កើន 8dBm បង្កើន 8dBm បង្កើន 8dBm បង្កើន 8dBm
នៅលើយន្តហោះ បង្កើន 8dBm បង្កើន 8dBm បង្កើន 8dBm បង្កើន 8dBm
  នៅក្នុងតារាងទី 11 បញ្ជី តារាងទី 10៖ ការកំណត់ថាមពលអតិបរមាសម្រាប់ការអនុលោមតាមអឺរ៉ុប ការកំណត់ថាមពលអតិបរមាសម្រាប់ការអនុលោមតាម FCC, IC និង C-Tick ។
អង់តែន ប៉ុស្តិ៍ 11-18 ប៉ុស្តិ៍ 19-24 ប៉ុស្តិ៍ ៩ ប៉ុស្តិ៍ ៩
1/2 រលក បង្កើន 8dBm បង្កើន 8dBm បង្កើន 7dBm -8dBm ធម្មតា។
1/4 រលក បង្កើន 8dBm បង្កើន 8dBm បង្កើន 7dBm -8dB ធម្មតា។
នៅលើយន្តហោះ បង្កើន 8dBm បង្កើន 8dBm បង្កើន 7dBm -8dB ធម្មតា។

តារាងទី 11៖ ការកំណត់ថាមពលអតិបរមាសម្រាប់ការអនុលោមតាម FCC, IC

វិមាត្ររូបវិទ្យា

SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (6)

និមិត្តសញ្ញា ការពន្យល់ ចម្ងាយធម្មតា
L ប្រវែងនៃម៉ូឌុល 25.0 ម។
W ទទឹងនៃម៉ូឌុល 19.0 ម។
H កម្ពស់នៃម៉ូឌុល 3.8 ម។
A1 ចម្ងាយកណ្តាលនៃគែមបន្ទះ PCB 0.9 ម។
A2 ទីលាន 1.27 ម។
R1 តំបន់រក្សាចេញពីជ្រុងនៃ PCB 17.5 ម។
R2 តំបន់រក្សាចេញពីជ្រុងនៃ PCB 4.1 ម។
X1 ចម្ងាយកណ្តាលនៃគែមអង់តែនភ្ជាប់ PCB 3.8 ម។
X2 ចម្ងាយកណ្តាលនៃគែមអង់តែនភ្ជាប់ PCB 2.8 ម។

តារាងទី 12៖ វិមាត្ររូបវិទ្យា ETRX3
សម្រាប់ដំណើរការ RF ដ៏ល្អនៅពេលប្រើអង់តែននៅលើយន្តហោះ អង់តែនគួរតែស្ថិតនៅជ្រុងនៃ PCB របស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន។ មិនគួរមានធាតុផ្សំ ផ្លូវដែក ឬយន្តហោះទង់ដែងនៅក្នុងតំបន់រក្សាដែលគួរតែមានទំហំធំតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ នៅពេលប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់ U.FL RF តំបន់រក្សាទុកមិនត្រូវគោរពតាមទេ។ ចំណាំ៖ ជួរបញ្ជូន/ទទួលរបស់ម៉ូឌុលនឹងអាស្រ័យលើអង់តែនដែលបានប្រើ និងលំនៅដ្ឋានរបស់ផលិតផលសម្រេចផងដែរ។

Reflow Pro ត្រូវបានណែនាំfile

សីតុណ្ហភាពដែលបានណែនាំfile សម្រាប់ reflow soldering

SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (7)

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំបិទភ្ជាប់ "No-Clean" ត្រូវបានណែនាំ ដើម្បីជៀសវាងតម្រូវការសម្រាប់ដំណើរការសម្អាត។ ការសម្អាតម៉ូឌុលត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះវានឹងពិបាកក្នុងការធានាថាគ្មានភ្នាក់ងារសម្អាត ហើយសំណល់ផ្សេងទៀតនៅសល់នៅក្រោមកំប៉ុងការពារ ក៏ដូចជានៅក្នុងគម្លាតរវាងម៉ូឌុល និងបន្ទះម៉ាស៊ីន។

សូមចំណាំ៖
ចំនួនអតិបរមានៃវដ្តលំហូរឡើងវិញ៖ 2
ការ​ហូរ​ត្រឡប់​ខាង​ផ្ទុយ​ត្រូវ​បាន​ហាម​ឃាត់​ដោយ​សារ​តែ​ទម្ងន់​របស់​ម៉ូឌុល។ (ឧ. អ្នកមិនត្រូវដាក់ម៉ូឌុលនៅលើបាត / ខាងក្រោមនៃ PCB របស់អ្នកហើយហូរម្តងទៀត) ។

គំនូរស្លាកផលិតផល

SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (8)

វិមាត្រនៃស្លាកគឺ 16.0 មម x 14.0 មម។ ស្លាកនេះនឹងទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាព និងសារធាតុគីមីដែលប្រើក្នុងដំណើរការផលិតធម្មតា។

បោះពុម្ព ការពិពណ៌នា
ម៉ូដែល៖ ETRX3587/ETRX3587HR ការកំណត់លេខម៉ូឌុល
សញ្ញាសម្គាល់បញ្ជាក់ ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវិញ្ញាបនប័ត្រដូចជា សញ្ញាអនុលោមតាម CE និង UKCA និងលេខសម្គាល់ FCC និង IC ជាដើម នឹងត្រូវបានឆ្លាក់លើផ្ទៃដែលញាស់ចេញ ឬបោះពុម្ពនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃម៉ូឌុល យោងទៅតាមតម្រូវការរបស់ស្ថាប័នបទប្បញ្ញត្តិ។
កូដ QR កូដ QR ដែលមានព័ត៌មានជាទម្រង់ YYWWMMABCDE YY៖ ពីរខ្ទង់ចុងក្រោយនៃឆ្នាំដំឡើង

WW: សប្តាហ៍ធ្វើការពីរខ្ទង់នៅពេលដែលឧបករណ៍ត្រូវបានផ្គុំ MMABCDE: លេខកូដអង្គភាព Silicon Labs

យយ.វ.ស កូដលេខស៊េរីក្នុងទម្រង់ YYWWTTTTTT YY៖ ពីរខ្ទង់ចុងក្រោយនៃឆ្នាំដំឡើង

WW: សប្តាហ៍ធ្វើការពីរខ្ទង់ នៅពេលដែលឧបករណ៍ត្រូវបានផ្គុំ TTTTTT: ការផលិតលេខកូដតាមដាន។ អក្សរទីមួយគឺការកែប្រែឧបករណ៍។

តារាងទី 13៖ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីស្លាក ETRX358x

ស្នាមជើងដែលបានណែនាំ

ដើម្បីដំឡើងម៉ូឌុលស៊េរី ETRX3 លើផ្ទៃ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកប្រើបន្ទះដែលមានទទឹង 1mm និងកម្ពស់ 1.2mm។ អ្នកត្រូវតែរក្សាតំបន់ការពារដែលបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែកទី 11 ហើយត្រូវប្រាកដថាតំបន់រក្សាទុកនេះមិនមានសមាសធាតុ ផ្លូវស្ពាន់ និង/ឬប្លង់/ស្រទាប់ស្ពាន់។
អ្នកក៏ត្រូវធានាថាមិនមានទង់ដែងដែលលាតត្រដាងនៅលើប្លង់របស់អ្នកដែលអាចទាក់ទងជាមួយផ្នែកខាងក្រោមនៃម៉ូឌុលស៊េរី ETRX3 ។
សម្រាប់ដំណើរការ RF ដ៏ល្អបំផុត វាត្រូវបានទាមទារដើម្បីផ្តល់នូវការតភ្ជាប់ដីល្អទៅនឹងបន្ទះដីនៃម៉ូឌុល។ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើផ្លូវច្រើនរវាងបន្ទះដីនីមួយៗ និងប្លង់ដីរឹង ដើម្បីកាត់បន្ថយអាំងឌុចសែលនៅក្នុងផ្លូវដី។ SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (9)

វិមាត្រគំរូដីខាងលើបម្រើជាគោលការណ៍ណែនាំ។
យើងណែនាំអ្នកឱ្យប្រើទំហំបន្ទះដូចគ្នាសម្រាប់អេក្រង់បិទភ្ជាប់ solder ដូចដែលអ្នកមានសម្រាប់បន្ទះស្ពាន់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ទំហំ និងរូបរាងទាំងនេះអាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរ អាស្រ័យលើដំណើរការផ្សារដែក និងស្តង់ដារផលិតកម្មនីមួយៗរបស់អ្នក។ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យបិទភ្ជាប់អេក្រង់ដែលមានកម្រាស់ពី 120μm ទៅ 150μm។
រូបភាពទី 9 បង្ហាញទំហំបន្ទះធម្មតានៃម៉ូឌុល ហើយរូបភាពទី 10- រូបភាពទី 12 នៅក្នុងផ្នែក 14.1 បង្ហាញ examples នៃរបៀបតម្រឹមម៉ូឌុលនៅលើម៉ាស៊ីន PCB របស់វា។

ទោះបីជាផ្នែកខាងក្រោមនៃម៉ូឌុលស៊េរី ETRX3 ត្រូវបានស្រោបយ៉ាងពេញលេញក៏ដោយ ក៏មិនមានទង់ដែងដែលលាតត្រដាង ដូចជាការបិទបាំងតាមរយៈរន្ធ យន្តហោះ ឬផ្លូវនៅលើស្រទាប់សមាសធាតុក្តាររបស់អ្នក គួរតែស្ថិតនៅខាងក្រោមម៉ូឌុលស៊េរី ETRX3 ដើម្បីជៀសវាង 'ខោខ្លី' ។ ម៉ូឌុលស៊េរី ETRX3 ទាំងអស់ប្រើ PCB ពហុស្រទាប់ដែលមានយន្តហោះការពារ RF ខាងក្នុង ដូច្នេះមិនចាំបាច់មានយន្តហោះទង់ដែងបន្ថែមដោយផ្ទាល់នៅក្រោមម៉ូឌុលស៊េរី ETRX3 ទេ។

SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (10)ជាចុងក្រោយ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើគ្មានលំហូរស្អាតនៅពេលលក់ម៉ូឌុលគ្រួសារ ETRX358x ហើយកុំប្រើដំណើរការបោកគក់បន្ទាប់ពីការហូរឡើងវិញ។ ប្រសិនបើដំណើរការនេះទាមទារការបោកគក់ នោះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ថា គ្មានសារធាតុបោកគក់ជាប់នៅក្រោមគម្របកំប៉ុង បន្ទាប់ពីដំណើរការស្ងួតបានបញ្ចប់។

ទីតាំងដែលបានណែនាំ
នៅពេលដាក់ម៉ូឌុល សូមកំណត់ទីតាំងអង់តែននៅជ្រុងដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 10 ដើម្បីឱ្យតំបន់រក្សាអង់តែនដែលបានណែនាំកំពុងត្រូវបានអនុវត្ត ឬបន្ថែមតំបន់គ្មានទង់ដែងដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 12 ។

SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (11) SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (12)

Example ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ចាប់តាំងពីដំណើរការ RF នៃម៉ូឌុលជាមួយនឹងអង់តែននៅលើក្តារគឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីតាំងត្រឹមត្រូវនៃម៉ូឌុលនៅលើបន្ទះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរបស់វា រូបភាពទី 13 បង្ហាញបន្ទះនាវាយោងដែលត្រូវបានប្រើកំឡុងពេលធ្វើតេស្តដោយ Telegesis ។

SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (13)

សម្រាប់ដំណើរការល្អបំផុត វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យកំណត់ទីតាំងអង់តែនឆ្ពោះទៅជ្រុងនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន និងគោរពកន្លែងទុកចោលដែលបានណែនាំ ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកទី 11។
ជាចុងក្រោយ ដើម្បីផ្តល់ដីយោងដ៏ល្អដល់អង់តែននៅលើយន្តហោះ បន្ទះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនគួរតែមានប្លង់ដីដែលលាតសន្ធឹងមិនតិចជាង 40 x 40mm។ ក្នុង​ករណី​ជា​ច្រើន យន្តហោះ​ដី​តូច​នឹង​គ្រប់គ្រាន់ ប៉ុន្តែ​ការ​ចុះ​ខ្សោយ​នៃ​ការ​អនុវត្ត​វិទ្យុ​អាច​ជា​លទ្ធផល។

ការធ្វើតេស្តភាពជឿជាក់

ការវាស់វែងខាងក្រោមត្រូវបានធ្វើឡើងដោយចៃដន្យ samples ចេញពីផលិតកម្មដ៏ធំហើយបានឆ្លងកាត់បន្ទាប់ពីម៉ូឌុលត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងសីតុណ្ហភាពនិងសំណើមស្តង់ដារក្នុងបន្ទប់រយៈពេល 1 ម៉ោង។

ទេ ធាតុ ដែនកំណត់ លក្ខខណ្ឌ
1 តេស្តរំញ័រ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអគ្គិសនីគួរតែមាននៅក្នុងការបញ្ជាក់ ប្រេកង់៖ ៤០ ហឺត,Ampពន្លឺ៖ ១.៥ ម ២០ នាទី / វដ្ត, 1.5 ម៉ោង។ អ័ក្ស X និង Y នីមួយៗ
2 ការធ្វើតេស្តឆក់ ដូចគ្នាទៅនឹងខាងលើ ទម្លាក់​លើ​ឈើ​រឹង​ពី​កម្ពស់​៥០​សង់ទីម៉ែត្រ​១០​ដង
3 ការធ្វើតេស្តវដ្តកំដៅ ដូចគ្នាទៅនឹងខាងលើ -៤០ អង្សាសេរយៈពេល ៣០ នាទី។ និង +40 ° C សម្រាប់ 30 នាទី។ សីតុណ្ហភាពនីមួយៗ ៣០០ វដ្ត
5 សីតុណ្ហភាពទាប។ សាកល្បង ដូចគ្នាទៅនឹងខាងលើ -40 ° C, 300 ម៉ោង។
6 សីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ សាកល្បង ដូចគ្នាទៅនឹងខាងលើ +85 °C, 300 ម៉ោង។

តារាងទី 14: ការធ្វើតេស្តភាពជឿជាក់

កំណត់ចំណាំកម្មវិធី

ការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាព

លក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងនេះមានគោលបំណងរក្សាការធានាគុណភាពនៃផលិតផលជាធាតុផ្សំនីមួយៗ។
មុនពេលប្រើ សូមពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ូឌុល នៅពេលដំឡើងនៅលើផលិតផលរបស់អ្នក។ គោរពតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងនេះ នៅពេលប្រើផលិតផល។ ផលិតផលទាំងនេះអាចសៀគ្វីខ្លី។ ប្រសិនបើការប៉ះទង្គិចអគ្គិសនី ផ្សែង ភ្លើង និង/ឬគ្រោះថ្នាក់ដែលទាក់ទងនឹងអាយុជីវិតមនុស្សត្រូវបានរំពឹងទុកនៅពេលមានសៀគ្វីខ្លីកើតឡើងនោះ សូមផ្តល់មុខងារមិនមានសុវត្ថិភាពដូចខាងក្រោមជាអប្បបរមា៖

  1. ធានាសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធទាំងមូលដោយដំឡើងសៀគ្វីការពារ និងឧបករណ៍ការពារ។
  2. ធានាសុវត្ថិភាពនៃប្រព័ន្ធទាំងមូលដោយដំឡើងសៀគ្វីលែងប្រើ ឬប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីការពារកំហុសតែមួយដែលបណ្តាលឱ្យមានស្ថានភាពមិនមានសុវត្ថិភាព។

កំណត់សម្គាល់វិស្វកម្មរចនា

  1. កំដៅគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការធ្វើឱ្យអាយុរបស់ម៉ូឌុលខ្លី។ ជៀសវាងការប្រមូលផ្តុំ និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គោលដៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលសីតុណ្ហភាពរបស់ផលិតផលអាចលើសពីអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាន។
  2. ការខកខានក្នុងការធ្វើដូច្នេះអាចបណ្តាលឱ្យខូចមុខងាររបស់ផលិតផល និងធ្វើឱ្យខូចផលិតផល។
  3. ប្រសិនបើជីពចរ ឬបន្ទុកបណ្តោះអាសន្នផ្សេងទៀត (បន្ទុកធំបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេលខ្លី) ត្រូវបានអនុវត្តចំពោះផលិតផល មុននឹងប្រើប្រាស់ សូមពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រតិបត្តិការរបស់វានៅពេលដំឡើងនៅលើផលិតផលរបស់អ្នក។
  4. ផលិតផលទាំងនេះមិនមានបំណងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតក្រៅពីលក្ខខណ្ឌពិសេសដែលបានបង្ហាញខាងក្រោម។ មុននឹងប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនេះនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌពិសេសនោះ សូមពិនិត្យមើលដំណើរការ និងភាពជឿជាក់របស់ពួកគេក្រោមលក្ខខណ្ឌពិសេសនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីកំណត់ថាតើពួកគេអាចប្រើប្រាស់បានឬអត់។
  5. នៅក្នុងអង្គធាតុរាវ ដូចជាទឹក ទឹកអំបិល ប្រេង អាល់កាឡាំង ឬសារធាតុរំលាយសរីរាង្គ ឬនៅកន្លែងដែលរាវអាចហៀរចេញ។
  6. នៅក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ នៅខាងក្រៅ ឬក្នុងបរិយាកាសដែលមានធូលី
  7. នៅក្នុងបរិយាកាសដែល condensation កើតឡើង។
  8. នៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានកំហាប់ខ្ពស់នៃឧស្ម័នដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ (ឧ. ខ្យល់ប្រៃ HCl, Cl2, SO2, H2S, NH3 និង NOx)
  9. ប្រសិនបើវ៉ុលមិនប្រក្រតីtage ត្រូវបានអនុវត្តដោយសារតែបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសមាសធាតុ ឬសៀគ្វីផ្សេងទៀត ជំនួសផលិតផលទាំងនេះជាមួយនឹងផលិតផលថ្មី ព្រោះវាប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់នូវដំណើរការធម្មតាបានទេ បើទោះបីជាលក្ខណៈអេឡិចត្រូនិច និងរូបរាងរបស់ពួកគេមើលទៅគួរអោយពេញចិត្តក៏ដោយ។
  10. ភាពតានតឹងផ្នែកមេកានិចកំឡុងពេលដំឡើងក្តារ និងប្រតិបត្តិការត្រូវតែជៀសវាង។
  11. ការសង្កត់លើផ្នែកនៃគម្របដែក ឬវត្ថុដែលតោងជាប់នឹងគម្របដែកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។

លក្ខខណ្ឌផ្ទុក

  1. ម៉ូឌុលមិនត្រូវសង្កត់លើមេកានិចកំឡុងពេលផ្ទុកទេ។
  2. កុំរក្សាទុកផលិតផលទាំងនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម ឬលក្ខណៈប្រតិបត្តិការរបស់ផលិតផល ដូចជាការអនុវត្ត RF អាចរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ៖
  3. ការផ្ទុកនៅក្នុងខ្យល់ប្រៃ ឬក្នុងបរិយាកាសដែលមានកំហាប់ខ្ពស់នៃឧស្ម័នច្រេះ ដូចជា Cl2, H2S, NH3, SO2 ឬ NOX
  4. ការផ្ទុក (មុនពេលដំឡើងផលិតផលចុងក្រោយ) នៃម៉ូឌុលសម្រាប់រយៈពេលលើសពីមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការចែកចាយនៅក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ទោះបីជាលក្ខខណ្ឌខាងលើទាំងអស់ (1) ដល់ (3) ត្រូវបានបំពេញក៏ដោយ គួរតែត្រូវបានជៀសវាង។

ការវេចខ្ចប់

កាសែតក្រឡោត

  1. វិមាត្រនៃកាសែតSILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (14)
  2. គ្របដណ្តប់កាសែតកម្លាំង peel SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (15)
  3. ហោប៉ៅទទេSILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (16)NB៖ ហោប៉ៅទទេនៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាជននឹងមានតិចជាងពីរក្នុងមួយវិល ហើយហោប៉ៅទទេទាំងនោះនឹងមិនជាប់គ្នាទេ។
    ការតំរង់ទិសសមាសធាតុ
    កាសែតគម្របកំពូលនឹងមិនរារាំងរន្ធកាសែតរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទេ ហើយនឹងមិនលាតសន្ធឹងហួសពីគែមនៃកាសែតក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឡើយ។SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (17)វិមាត្រ Reel
  4. បរិមាណក្នុងមួយវិល: 600 បំណែក
  5. ការសម្គាល់៖ ផ្នែក No. / Quantity / Lot No. និងផ្នែកផលិត # ជាមួយ bar-code នឹងមាននៅលើ reelSILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (18)ការវេចខ្ចប់
  6. រមៀលនីមួយៗនឹងត្រូវបានខ្ចប់នៅក្នុងថង់បិទជិត hermetically
  7. ការសម្គាល់៖ ការវេចខ្ចប់ដោយ Reel / Antistatic / Reel Box និងប្រអប់ខាងក្រៅនឹងដាក់ស្លាកដូចខាងក្រោម

SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (19)

បោះពុម្ព ការពិពណ៌នា
MFG P/N: 99X902DL ការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុង
ដីឡូតិ៍៖ ០០ ការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុង
P/N:ETRX3587 លេខកូដបញ្ជាទិញម៉ូឌុល Telegesis ។
បរិមាណ: 600 បរិមាណនៃម៉ូឌុលនៅខាងក្នុង reel/carton
លេខ Reel: 000001 លេខ Reel តែមួយគត់ដែលមានប្រាំមួយខ្ទង់រាប់ចាប់ពី 000001
កាលបរិច្ឆេទ៖ ០៧១៧២៤ លេខកូដកាលបរិច្ឆេទក្នុងទម្រង់ YYMMDD ឧ 120824
P/C៖ ETRX3587-R308 លេខកូដផលិតផលម៉ូឌុលដោយយោងទៅលើប្រភេទកម្មវិធីបង្កប់/ម៉ូឌុលដែលបានជ្រើសរើសកំឡុងពេល ATE ។ ប្រសិនបើត្រូវការពហុជួរ។
2D-បាកូដ ព័ត៌មាននៅក្នុង 32×32 Datamatrix 2D-Barcode គឺ និងជាឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណ “!REEL” [5 តួអក្សរ], លេខ reel [6 តួអក្សរ], លេខកូដបញ្ជាទិញម៉ូឌុល [អតិបរមា 18 តួអក្សរ], បរិមាណ [អតិបរមា 4 តួអក្សរ], កាលបរិច្ឆេទ កូដក្នុងទម្រង់ ឆ្នាំ-ខែ-ថ្ងៃ [6 តួអក្សរ] និងកូដផលិតផល [អតិបរមា 40 តួអក្សរ] ទាំងអស់បំបែកដោយសញ្ញាក្បៀស។

ព័ត៌មានបញ្ជាទិញ

ការបញ្ជាទិញ / លេខកូដផលិតផល1, 2 ការពិពណ៌នា
 
ETRX35813, 4

ETRX35823, 4

ETRX35853, 4

ETRX35863, 4

ម៉ូឌុលបណ្តាញបណ្តាញឥតខ្សែ Telegesis ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Silicon Labs ZigBee៖

 

  • ផ្អែកលើ Silicon Labs EM358x SoC
  • អង់តែន 2.4GHz រួមបញ្ចូលគ្នា
ETRX35873
ETRX35883
 
ETRX3581HR3, 4

ETRX3582HR3, 4

ETRX3585HR3, 4

ETRX3586HR3, 4

ម៉ូឌុលបណ្តាញបណ្តាញឥតខ្សែ Telegesis ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Silicon Labs ZigBee៖

 

  • ផ្អែកលើ Silicon Labs EM358x SoC
  • ឧបករណ៍ភ្ជាប់អង់តែន coaxial U.FL
ETRX3587HR3
ETRX3588HR3, 4
 
ETRX357DVK 4 កញ្ចប់អភិវឌ្ឍន៍ Telegesis ជាមួយ៖
  •  ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ 3 x ETRX3DVK
  • 3 x ខ្សែ USB
  • 2 x ETRX357 នៅលើបន្ទះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន
  • 2 x ETRX357HR នៅលើបន្ទះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន
  • 2 x ETRX357-LRS នៅលើបន្ទះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន
  • 2 x ETRX357HR-LRS នៅលើបន្ទះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន
  • ដំបង USB 1 x ETRX3USB
  • អង់តែនរលក 2 x ½-wave 2 x ¼-wave antennae
កញ្ចប់ពង្រីក ETRX3587 4
  • 2 x ETRX3587 នៅលើបន្ទះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន
  • 2 x ETRX3587HR នៅលើបន្ទះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន
  • 2 x ETRX3587-LRS នៅលើបន្ទះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន
  • 2 x ETRX3587HR-LRS នៅលើបន្ទះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន
កំណត់ចំណាំ៖
  1. PO's របស់អតិថិជនត្រូវតែបញ្ជាក់អំពីការបញ្ជាទិញ/លេខកូដផលិតផល។
  2. មាន ទេ កំណែ "ទទេ" នៃម៉ូឌុល ETRX358x មាន។
  3. MOQ និង Lead Time ត្រូវបានអនុវត្ត។
  4. ផ្នែកនេះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃជីវិត (EOL) ហើយមិនមានទៀតទេ។

សេចក្តីប្រកាស RoHS

សេចក្តីប្រកាសនៃភាពឆបគ្នានៃបរិស្ថានសម្រាប់ផលិតផលដែលបានផ្គត់ផ្គង់៖
អាស្រ័យហេតុនេះ យើងសូមប្រកាសដោយផ្អែកលើការប្រកាសរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើងថា ផលិតផលនេះមិនមានសារធាតុណាមួយដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយ សេចក្តីណែនាំ 2011/65/EU (RoHS2) ឬប្រសិនបើពួកគេធ្វើនោះ មានកំហាប់អតិបរមា 0,1% ដោយទម្ងន់នៅក្នុង សម្ភារៈដូចគ្នាសម្រាប់៖

  • សមាសធាតុនាំមុខនិងសំណ
  • សមាសធាតុបារតនិងបារត
  • Chromium (VI)
  • ប្រភេទ PBB (polybrominated biphenyl)
  • ប្រភេទ PBDE (polybrominated biphenyl ether)

និងកំហាប់អតិបរមានៃ 0.01% ដោយទម្ងន់នៅក្នុងសមា្ភារៈដូចគ្នាសម្រាប់:

  • សមាសធាតុកាដមីញ៉ូម និងកាដមីញ៉ូម

ស្ថានភាពសន្លឹកទិន្នន័យ

Telegesis (UK) Ltd. រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការបញ្ជាក់ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ដើម្បីកែលម្អការរចនា និងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលដែលល្អបំផុត។ សូមពិគ្រោះជាមួយសន្លឹកទិន្នន័យដែលបានចេញថ្មីៗបំផុត មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ចប់ការរចនា។

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ

  1. ស្តង់ដារ IEEE 802.15.4 -2003 ការត្រួតពិនិត្យការចូលប្រើមធ្យមឥតខ្សែ (MAC) និងលក្ខណៈនៃស្រទាប់រូបវិទ្យា (PHY) សម្រាប់បណ្តាញតំបន់ផ្ទាល់ខ្លួនឥតខ្សែដែលមានអត្រាទាប (LR-WPANs)
  2. សន្លឹកទិន្នន័យ EM358x, Silicon Labs (គេហទំព័រ www.silabs.com)
  3. សន្លឹកទិន្នន័យ U.FL-Series 2004.2 Hirose Ultra Small Surface Mount Mount Coaxial Connectors -Low Profile 1.9mm ឬ 2.4mm កម្ពស់ Mated
  4. ការបញ្ជាក់ ZigBee (www.zigbee.org)
  5. លក្ខណៈបច្ចេកទេសសម្រាប់អង់តែន Antenova Rufa (www.antenova.com)
  6. Embedded Antenna design Ltd. (EAD Ltd.) (www.ead-ltd.com)

SILICON-LABS-ETRX3587-Reduce-IoT-Development-Time- (20)

ការបដិសេធ
Silicon Labs មានបំណងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវឯកសារចុងក្រោយបំផុត ត្រឹមត្រូវ និងស៊ីជម្រៅនៃគ្រឿងកុំព្យូទ័រ និងម៉ូឌុលទាំងអស់ដែលមានសម្រាប់អ្នកណែនាំប្រព័ន្ធ និងកម្មវិធីដោយប្រើ ឬមានបំណងប្រើប្រាស់ផលិតផល Silicon Labs ។ ទិន្នន័យលក្ខណៈ ម៉ូឌុល និងគ្រឿងកុំព្យូទ័រដែលអាចប្រើបាន ទំហំអង្គចងចាំ និងអាសយដ្ឋានអង្គចងចាំ សំដៅលើឧបករណ៍ជាក់លាក់នីមួយៗ ហើយប៉ារ៉ាម៉ែត្រ "ធម្មតា" ដែលបានផ្តល់អាច និងធ្វើខុសគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗ។ កម្មវិធី ឧamples ដែលបានពិពណ៌នានៅទីនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះ។ Silicon Labs រក្សាសិទ្ធិដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែមចំពោះព័ត៌មានផលិតផល លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងការពិពណ៌នានៅទីនេះ ហើយមិនផ្តល់ការធានាចំពោះភាពត្រឹមត្រូវ ឬពេញលេញនៃព័ត៌មានដែលបានរួមបញ្ចូលនោះទេ។ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន Silicon Labs អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីបង្កប់ផលិតផលក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការផលិតសម្រាប់ហេតុផលសុវត្ថិភាព ឬភាពជឿជាក់។ ការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈជាក់លាក់ ឬដំណើរការរបស់ផលិតផលនោះទេ។ Silicon Labs នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះផលវិបាកនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់នៅក្នុងឯកសារនេះទេ។ ឯកសារនេះមិនបញ្ជាក់ ឬផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណច្បាស់លាស់ណាមួយក្នុងការរចនា ឬបង្កើតសៀគ្វីរួមបញ្ចូលគ្នាណាមួយឡើយ។ ផលិតផលមិនត្រូវបានរចនាឡើង ឬត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧបករណ៍ FDA Class III ណាមួយឡើយ កម្មវិធីដែលតម្រូវឱ្យមានការយល់ព្រមពីទីផ្សារមុនរបស់ FDA ឬប្រព័ន្ធជំនួយជីវិត ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាក់លាក់ពី Silicon Labs ។ “ប្រព័ន្ធទ្រទ្រង់ជីវិត” គឺជាផលិតផល ឬប្រព័ន្ធណាមួយដែលមានបំណងគាំទ្រ ឬទ្រទ្រង់ជីវិត និង/ឬសុខភាព ដែលប្រសិនបើវាបរាជ័យ វាអាចត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបណ្តាលឱ្យមានរបួស ឬស្លាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ផលិតផល Silicon Labs មិនត្រូវបានរចនាឡើង ឬអនុញ្ញាតសម្រាប់កម្មវិធីយោធាទេ។ ផលិតផល Silicon Labs មិនត្រូវស្ថិតក្រោមកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងអាវុធប្រល័យលោក រួមទាំង (ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ) អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ អាវុធជីវសាស្ត្រ ឬគីមី ឬមីស៊ីលដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជូនអាវុធបែបនេះឡើយ។ Silicon Labs បដិសេធរាល់ការធានាច្បាស់លាស់ និងបង្កប់ន័យ ហើយនឹងមិនទទួលខុសត្រូវ ឬទទួលខុសត្រូវចំពោះការរងរបួស ឬការខូចខាតដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផល Silicon Labs នៅក្នុងកម្មវិធីដែលគ្មានការអនុញ្ញាតបែបនេះឡើយ។

ចំណាំ៖ ខ្លឹមសារនេះអាចមានពាក្យពេចន៍ប្រមាថ ដែលឥឡូវលែងប្រើហើយ។ Silicon Labs កំពុងជំនួសពាក្យទាំងនេះជាមួយនឹងភាសារួមបញ្ចូលនៅពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបាន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ www.silabs.com/about-us/inclusive-lexicon-project

ព័ត៌មានពាណិជ្ជសញ្ញា
Silicon Laboratories Inc.®, Silicon Laboratories®, Silicon Labs®, SiLabs® និងនិមិត្តសញ្ញា Silicon Labs®, Bluegiga®, Bluegiga Logo®, EFM®, EFM32®, EFR, Ember®, Energy Micro, Energy Micro និងបន្សំរបស់វា , “ឧបករណ៍បញ្ជាខ្នាតតូចដែលងាយស្រួលប្រើបំផុតរបស់ពិភពលោក”, Redpine Signals®, WiSeConnect, n-Link, ThreadArch®, EZLink®, EZRadio®, EZRadioPRO®, Gecko®, Gecko OS, Gecko OS Studio, Precision32®, Simplicity Studio®, Telegesis, the Telegesis Logo®, USBXpress®, Zentri, និមិត្តសញ្ញា Zentri និង Zentri DMS, Z-Wave® និងផ្សេងៗទៀត ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ Silicon Labs ។ ARM, CORTEX, Cortex-M3 និង THUMB គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញា ឬពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ ARM Holdings ។ Keil គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាចុះបញ្ជីរបស់ ARM Limited ។ Wi-Fi គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ Wi-Fi Alliance។ ផលិតផល ឬម៉ាកយីហោផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលបានលើកឡើងនៅទីនេះ គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់អ្នកកាន់រៀងៗខ្លួន។

Silicon Laboratories Inc.
400 West Cesar Chavez Austin, TX 78701
សហរដ្ឋអាមេរិក
គេហទំព័រ www.silabs.com

ឯកសារ/ធនធាន

SILICON LABS ETRX3587 កាត់បន្ថយពេលវេលាអភិវឌ្ឍន៍ IoT [pdf] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
ETRX3587 កាត់បន្ថយពេលវេលាអភិវឌ្ឍន៍ IoT, ETRX3587, កាត់បន្ថយពេលវេលាអភិវឌ្ឍន៍ IoT, ពេលវេលាអភិវឌ្ឍន៍ IoT, ពេលវេលាអភិវឌ្ឍន៍

ឯកសារយោង

ទុកមតិយោបល់

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។ វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ *