NORDIC SEMICONDUCTOR IACT02 ਬਲੂਟੁੱਥ ਮੋਡੀਊਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ
NORDIC ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ IACT02 ਬਲੂਟੁੱਥ ਮੋਡੀਊਲ

ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਦੇਸ਼

IACT02 ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਚਕਦਾਰ, ਅਤਿ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਲੂਟੁੱਥ® Nordic® 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 5 ਮੋਡੀਊਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ nRF52832 SoC ਹੱਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32MHz 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 4bit Arm® Cortex™-M64 CPU ਹੈ।

IACT02 ਮੋਡੀਊਲ ਮਲਟੀਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਮਰੂਪਤਾ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ BLE® (Bluetooth LowEnergy) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਟੁੱਥ ਜਾਲ ਨੂੰ ਬਲੂਟੁੱਥ LE ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਨੋਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NFC, ANT ਅਤੇ 2.4GHz ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਸਮਰਥਿਤ ਹਨ।

IACT02 ਮੋਡੀਊਲ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਡੀਊਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਡੀਊਲ ਸਿਰਫ਼ OEM ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ OEM ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਗ 2.1091(ਬੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਡੀਊਲ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

ਭਾਗ 2.1093 ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਟੀਨਾ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • ਬਲੂਟੁੱਥ 5
    • ਸੀਐਸਏ#2
    • ਵਿਗਿਆਪਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ
  • 12kB ਫਲੈਸ਼ ਅਤੇ 64kB ਰੈਮ
    1 Mbps ਬਲੂਟੁੱਥ LE ਮੋਡਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਬਲੂਟੁੱਥ LE ਲਈ -96 dBm ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
  • ਵਾਈਡ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲtage ਰੇਂਜ: 1.7 V ਤੋਂ 3.6 V
  • ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: SPI, 2-ਤਾਰ, I²S, UART, PDM, EasyDMA · 12-bit, 200ksps AD ਨਾਲ QDEC

128-ਬਿੱਟ AES ECB/CCM/AAR ਕੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ

  • RAM ਨੇ EasyDMA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ FIFOs ਨੂੰ ਮੈਪ ਕੀਤਾ
  • ਫੀਲਡ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਾਈਪ 2 (NFC-A) tag ਵੇਕਅੱਪ-ਆਨ-ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਟੱਚ-ਟੂ-ਪੇਅਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ (P09 ਅਤੇ P10) ਦੇ ਨਾਲ · EasyDMA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ RAM ਮੈਪ ਕੀਤੇ FIFOs
  • ਸਾਰੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
  • ਆਨ-ਚਿੱਪ DC/DC ਬਕ ਕਨਵਰਟਰ · ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ: 18.0 x33 x 4.3mm (ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ)
  • 30 GPIO
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ
  • ਆਈ.ਓ.ਟੀ
    • ਹੋਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ
    • ਸੈਂਸਰ ਨੈੱਟਵਰਕ
    • ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ
    • ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ
  • ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੈੱਟਵਰਕ
    • ਹੈਲਥ/ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰ ਡਿਵਾਈਸ
    • ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ
    • ਕੁੰਜੀ ਫੋਬਸ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਦੀ ਘੜੀ
  •  ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਯੰਤਰ 
    • ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ
    • ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲਰ
    • ਵੀਆਰ/ਏਆਰ
  • ਬੀਕਨ
  • A4WP ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ
  • ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਖਿਡੌਣੇ
  • ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਅਤੇ I/O ਯੰਤਰ
    • ਮਾਊਸ
    • ਕੀਬੋਰਡ

ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ

ਵੇਰਵੇ ਵਰਣਨ
ਬਲੂਟੁੱਥ
  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਲੂਟੁੱਥ® ਘੱਟ ਊਰਜਾ 1M LE PHYAdvertising Extensions CSA #2
ਸੁਰੱਖਿਆ AES-128
LE ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ, ਨਿਰੀਖਕ, ਪੈਰੀਫਿਰਲ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਹ ਸਮਕਾਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਰੇਡੀਓ
ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 2402MHz - 2480MHz
ਤਬਦੀਲੀਆਂ 1 Mbps ਡਾਟਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ GFSK
ਪਾਵਰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰੋ +4 dBm ਅਧਿਕਤਮ -40dBm ਤੱਕ ਸੰਰਚਨਾਯੋਗ
 ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ -96 dBm 1 Mbps ਬਲੂਟੁੱਥ® ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਮੋਡ ਵਿੱਚ -93 dBm 1 Mbps ANT ਮੋਡ ਵਿੱਚ - 30 dBm ਵਿਸਪਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ
ਐਂਟੀਨਾ AL931C5-ਚਿੱਪ ਐਂਟੀਨਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤ
ਸਿਰਫ਼ TX (DCDC ਸਮਰਥਿਤ, 3V) @+4dBm / 0dBm /-4dBm/-20dBm/-40dBm  7.5mA / 5.3mA / 4.2mA / 3.2mA / 2.7mA
ਸਿਰਫ TX @ +4dBm / 0dBm / -4dBm/ -20dBm / -40dBm 16.6mA / 11.6mA / 9.3mA / 7.0mA / 5.9mA
ਸਿਰਫ਼ RX (DCDC ਸਮਰਥਿਤ, 3V) @1Msps / 1Msps BLE 5.4mA
ਸਿਰਫ RX @ 1Msps / 1Mbps BLE 11.7mA
ਸਿਰਫ਼ RX (DCDC ਸਮਰਥਿਤ, 3V) @2Msps / 2Msps BLE 5.8mA
ਸਿਰਫ RX @ 2Msps / 2Mbps BLE 12.9mA
ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਮੋਡ (3V) 0.3uA
ਪੂਰੀ 64 kB ਰੈਮ ਧਾਰਨ (3V) ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਮੋਡ 0.7uA
ਸਿਸਟਮ ਆਨ ਮੋਡ, ਕੋਈ ਰੈਮ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, RTC(3V) 'ਤੇ ਵੇਕ 1.9uA
ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
 ਮਾਪ ਲੰਬਾਈ: 33mm±0.2mm ਚੌੜਾਈ: 18mm±0.2mm ਉਚਾਈ: 4.3mm+0.1mm/-0.15mm
ਪੈਕੇਜ 40 ਪਲੇਟਿਡ ਹਾਫ-ਹੋਲ ਪਿੰਨ
ਪੀਸੀਬੀ ਸਮੱਗਰੀ FR-4
ਅੜਿੱਕਾ 50Ω
ਵੇਰਵੇ ਵਰਣਨ
ਹਾਰਡਵੇਅਰ
CPU FPU, 4MHz ਦੇ ਨਾਲ ARM® Cortex®-M32 64-ਬਿਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ
ਮੈਮੋਰੀ 512 kB ਫਲੈਸ਼, 64 kB RAM

ਇੰਟਰਫੇਸ

EasyDMA3x I2C ਅਨੁਕੂਲ 2-ਤਾਰ ਮਾਸਟਰ/ਸਲੇਵ 2 GPIOs30x 8 ਬਿੱਟ, 12ksps ADC200x ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਕਾਊਂਟਰ (RTC) 3x 3-ਚੈਨਲ ਪਲਸ ਚੌੜਾਈ ਮੋਡੀਊਲੇਟਰ (PWM) ਯੂਨਿਟ EasyDCARTYS/UDMATS ਨਾਲ EasyDCARTYS4C ਨਾਲ 2x SPI ਮਾਸਟਰ/ਸਲੇਵ EasyDMADigital ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਇੰਟਰਫੇਸ (PDM) ਕਵਾਡ੍ਰੈਚਰ ਡੀਕੋਡਰ (QDEC) NFC-A ਦੇ ਨਾਲ Tag
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 1.7V ਤੋਂ 3.6V
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ -40 ਤੋਂ 85 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂ
ਘੜੀ ਕੰਟਰੋਲ 32.768 kHz +/-20 ppm ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਔਸਿਲੇਟਰ
ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ DC/DC ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੈੱਟਅੱਪ

ਮਕੈਨੀਕਲ ਨਿਰਧਾਰਨ

ਮੋਡੀਊਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਾਪ

ਮਾਪ: 18mm(W) x 33mm(L) x ਅਧਿਕਤਮ 4.3mm(H)
ਮਾਪ
ਪਾਸੇ View
ਮਾਪ

ਪਿੰਨ ਸਪੁਰਦਗੀ

ਪਿੰਨ ਸਪੁਰਦਗੀ

ਪਿੰਨ ਪਿੰਨ ਨਾਮ ਪਿੰਨ ਕਿਸਮ ਵਰਣਨ
1 P0.25 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
2 P0.28 AIN4 SAADC/COMP/LPCOMP ਇੰਪੁੱਟ
3 P0.26 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
4 P0.27 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
5 P0.29 AIN5 SAADC/COMP/LPCOMP ਇੰਪੁੱਟ
6 P0.30 AIN6 SAADC/COMP/LPCOMP ਇੰਪੁੱਟ
7 P0.31 AIN7 SAADC/COMP/LPCOMP ਇੰਪੁੱਟ
8 P0.00 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
9 P0.01 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
10 P0.02 AIN0 SAADC/COMP/LPCOMP ਇੰਪੁੱਟ
11 P0.04 AIN2 SAADC/COMP/LPCOMP ਇੰਪੁੱਟ
12 P0.03 AIN1 SAADC/COMP/LPCOMP ਇੰਪੁੱਟ
ਪਿੰਨ ਪਿੰਨ ਨਾਮ ਪਿੰਨ ਕਿਸਮ ਵਰਣਨ
13 3.3_VDD ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
14 ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ ਜ਼ਮੀਨ
15 3.3_VDD ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
16 P0.05 AIN3 SAADC/COMP/LPCOMP ਇੰਪੁੱਟ
17 P0.06 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
18 P0.07 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
19 P0.08 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
20 P0.09 NFC1 NFC ਐਂਟੀਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
21 P0.10 NFC2 NFC ਐਂਟੀਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
22 P0.11 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
23 P0.12 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
24 P0.13 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
25 P0.14 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
26 ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ ਜ਼ਮੀਨ
27 ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ ਜ਼ਮੀਨ
28 3.3_VDD ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
29 P0.15 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
30 P0.16 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
31 P0.17 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
32 P0.18 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
33 P0.19 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
34 P0.20 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
35 P0.21 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
36 SWDCLK ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਪੁੱਟ ਡੀਬੱਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲਈ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਇਰ ਡੀਬੱਗ ਕਲਾਕ ਇਨਪੁੱਟ
37 SWDIO ਡਿਜੀਟਲ I/O ਡੀਬੱਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲਈ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਇਰ ਡੀਬੱਗ I/O
38 P0.22 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
39 P0.23 ਡਿਜੀਟਲ I/O ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O
40 P0.24 nRESET ਪਿੰਨ ਰੀਸੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਰਚਨਾਯੋਗ

ਇੰਟਰਫੇਸ

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

IACT02 ਲਈ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਪੁੱਟ ਵੋਲtage VCC ਸੀਮਾ 1.7V ਤੋਂ 3.6V ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਡੀਕਪਲਿੰਗ ਸਰਕਟਰੀ (10uF ਅਤੇ 0.1uF) ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੀਂ ਡੀਕਪਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਫੇਸ

GPIO

ਆਮ ਉਦੇਸ਼ I/O ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 30 I/Os ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ 30 ਪਿੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ GPIO ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਰਚਨਾਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  • ਇਨਪੁਟ/ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿਸ਼ਾ
  • ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਤਾਕਤ
  • ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੁੱਲ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਪੁੱਲ-ਡਾਊਨ ਰੋਧਕ
  • ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟਰਿਗਰ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ
  • ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੁਕਾਵਟ
  • ਸਾਰੇ ਪਿੰਨ PPI ਟਾਸਕ/ਇਵੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਜੋ PPI ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, GPIOTE ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ
  • ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਾਂ ਕਵਾਡ੍ਰੈਚਰ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਿਗਨਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
  • ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ PWM ਸਿਗਨਲ ਵਜੋਂ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਦੋ-ਤਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ (I2C ਅਨੁਕੂਲ)

ਦੋ-ਤਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ (SCL, SDA) ਨਾਲ ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਵਾਇਰਡ-AND ਬੱਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 127 ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਫੇਸ ਘੜੀ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, 100kbps, 250kbps ਅਤੇ 400kbps ਦੀਆਂ ਡਾਟਾ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ 2 TWI ਪੋਰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਸਟਰ / ਗੁਲਾਮ
TWI 0 ਮਾਸਟਰ
TWI 1 ਮਾਸਟਰ

ਫਲੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ I/O

ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਪਿੰਨ ਹਨ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ SWDCLK ਪਿੰਨ ਅਤੇ SWDIO ਪਿੰਨ। ਡੀਬੱਗ ਐਕਸੈਸ ਪੋਰਟ (ਡੀਏਪੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪਿੰਨਸੀਰੀਅਲ ਵਾਇਰ ਡੀਬੱਗ (SWD) ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦੀ ਗੈਰ-ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਡੀਬੱਗਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੇਕਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪਿੰਗ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਸੀਰੀਅਲ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਇੰਟਰਫੇਸ

SPI ਇੰਟਰਫੇਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੇ ਡੁਪਲੈਕਸ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੇਜ਼ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਤਾਰ (SCK, MISO, MOSI) ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਬੱਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। SPI ਮਾਸਟਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਸਲੇਵ ਯੰਤਰ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚਿੱਪ ਚੋਣ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਲੇਵ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। GPIOsignals ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਪ ਸਿਲੈਕਟ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SPI ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਡਬਲ ਬਫਰਡ I/O ਡੇਟਾ ਹੈ। SPI ਸਲੇਵ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ EasyDMA ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ RAM ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਲੇਵ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ CPU ਆਈਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। GPIOs ਹਰੇਕ SPI ਇੰਟਰਫੇਸ ਲਾਈਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ GPIO ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਪਿਨਆਉਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਰੂਟਿੰਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

UART
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਰਿਸੀਵਰ/ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਫਲੋ ਕੰਟਰੋਲ (CTS, RTS) ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼, ਫੁੱਲ-ਡੁਪਲੈਕਸ, ਅਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਸੀਰੀਅਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, 1 Mbps ਬੌਡ ਤੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ। ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂਚ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਨੋਟ: ਹਰੇਕ SPI/TWI/UART ਇੰਟਰਫੇਸ ਲਾਈਨ ਲਈ GPIOs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ GPIOs ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਅ ਪਾਵਰ ਕੰਪੈਰੇਟਰ (LPCOMP)
ਸਿਸਟਮ ਆਨ ਵਿੱਚ, ਬਲਾਕ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂampਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ। ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨਾਲਾਗ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਕੰਪੈਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ OFF ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਨ ਤੋਂ ਐਨਾਲਾਗ ਵੇਕਅੱਪ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਯੂਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈtage.

ਡਿਜੀਟਲ ਕਨਵਰਟਰ (ਏ ਡੀ ਸੀ) ਦਾ ਐਨਾਲਾਗ
12 ਬਿੱਟ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਾਗ ਟੂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨਵਰਟਰ (ADC) s ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈampਇੱਕ ਫਰੰਟ-ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਰ ਦੁਆਰਾ 8 ਤੱਕ ਬਾਹਰੀ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ। ADC ਕੋਲ ਕੌਂਫਿਗਰੇਬਲ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਸਕੇਲਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਐੱਸample ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (8,10, ਅਤੇ 12bit)। ·

  • ਨੋਟ: ADC ਮੋਡੀਊਲ LPCOMP ਮੋਡੀਊਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਐਨਾਲਾਗ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਊਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਤੁਸੀਂ ਔਨ-ਬੋਰਡ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਮੋਡੀਊਲ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਬਕਾampਲੇ
ਮਾਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ

  • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੀਲੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ (*1) ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਚੈਸਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ 'ਤੇ *1 ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪਲੇਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। *2)।
  • (*2) ਇਹ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਤਾਂਬਾ ਨਾ ਰੱਖੋ।
  • (*3) ਗੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ GND ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 30mm ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ 30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
  • ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਲੂਟੁੱਥ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਮੋਡੀਊਲ ਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ 3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ 3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਐਂਟੀਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਸਾਰੇ ਮੋਡੀਊਲ GND ਪਿੰਨ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ GND ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਮੋਡੀਊਲ GND ਪੈਡ ਦੇ ਨੇੜੇ GND ਵਿਅਸ ਰੱਖੋ। ਸਤਹੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਅਣਵਰਤਿਆ PCB ਖੇਤਰ ਤਾਂਬੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਫਲੱਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ GND ਪਲੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ GND ਵਿਅਸ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ GND ਫਲੱਡ ਕਾਪਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਤਾਂ GND ਵਿਅਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ GND ਪਲੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
  • ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲੂਟੁੱਥ ਰੇਂਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੋਡੀਊਲ ਮੇਨਬੋਰਡ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਲੇਆਉਟ ਲਈ:
    • ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
    • ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    • ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟੋ।

ਹੋਰ ਮੋਡੀਊਲ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਬਕਾamples:"
ਮਾਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ

ਰਾਲ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ:
ਮਾਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ

ਧਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 

  • ਐਂਟੀਨਾ (ਟਿਊਨਿੰਗ) ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਉੱਪਰ/ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ 30 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਹੈ।
  • ਮੌਡਿਊਲ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਾਤ (ਹੇਠਾਂ, ਉੱਪਰ, ਖੱਬੇ, ਸੱਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
  • 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (S11, ਲਾਭ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ) ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
  • ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰੇ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਤ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੌਕ-ਅੱਪ (ਜਾਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ) ਨਾਲ ਰੇਂਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਸਾਵਧਾਨ

ਰੀਫਲੋ ਸੋਲਡਰਿੰਗ

ਰੀਫਲੋ ਸੋਲਡਰਿੰਗ SMT ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਰੀਫਲੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਕਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਕਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਪਮਾਨ-ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੋfile ਰੀਫਲੋ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਲਈ
ਰੀਫਲੋ ਸੋਲਡਰਿੰਗ

  • ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੀਫਲੋ ਪ੍ਰੋfile ਚਾਰ ਜ਼ੋਨ ਹਨ: ①ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕਰੋ, ②ਸੋਕ, ③ਰੀਫਲੋ, ④ਕੂਲਿੰਗ। ਪ੍ਰੋfile ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਵਕਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਰੀਫਲੋ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਡੀਊਲ 260°C ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਨਿਰਧਾਰਨ ਮੁੱਲ
ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ <2.5°C/s
ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਮੁਫਤ ਏਅਰ ਕੂਲਿੰਗ
ਪ੍ਰੀਹੀਟ ਤਾਪਮਾਨ 0-150° ਸੈਂ
ਪ੍ਰੀਹੀਟ ਪੀਰੀਅਡ (ਆਮ) 40-90s
ਸੋਕ ਟੈਂਪ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 0.4-1°C/s
ਸੋਕ ਤਾਪਮਾਨ 150-200° ਸੈਂ
ਸੋਕ ਪੀਰੀਅਡ 60-120s
ਤਰਲ ਤਾਪਮਾਨ (SAC305) 220°C
ਤਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 45-90s
ਰੀਫਲੋ ਤਾਪਮਾਨ 230-250° ਸੈਂ
ਸੰਪੂਰਨ ਪੀਕ ਤਾਪਮਾਨ 260°C

ExampMOKO SMT ਰੀਫਲੋ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਦਾ le:
ਰੀਫਲੋ ਸੋਲਡਰਿੰਗ

ਨੋਟ: ਮੋਡੀਊਲ LGA ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਲਡਰ ਪੇਸਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੋਲਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੋਟਸ
  • ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ
    ਇਸ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਰੇਟਿੰਗਾਂ।
  • ਸਪਲਾਈ ਵੋਲtage ਨੂੰ AC ਰਿਪਲ ਵਾਲੀਅਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈtage (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈample ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੋਂ)। ਰੌਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੋਲਯੂtages, ਇੱਕ ਡੀਕਪਲਿੰਗ ਸਰਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈampਲੜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ le a ferrite ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਕੈਪਸੀਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 47uF ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੋਡੀਊਲ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ)।
  • ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਲੋਡ (ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਡ) ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ।
  • ਸਪਲਾਈ ਵੋਲtage ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਪਾਈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
  • ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਹੋਰ ਉੱਚ ਆਵਿਰਤੀ ਸਰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।
  • ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਹੈ।
  • ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
  • ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਕਰੋ।
  • ਧਾਤ ਦੀ ਢਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੀ ਢਾਲ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਟੋਰੇਜ ਨੋਟਸ
  • ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ RF ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ:
    • ਖਾਰੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਗੈਸ ਦੀ ਉੱਚ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ।
    • ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ
    • ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    • ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ।
  • ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਗੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
  • ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਤਿਹਾਸ

ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਮਿਤੀ
V1.0 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੇਨਕਿਮ 2023.01.03

ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

  1. ਮੋਡੀਊਲ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  2. ਮੋਡੀਊਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਲਿਊਟੁੱਥ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
  3. ਇਹ ਮੋਡੀਊਲ SMD PAD ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ( PAD ਪਿੰਨ ਨਕਸ਼ਾ - ਪਿੰਨ ਵੇਰਵਾ ਨੋਟ )
  4. ਮੋਡੀਊਲ ਸਿਰਫ ODM ਸਥਾਪਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
  5. ODM ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
  6. ਭਾਗ 2.1091(b) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਡੀਊਲ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
  7. ਭਾਗ 2.1093 ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਟੀਨਾ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (FCC) ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਟੀਨਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਸਥਿਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰੇਡੀਏਟਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।\

FCC ਸਾਵਧਾਨ

ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ FCC ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ 15 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ:

  1. ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ
  2. ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਅਣਚਾਹੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਥੈਂਟੇਨਾ (ਆਂ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਂਟੀਨਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ।

ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਆਪਣੇ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦੀ FCC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਲ "FCCID ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ" ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਈ-ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। RF ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ -KDBPublication 784748।

ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ KDB ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 996369 D04 ਮੋਡੀਊਲ ਏਕੀਕਰਣ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਮੋਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਇੱਕਲੇ ਮਾਡਯੂਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਮੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਨਾਮ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨਾਂ, ਢੰਗਾਂ, ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਮੋਡੀਊਲ FCC ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਯੂਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ, FCC ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਨਿਯਮਾਂ) ਲਈ ਸਿਰਫ FCC ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ FCC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹੋਸਟ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਡਯੂਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਭਾਗ 15 ਸਬਪਾਰਟ ਬੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ-ਰੇਡੀਏਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੰਤਮ ਹੋਸਟ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਗ 15 ਸਬਪਾਰਟ ਬੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਯੂਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। .

KDB ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 996369 D03 ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਲਾਗੂ FCC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ FCC ਨਿਯਮ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਡਿਊਲਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
FCC ਨਿਯਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 15C(15.247)

ਖਾਸ ਸੰਚਾਲਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿਓ
OEM ਇੰਟੀਗਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ 2.7 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇੱਕ ਐਂਟੀਨਾ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਭ।

RF ਐਕਸਪੋਜਰ ਵਿਚਾਰ
ਮੌਡਿਊਲ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ OEM ਏਕੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

  • ਐਂਟੀਨਾ (ਆਂ) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਏਟਰ (ਐਂਟੀਨਾ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
  • ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਮੋਡੀਊਲ FCC ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਟੀਨਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਸਥਿਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। OEM ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ-ਉਤਪਾਦ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਂਟੀਨਾ ਸੂਚੀ
ਇਹ ਮੋਡੀਊਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਂਟੀਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ।

  • ਕਿਸਮ: ਚਿੱਪ ਐਂਟੀਨਾ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਂਟੀਨਾ)
  • ਅਧਿਕਤਮ. ਪੀਕ ਐਂਟੀਨਾ ਲਾਭ: 2 dBi
    ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਂਟੀਨਾ ਕਿਸਮ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਐਂਟੀਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
    FCC ਨਿਯਮ 15.203 ਅਤੇ 2.1043 ਅਨੁਮਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ।

ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅੰਤ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲਿੰਗ
ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ FCC ID ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਡਿਊਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ FCC ID ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਡਿਊਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥੀ ਮੋਡੀਊਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਮ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: “FCC ID: 2BAHPIACTB52 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ”

ਟੈਸਟ ਮੋਡ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
OEM ਇੰਟੀਗਰੇਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ-ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ
ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈample, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਿਕਾਸ, PC ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਲੋੜਾਂ, ਹੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ, ਆਦਿ)।

ਵਧੀਕ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਭਾਗ 15 ਸਬਪਾਰਟ ਬੀ ਬੇਦਾਅਵਾ
ਫਾਈਨਲ ਹੋਸਟ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਭਾਗ 15 ਸਬਪਾਰਟ ਬੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਭਾਗ 15 ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਡਿਊਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ / ਸਰੋਤ

NORDIC ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ IACT02 ਬਲੂਟੁੱਥ ਮੋਡੀਊਲ [pdf] ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ
IACTB52, IACT02, IACT02 ਬਲੂਟੁੱਥ ਮੋਡੀਊਲ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਮੋਡੀਊਲ

ਹਵਾਲੇ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ *