CC1312PSIP
SWRS293 - मे 2023
CC1312PSIP SimpleLink™ सब-1-GHz वायरलेस सिस्टम-इन-पॅकेज
वैशिष्ट्ये
वायरलेस मायक्रोकंट्रोलर
- शक्तिशाली 48-MHz आर्म ® कॉर्टेक्स ® TI Co nfid -M4F प्रोसेसर
- 352KB फ्लॅश प्रोग्राम मेमरी
- प्रोटोकॉल आणि लायब्ररी फंक्शन्ससाठी 256KB ROM
- 8KB कॅशे SRAM
- उच्च-विश्वसनीयता ऑपरेशनसाठी पॅरिटीसह 80KB अल्ट्रा-लो लीकेज SRAM
- डायनॅमिक मल्टीप्रोटोकॉल मॅनेजर (DMM) ड्रायव्हर
- प्रोग्राम करण्यायोग्य रेडिओमध्ये 2(G)FSK, 4-(G)FSK, MSK, OOK, IEEE 802.15.4 PHY आणि MAC साठी समर्थन समाविष्ट आहे
- ओव्हर-द-एअर अपग्रेड (OTA) अल्ट्रा-लो पॉवर सेन्सर कंट्रोलरला सपोर्ट करते
- SRAM च्या 4KB सह स्वायत्त MCU
- Sample, स्टोअर, आणि प्रक्रिया सेन्सर डेटा
- कमी-शक्तीच्या ऑपरेशनसाठी जलद वेक-अप
- सॉफ्टवेअर परिभाषित पेरिफेरल्स; कॅपेसिटिव्ह टच, फ्लो मीटर,
एलसीडी कमी वीज वापर - MCU वापर: – 2.9 mA सक्रिय मोड, CoreMark ®
- 60 μA/MHz चालू CoreMark®
– 0.9 μA स्टँडबाय मोड, RTC, 80KB रॅम
– 0.1 μA शटडाउन मोड, पिनवर वेक-अप - अल्ट्रा लो-पॉवर सेन्सर कंट्रोलर वापर:
- 30-MHz मोडमध्ये 2 μA
- 808-MHz मोडमध्ये 24 μA - रेडिओ वापर:
– 5.8 MHz वर 868-mA RX
– 28.7 MHz वर +14 dBm वर 868-mA TX
वायरलेस प्रोटोकॉल समर्थन - वाय-सन®
- मिओटी®
- वायरलेस एम-बस
- SimpleLink™ TI 15.4-स्टॅक
- 6LoWPAN
- मालकी प्रणाली उच्च-कार्यक्षमता रेडिओ
- -119 dBm 2.5-kbps लाँग-रेंज मोडसाठी
- –108 dBm वर 50 kbps, 802.15.4, 868 MHz
नियामक अनुपालन - यासाठी पूर्व-प्रमाणित:
– FCC CFR47 भाग १५ - अनुपालन लक्ष्यित करणार्या सिस्टमसाठी योग्य:
– ETSI EN 300 220 रिसीव्हर मांजर. 1.5 आणि 2, EN 303 131, EN 303 204
- ARIB STD-T108
MCU परिधीय - डिजिटल पेरिफेरल्स 30 GPIO कडे रूट केले जाऊ शकतात
- चार 32-बिट किंवा आठ 16-बिट सामान्य-उद्देश टायमर
- 12-बिट एडीसी, 200 kSamples/s, 8 चॅनेल
- 8-बिट DAC
- दोन तुलना करणारे
- प्रोग्राम करण्यायोग्य वर्तमान स्रोत
- दोन UART, दोन SSI, I
- रीअल-टाइम घड्याळ (आरटीसी)
- एकात्मिक तापमान आणि बॅटरी मॉनिटर
सुरक्षा सक्षम करणारे - AES 128- आणि 256-बिट क्रिप्टोग्राफिक प्रवेगक
- ECC आणि RSA सार्वजनिक की हार्डवेअर प्रवेगक
- SHA2 प्रवेगक (SHA-512 पर्यंत पूर्ण सूट)
- ट्रू रँडम नंबर जनरेटर (TRNG)
विकास साधने आणि सॉफ्टवेअर - LP-CC1312PSIP विकास किट
- SimpleLink™ CC13xx आणि CC26xx सॉफ्टवेअर
डेव्हलपमेंट किट (SDK) - साध्या रेडिओ कॉन्फिगरेशनसाठी SmartRF™ स्टुडिओ
- लो-पॉवर सेन्सिंग ऍप्लिकेशन्स तयार करण्यासाठी सेन्सर कंट्रोलर स्टुडिओ
- SysConfig सिस्टम कॉन्फिगरेशन साधन
ऑपरेटिंग श्रेणी - 1.8-V ते 3.8-V सिंगल सप्लाय व्हॉलtage
- –40 ते +105°C (+14 dBm PA)
सर्व आवश्यक घटक एकत्रित केले - 48-MHz क्रिस्टल: RF अचूकता ±10 ppm
- 32-kHz क्रिस्टल: RTC अचूकता ±50 ppm
- DC/DC कनवर्टर घटक आणि डिकपलिंग कॅपेसिटर
- 50-ओहम आउटपुटसह आरएफ फ्रंट-एंड घटक
पॅकेज - 7-मिमी × 7-मिमी MOT (30 GPIO)
- CC2652RSIP आणि CC2652PSIP सह पिन-टू-पिन सुसंगत
- RoHS-अनुरूप पॅकेज
महत्वाचे या डेटा शीटच्या शेवटी सूचना उपलब्धता, वॉरंटी, बदल, सुरक्षितता-गंभीर अनुप्रयोगांमध्ये वापर, बौद्धिक संपदा प्रकरणे आणि इतर महत्त्वाच्या अस्वीकरणांना संबोधित करते. पूर्वउत्पादन उत्पादनांसाठी आगाऊ माहिती; सूचना न देता बदलाच्या अधीन.
अर्ज
- 868 आणि 902 ते 928 MHz ISM आणि SRD सिस्टीम 1 4 kHz पर्यंत रिसिव्ह बँडविड्थ
- बिल्डिंग ऑटोमेशन
- बिल्डिंग सुरक्षा प्रणाली - मोशन डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट लॉक, दरवाजा आणि खिडकी सेन्सर, गॅरेज दरवाजा प्रणाली, गेटवे
– HVAC – थर्मोस्टॅट, वायरलेस पर्यावरण सेन्सर, HVAC सिस्टम कंट्रोलर, गेटवे
- अग्निसुरक्षा प्रणाली - धूर आणि उष्णता शोधक, फायर अलार्म नियंत्रण पॅनेल (FACP)
- व्हिडिओ पाळत ठेवणे - आयपी नेटवर्क कॅमेरा
- लिफ्ट आणि एस्केलेटर - लिफ्ट आणि एस्केलेटरसाठी लिफ्ट मुख्य नियंत्रण पॅनेल - ग्रिड पायाभूत सुविधा
– स्मार्ट मीटर – पाणी मीटर, गॅस मीटर, वीज मीटर आणि उष्णता खर्च वाटप करणारे
– ग्रिड कम्युनिकेशन्स – वायरलेस कम्युनिकेशन्स – लाँग-रेंज सेन्सर ऍप्लिकेशन्स
– ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधा – एसी चार्जिंग (पाइल) स्टेशन
– इतर पर्यायी उर्जा – ऊर्जेची साठवण - औद्योगिक वाहतूक - मालमत्ता ट्रॅकिंग
- फॅक्टरी ऑटोमेशन आणि नियंत्रण
- वैद्यकीय
- संप्रेषण उपकरणे
– वायर्ड नेटवर्किंग – वायरलेस लॅन किंवा वाय-फाय ऍक्सेस पॉइंट्स, एज राउटर
वर्णन
SimpleLink™ CC1312PSIP डिव्हाइस हे एक सिस्टम-इन-पॅकेज (SiP) सब-1 GHz वायरलेस मॉड्यूल आहे जे IEEE 802.15.4, IPv6-सक्षम स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स (6LoWPAN), mioty, मालकी प्रणाली, TI-Stack15.4 सह. CC1312PSIP मायक्रोकंट्रोलर (MCU) आर्म M4F मुख्य प्रोसेसरवर आधारित आहे आणि कमी-पॉवर वायरलेस कम्युनिकेशन आणि ग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग ऑटोमेशन, रिटेल ऑटोमेशन आणि वैद्यकीय अनुप्रयोगांमध्ये प्रगत सेन्सिंगसाठी ऑप्टिमाइझ केलेले आहे. CC1312PSIP मध्ये RTC आणि 0.9KB RAM धारणासह 80 μA चा कमी स्लीप करंट आहे. मुख्य Cortex® M4F प्रोसेसर व्यतिरिक्त, डिव्हाइसमध्ये जलद वेक-अप क्षमतेसह एक स्वायत्त अल्ट्रा-लो पॉवर सेन्सर कंट्रोलर CPU देखील आहे. माजी म्हणूनample, सेन्सर कंट्रोलर 1-Hz ADC s सक्षम आहेampलिंग सरासरी 1-μA प्रणाली प्रवाह.
CC1312PSIP मध्ये दीर्घ कार्यकाळासाठी कमी SER (सॉफ्ट एरर रेट) FIT (फेल्युअर-इन-टाइम) आहे. नेहमी चालू SRAM पॅरिटी संभाव्य रेडिएशन घटनांमुळे भ्रष्टाचाराचा धोका कमी करते. अनेक ग्राहकांच्या 10 ते 15 वर्षे किंवा त्याहून अधिक जीवन चक्र आवश्यकतांशी सुसंगत, TI कडे उत्पादन दीर्घायुष्य आणि SIP मधील प्रमुख घटकांच्या दुहेरी सोर्सिंगसह पुरवठा सातत्य यासाठी वचनबद्धतेसह उत्पादन जीवन चक्र धोरण आहे. CC1312PSIP डिव्हाइस SimpleLink™ MCU प्लॅटफॉर्मचा भाग आहे, ज्यामध्ये Wi-Fi®, Bluetooth® Low Energy, Thread, Zigbee, Wi-SUN®, Amazon Sidewalk, mioty, Sub-1 GHz MCUs आणि होस्ट MCUs यांचा समावेश आहे. CC1312PSIP हा एका पोर्टफोलिओचा भाग आहे ज्यामध्ये वायरलेस उत्पादनाचे एकाधिक संप्रेषण मानकांमध्ये सहज रुपांतर करण्यासाठी पिन-कंपॅटिबल 2.4-GHz SIPs समाविष्ट आहेत. सामान्य SimpleLink™CC13xx आणि CC26xx सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट किट (SDK) आणि SysConfig सिस्टम कॉन्फिगरेशन टूल पोर्टफोलिओमधील उपकरणांमधील स्थलांतराला समर्थन देते. सॉफ्टवेअर स्टॅकची विस्तृत संख्या, ऍप्लिकेशन उदाamples आणि SimpleLink Academy प्रशिक्षण सत्रे SDK मध्ये समाविष्ट आहेत. अधिक माहितीसाठी, वायरलेस कनेक्टिव्हिटीला भेट द्या.
भाग क्रमांक | पॅकेज | शरीराचा आकार (NOM) |
CC1312PSIPMOT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | क्यूएफएम | 7.00 मिमी × 7.00 मिमी |
(1) सर्व उपलब्ध उपकरणांसाठी सर्वात वर्तमान भाग, पॅकेज आणि ऑर्डरिंग माहितीसाठी, यांत्रिक, पॅकेजिंग आणि ऑर्डर करण्यायोग्य माहितीमधील पॅकेज पर्याय परिशिष्ट पहा किंवा TI पहा. webसाइट
1 समर्थित प्रोटोकॉल मानके, मॉड्युलेशन फॉरमॅट्स आणि डेटा दरांवरील अतिरिक्त तपशीलांसाठी RF कोर पहा.
कार्यात्मक ब्लॉक आकृती
पुनरावृत्ती इतिहास
टीप: मागील आवर्तनांसाठी पृष्ठ क्रमांक वर्तमान आवृत्तीमधील पृष्ठ क्रमांकांपेक्षा भिन्न असू शकतात.
DATE | पुनरावलोकन | नोट्स |
मे-23 | * | प्रारंभिक प्रकाशन |
डिव्हाइस तुलना
पिन कॉन्फिगरेशन आणि कार्ये
7.1 पिन डायग्राम - MOT पॅकेज (शीर्ष View)
आकृती 7-1. MOT (7-mm × 7-mm) पिनआउट, 0.5-मिमी पिच (शीर्ष View)
आकृती 7-1 मध्ये ठळक चिन्हांकित केलेल्या खालील I/O पिनमध्ये उच्च-ड्राइव्ह क्षमता आहेत:
- पिन 23, DIO_5
- पिन 24, DIO_6
- पिन 25, DIO_7
- पिन 34, जेTAG_TMSC
- पिन 36, DIO_16
- पिन 37, DIO_17
आकृती 7-1 मध्ये इटालिकमध्ये चिन्हांकित केलेल्या खालील I/O पिनमध्ये अॅनालॉग क्षमता आहेत:
- पिन 1, DIO_26
- पिन 2, DIO_27
- पिन 3, DIO_28
- पिन 7, DIO_29
- पिन 8, DIO_30
- पिन 44, DIO_23
- पिन 45, DIO_24
- पिन 48, DIO_25
7.2 सिग्नलचे वर्णन – MOT पॅकेज
तक्ता 7-1. सिग्नलचे वर्णन – SIP पॅकेज
पिन | I/O | TYPE |
वर्णन |
|
NAME |
नाही. |
|||
NC | 14 | I/O | डिजिटल | कनेक्ट नाही |
DIO_1 | 21 | I/O | डिजिटल | GPIO |
DIO_10 | 28 | I/O | डिजिटल | GPIO |
DIO_11 | 29 | I/O | डिजिटल | GPIO |
DIO_12 | 30 | I/O | डिजिटल | GPIO |
DIO_13 | 31 | I/O | डिजिटल | GPIO |
DIO_14 | 32 | I/O | डिजिटल | GPIO |
DIO_15 | 33 | I/O | डिजिटल | GPIO |
DIO_16 | 36 | I/O | डिजिटल | जीपीआयओ, जेTAG_TDO, उच्च-ड्राइव्ह क्षमता |
DIO_17 | 37 | I/O | डिजिटल | जीपीआयओ, जेTAG_TDI, उच्च-ड्राइव्ह क्षमता |
DIO_18 | 39 | I/O | डिजिटल | GPIO |
DIO_19 | 40 | I/O | डिजिटल | GPIO |
DIO_2 | 20 | I/O | डिजिटल | GPIO |
DIO_20 | 41 | I/O | डिजिटल | GPIO |
DIO_21 | 42 | I/O | डिजिटल | GPIO |
DIO_22 | 43 | I/O | डिजिटल | GPIO |
DIO_23 | 44 | I/O | डिजिटल किंवा अॅनालॉग | GPIO, अॅनालॉग क्षमता |
DIO_24 | 45 | I/O | डिजिटल किंवा अॅनालॉग | GPIO, अॅनालॉग क्षमता |
DIO_25 | 48 | I/O | डिजिटल किंवा अॅनालॉग | GPIO, अॅनालॉग क्षमता |
DIO_26 | 1 | I/O | डिजिटल किंवा अॅनालॉग | GPIO, अॅनालॉग क्षमता |
DIO_27 | 2 | I/O | डिजिटल किंवा अॅनालॉग | GPIO, अॅनालॉग क्षमता |
DIO_28 | 3 | I/O | डिजिटल किंवा अॅनालॉग | GPIO, अॅनालॉग क्षमता |
DIO_29 | 7 | I/O | डिजिटल किंवा अॅनालॉग | GPIO, अॅनालॉग क्षमता |
NC | 15 | I/O | डिजिटल | कनेक्ट नाही |
DIO_30 | 8 | I/O | डिजिटल किंवा अॅनालॉग | GPIO, अॅनालॉग क्षमता |
PIO_31 | 38 | I/O | डिजिटल | केवळ परिधीय कार्यक्षमतेचे समर्थन करते. सामान्य उद्देश I/O कार्यक्षमतेस समर्थन देत नाही. |
DIO_4 | 22 | I/O | डिजिटल | GPIO |
DIO_5 | 23 | I/O | डिजिटल | GPIO, उच्च-ड्राइव्ह क्षमता |
DIO_6 | 24 | I/O | डिजिटल | GPIO, उच्च-ड्राइव्ह क्षमता |
DIO_7 | 25 | I/O | डिजिटल | GPIO, उच्च-ड्राइव्ह क्षमता |
DIO_8 | 26 | I/O | डिजिटल | GPIO |
DIO_9 | 27 | I/O | डिजिटल | GPIO |
GND | 5 | — | — | GND |
GND | 9 | — | — | GND |
GND | 10 | — | — | GND |
GND | 11 | — | — | GND |
GND | 12 | — | — | GND |
GND | 13 | — | — | GND |
GND | 16 | — | — | GND |
GND | 17 | — | — | GND |
GND | 19 | — | — | GND |
GND | 49-73 | — | — | GND |
7.3 न वापरलेले पिन आणि मॉड्यूल्ससाठी कनेक्शन
तक्ता 7-2. न वापरलेल्या पिनसाठी कनेक्शन
पिन | I/O | TYPE |
वर्णन |
|
NAME |
नाही. |
|||
NC | 6 | — | — | कनेक्ट नाही |
nRESET | 4 | I | डिजिटल | रीसेट, सक्रिय कमी. अंतर्गत पुलअप रेझिस्टर आणि अंतर्गत 100 nF ते VDDS_PU |
RF | 18 | — | RF | 50 ओम आरएफ पोर्ट |
JTAG_TCKC | 35 | I | डिजिटल | JTAG_TCKC |
JTAG_TMSC | 34 | I/O | डिजिटल | JTAG_TMSC, उच्च-ड्राइव्ह क्षमता |
VDDS | 46 | — | शक्ती | 1.8-V ते 3.8-V मुख्य SIP पुरवठा |
व्हीडीडीएस_पीयू | 47 | — | शक्ती | अंतर्गत पुलअप रेझिस्टर रीसेट करण्याची शक्ती |
तपशील
8.1 परिपूर्ण कमाल रेटिंग
ऑपरेटिंग फ्री-एअर तापमान श्रेणीपेक्षा (अन्यथा लक्षात घेतल्याशिवाय)(1) (2)
|
मि | MAX |
युनिट |
||
व्हीडीडीएस(३) | पुरवठा खंडtage | -१० | 4.1 | V | |
खंडtagई कोणत्याही डिजिटल पिनवर (4) | -१० | VDDS + 0.3, कमाल 4.1 | V | ||
विन | खंडtagई एडीसी इनपुटवर | खंडtage स्केलिंग सक्षम केले | -१० | VDDS |
V |
खंडtage स्केलिंग अक्षम, अंतर्गत संदर्भ | -१० | 1.49 | |||
खंडtage स्केलिंग अक्षम, संदर्भ म्हणून VDDS | -१० | व्हीडीडीएस / २.९ | |||
10 | dBm | ||||
Tstg | स्टोरेज तापमान | -१० | 150 | °C |
- परिपूर्ण कमाल रेटिंगच्या बाहेर ऑपरेशन केल्याने डिव्हाइसचे कायमचे नुकसान होऊ शकते. परिपूर्ण कमाल रेटिंग या किंवा शिफारस केलेल्या ऑपरेटिंग शर्तींच्या खाली सूचीबद्ध केलेल्या इतर कोणत्याही परिस्थितीवर डिव्हाइसचे कार्यात्मक ऑपरेशन सूचित करत नाहीत. शिफारस केलेल्या ऑपरेटिंग शर्तींच्या बाहेर परंतु परिपूर्ण कमाल रेटिंगमध्ये वापरल्यास, डिव्हाइस पूर्णपणे कार्य करू शकत नाही आणि यामुळे डिव्हाइसची विश्वासार्हता, कार्यक्षमता, कार्यप्रदर्शन प्रभावित होऊ शकते आणि डिव्हाइसचे आयुष्य कमी होऊ शकते.
- सर्व खंडtage मूल्ये ग्राउंडच्या संदर्भात आहेत, अन्यथा लक्षात घेतल्याशिवाय.
- VDDS_DCDC, VDDS2 आणि VDDS3 VDDS प्रमाणेच क्षमता असणे आवश्यक आहे.
- अॅनालॉग सक्षम डीआयओसह.
8.2 ESD रेटिंग
मूल्य | युनिट | ||||
VESD | इलेक्ट्रोस्टॅटिक डिस्चार्ज | मानवी शरीराचे मॉडेल (HBM), प्रति ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | सर्व पिन | ±1000 | V |
चार्ज केलेले उपकरण मॉडेल (CDM), प्रति ANSI/ESDA/JEDEC JS-002(2) | सर्व पिन | ±500 | V |
- JEDEC दस्तऐवज JEP155 मध्ये असे नमूद केले आहे की 500-V HBM मानक ESD नियंत्रण प्रक्रियेसह सुरक्षित उत्पादनास अनुमती देते.
- JEDEC दस्तऐवज JEP157 मध्ये असे नमूद केले आहे की 250-V CDM मानक ESD नियंत्रण प्रक्रियेसह सुरक्षित उत्पादनास अनुमती देते.
8.3 शिफारस केलेल्या ऑपरेटिंग अटी
ऑपरेटिंग फ्री-एअर तापमान श्रेणीपेक्षा जास्त (अन्यथा नमूद केल्याशिवाय)
|
मि | MAX |
युनिट |
|
ऑपरेटिंग सभोवतालचे तापमान(1) (2) | -१० | 105 | °C | |
परिचालन पुरवठा खंडtagई (व्हीडीडीएस) | 1.8 | 3.8 | V | |
परिचालन पुरवठा खंडtage (VDDS), बूस्ट मोड | VDDR = 1.95 V +14 dBm RF आउटपुट सब-1 GHz पॉवर ampअधिक जिवंत | 2.1 | 3.8 | V |
वाढत्या पुरवठा खंडtage slew दर | 0 | 100 | एमव्ही/μs | |
घसरण पुरवठा खंडtage slew दर | 0 | 20 | एमव्ही/μs |
(1) वाढीव कालावधीसाठी जास्तीत जास्त ऑपरेटिंग तापमानावर किंवा जवळ ऑपरेशन केल्याने आयुष्य कमी होईल.
(२) थर्मल रेझिस्टन्स वैशिष्ट्यांसाठी पहा.
8.4 वीज पुरवठा आणि मॉड्यूल्स
ऑपरेटिंग फ्री-एअर तापमान श्रेणीपेक्षा जास्त (अन्यथा नमूद केल्याशिवाय)
पॅरामीटर |
मि | TYP | MAX |
युनिट |
|
VDDS पॉवर-ऑन-रीसेट (POR) थ्रेशोल्ड | ८७८ - १०७४ | V | |||
VDDS ब्राउन-आउट डिटेक्टर (BOD) (1) | वाढता उंबरठा | 1.77 | V | ||
VDDS ब्राउन-आउट डिटेक्टर (BOD), प्रारंभिक बूट करण्यापूर्वी (2) | वाढता उंबरठा | 1.70 | V | ||
VDDS ब्राउन-आउट डिटेक्टर (BOD) (1) | घसरण थ्रेशोल्ड | 1.75 | V |
(1) बूस्ट मोडसाठी (VDDR = 1.95 V), TI ड्रायव्हर्स सॉफ्टवेअर इनिशिएलायझेशन VDDS BOD मर्यादा कमाल (अंदाजे 2.0 V) पर्यंत ट्रिम करेल.
(2) ब्राउन-आउट डिटेक्टर प्रारंभिक बूटमध्ये ट्रिम केला जातो, POR रीसेट किंवा RESET_N पिनद्वारे डिव्हाइस रीसेट होईपर्यंत मूल्य ठेवले जाते.
8.5 वीज वापर – पॉवर मोड
CC1312PSIP-EM संदर्भ डिझाइनवर Tc = 25 °C, VDDS = 3.6 V सह DC/DC सह मोजले जाते, अन्यथा लक्षात घेतल्याशिवाय.
पॅरामीटर |
चाचणी अटी | TYP | युनिट | |
कोर वर्तमान वापर |
||||
आयकोर | रीसेट करा | रीसेट करा. RESET_N पिन असार्ट किंवा पॉवर-ऑन-रीसेट थ्रेशोल्डच्या खाली VDDS (4) | 36 | .ए |
बंद | बंद. घड्याळे चालू नाहीत, धारणा नाहीत | 150 | nA | |
कॅशे धारणेसह स्टँडबाय | RTC चालू, CPU, 80KB RAM आणि (आंशिक) नोंदणी धारणा. RCOSC_LF | 0.9 | .ए | |
RTC चालू, CPU, 80KB RAM आणि (आंशिक) रजिस्टर धारणा XOSC_LF | 1.0 | |||
कॅशे धारणेसह स्टँडबाय | RTC चालू, CPU, 80KB RAM आणि (आंशिक) रजिस्टर धारणा XOSC_LF | 2.8 | .ए | |
RTC चालू, CPU, 80KB RAM आणि (आंशिक) रजिस्टर धारणा XOSC_LF | 2.9 | |||
निष्क्रिय | पुरवठा प्रणाली आणि RAM समर्थित RCOSC_HF | 590 | .ए | |
आयकोर | सक्रिय | MCU 48 MHz RCOSC_HF वर CoreMark चालवत आहे | 2.89 | mA |
परिधीय वर्तमान वापर | ||||
इपेरी | परिधीय शक्ती डोमेन | डोमेन सक्षम असलेले डेल्टा करंट | 82 | .ए |
सीरियल पॉवर डोमेन | डोमेन सक्षम असलेले डेल्टा करंट | 5.5 | ||
आरएफ कोर | पॉवर डोमेन सक्षम, घड्याळ सक्षम, RF कोर निष्क्रिय असलेले डेल्टा करंट | 179 | ||
µDMA बद्दल | घड्याळ सक्षम असलेले डेल्टा करंट, मॉड्यूल निष्क्रिय आहे | 54 | ||
टाइमर | घड्याळ सक्षम असलेले डेल्टा करंट, मॉड्यूल निष्क्रिय आहे(3) | 68 | ||
I2C | घड्याळ सक्षम असलेले डेल्टा करंट, मॉड्यूल निष्क्रिय आहे | 8.2 | ||
आय 2 एस | घड्याळ सक्षम असलेले डेल्टा करंट, मॉड्यूल निष्क्रिय आहे | 22 | ||
SSI | घड्याळ सक्षम असलेले डेल्टा करंट, मॉड्यूल निष्क्रिय आहे(2) | 70 | ||
UART | घड्याळ सक्षम असलेले डेल्टा करंट, मॉड्यूल निष्क्रिय आहे(1) | 141 | ||
क्रिप्टो (एईएस) | घड्याळ सक्षम असलेले डेल्टा करंट, मॉड्यूल निष्क्रिय आहे | 21 | ||
पीकेए | घड्याळ सक्षम असलेले डेल्टा करंट, मॉड्यूल निष्क्रिय आहे | 71 | ||
TRNG | घड्याळ सक्षम असलेले डेल्टा करंट, मॉड्यूल निष्क्रिय आहे | 30 | ||
सेन्सर कंट्रोलर इंजिनचा वापर | ||||
आयएससीई | सक्रिय मोड | 24 मेगाहर्ट्झ, अनंत लूप | 808 | .ए |
लो-पॉवर मोड | 2 मेगाहर्ट्झ, अनंत लूप | 30.1 |
- फक्त एक UART चालू आहे
- फक्त एक SSI चालू आहे
- फक्त एक GPTimer चालू आहे
- CC1312PSIP nRESET वर 100 kΩ पुल-अप रेझिस्टर एकत्रित करते
8.6 वीज वापर – रेडिओ मोड
CC1312PSIP-EM संदर्भ डिझाइनवर Tc = 25 °C, VDDS = 3.6 V सह DC/DC सह मोजले जाते, अन्यथा लक्षात घेतल्याशिवाय.
बूस्ट मोड वापरल्याने (VDDR 1.95 V पर्यंत वाढवणे), सिस्टम करंट 15% ने वाढवेल (ज्या ठिकाणी हा करंट आधीच समाविष्ट आहे तेथे TX +14 dBm सेटिंगवर लागू होत नाही).
संबंधित Icore आणि Iperi प्रवाह खालील संख्यांमध्ये समाविष्ट केले आहेत.
पॅरामीटर |
चाचणी अटी | TYP |
युनिट |
|
रेडिओ वर्तमान प्राप्त करते, 868 MHz | 5.8 | mA | ||
रेडिओ वर्तमान नियमित पीए प्रसारित करते | 0 dBm आउटपुट पॉवर सेटिंग 868 MHz | 9.4 | mA | |
+10 dBm आउटपुट पॉवर सेटिंग 868 MHz | 17.3 | mA | ||
रेडिओ ट्रान्समिट वर्तमान बूस्ट मोड, नियमित PA | +14 dBm आउटपुट पॉवर सेटिंग 868 MHz | 28.7 | mA |
8.7 नॉनव्होलॅटाइल (फ्लॅश) मेमरी वैशिष्ट्ये
ओव्हर ऑपरेटिंग फ्री-एअर तापमान श्रेणी आणि VDDS = 3.0 V (अन्यथा नमूद केल्याशिवाय)
पॅरामीटर | चाचणी अटी | मि | TYP | MAX |
युनिट |
फ्लॅश सेक्टर आकार | 8 | KB | |||
अयशस्वी होण्यापूर्वी समर्थित फ्लॅश इरेज सायकल, सिंगल-बँक(1) (5) | 30 | k सायकल | |||
अयशस्वी होण्यापूर्वी समर्थित फ्लॅश इरेज सायकल, सिंगल सेक्टर(2) | 60 | k सायकल | |||
सेक्टर मिटण्यापूर्वी प्रति पंक्ती लिहिण्याच्या ऑपरेशन्सची कमाल संख्या(3) | 83 | लेखन ऑपरेशन्स | |||
फ्लॅश धारणा | 105 °C | 11.4 | वर्षे 105°C वर | ||
फ्लॅश सेक्टर इरेज करंट | सरासरी डेल्टा प्रवाह | 10.7 | mA | ||
फ्लॅश सेक्टर मिटवण्याची वेळ(4) | शून्य चक्र | 10 | ms | ||
30k सायकल | 4000 | ms | |||
फ्लॅश लेखन वर्तमान | सरासरी डेल्टा प्रवाह, एका वेळी 4 बाइट्स | 6.2 | mA | ||
फ्लॅश लेखन वेळ (4) | एका वेळी 4 बाइट्स | 21.6 | .s |
- संपूर्ण बँक मिटवणे हे प्रत्येक सेक्टरवर एकल मिटवलेले चक्र म्हणून गणले जाते.
- 4k सायकलच्या बेसलाइन बँक मर्यादेपलीकडे 30 पर्यंत ग्राहक-नियुक्त क्षेत्र वैयक्तिकरित्या 30k वेळा मिटवले जाऊ शकतात
- प्रत्येक शब्दरेखा 2048 बिट (किंवा 256 बाइट) रुंद आहे. ही मर्यादा संपूर्ण शब्दरेषेवर प्रति लेखन किमान 4 (3.1) बाइट्सच्या अनुक्रमिक मेमरी राइटशी संबंधित आहे. समान शब्दरेषेवर अतिरिक्त लेखन आवश्यक असल्यास, प्रति पंक्ती लिहिण्याच्या क्रियांची कमाल संख्या गाठल्यावर सेक्टर इरेज आवश्यक आहे.
- ही संख्या फ्लॅश एजिंगवर अवलंबून आहे आणि कालांतराने वाढते आणि चक्र पुसून टाकते
- मिटवणे किंवा प्रोग्राम मोड दरम्यान फ्लॅश रद्द करणे सुरक्षित ऑपरेशन नाही.
8.8 थर्मल प्रतिकार वैशिष्ट्ये
थर्मल मेट्रिक | पॅकेज | युनिट | |
एमओटी (एसआयपी) | |||
73 पिन | |||
RθJA | जंक्शन-टू-अॅम्बियंट थर्मल प्रतिरोध | 48.7 | °से/प(१) |
RθJC(शीर्ष) | जंक्शन-टू-केस (टॉप) थर्मल प्रतिरोध | 12.4 | °से/प(१) |
आरθजेबी | जंक्शन-टू-बोर्ड थर्मल प्रतिकार | 32.2 | °से/प(१) |
ψजेटी | जंक्शन-टू-टॉप कॅरेक्टरायझेशन पॅरामीटर | 0.40 | °से/प(१) |
ψजेबी | जंक्शन-टू-बोर्ड कॅरेक्टरायझेशन पॅरामीटर | 32.0 | °से/प(१) |
(1) °C/W = अंश सेल्सिअस प्रति वॅट.
8.9 RF वारंवारता बँड
ओव्हर ऑपरेटिंग फ्री-एअर तापमान श्रेणी (अन्यथा नमूद केल्याशिवाय).
पॅरामीटर | मि | TYP | MAX | युनिट |
वारंवारता बँड | 863 | 930 | MHz |
8.10 861 MHz ते 1054 MHz - प्राप्त करा (RX)
CC1312PSIP-EM संदर्भ डिझाइनवर Tc = 25 °C सह मोजले जाते तेव्हा, VDDS = 3.0 V सह DC/DC सक्षम आणि उच्च पॉवर PA VDDS शी जोडलेले आहे जोपर्यंत अन्यथा लक्षात येत नाही.
सर्व मोजमाप अँटेना इनपुटवर एकत्रित RX आणि TX मार्गाने केले जातात, उच्च पॉवर PA वगळता जे समर्पित अँटेना कनेक्शनवर मोजले जाते. सर्व मोजमाप आयोजित केले जातात.
पॅरामीटर |
चाचणी अटी | मि | TYP | MAX | युनिट |
सामान्य पॅरामीटर्स |
|||||
डिजिटल चॅनेल फिल्टर प्रोग्रामेबल रिसीव्ह बँडविड्थ | 4 | 4000 | केएचझेड | ||
डेटा दर चरण आकार | 1.5 | bps | |||
बनावट उत्सर्जन 25 MHz ते 1 GHz | 868 MHz चालवलेले उत्सर्जन ETSI EN 300 220 नुसार मोजले | < -57 | dBm | ||
बनावट उत्सर्जन 1 GHz ते 13 GHz | < -47 | dBm | |||
802.15.4, 50 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 100 kHz RX बँडविड्थ | |||||
संवेदनशीलता | बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ | -१० | dBm | ||
संपृक्तता मर्यादा | बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ | 10 | dBm | ||
निवडकता, ±200 kHz | बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ(१) | 44 | dB | ||
निवडकता, ±400 kHz | बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ(१) | 48 | dB | ||
अवरोधित करणे, ±1 MHz | बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ(१) | 57 | dB | ||
अवरोधित करणे, ±2 MHz | बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ(१) | 62 | dB | ||
अवरोधित करणे, ±5 MHz | बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ(१) | 68 | dB | ||
अवरोधित करणे, ±10 MHz | बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ(१) | 76 | dB | ||
प्रतिमा नकार (प्रतिमा भरपाई सक्षम) | बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ(१) | 39 | dB | ||
RSSI डायनॅमिक श्रेणी | संवेदनशीलता मर्यादेपासून सुरू होत आहे | 95 | dB | ||
RSSI अचूकता | दिलेल्या डायनॅमिक श्रेणीमध्ये संवेदनशीलता मर्यादेपासून सुरू होत आहे | ±3 | dB | ||
802.15.4, 100 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 137 kHz RX बँडविड्थ | |||||
संवेदनशीलता 100 kbps | 868 MHz, 1% PER, 127 बाइट पेलोड | -101 | dBm | ||
निवडकता, ±200 kHz | 868 MHz, 1% PER, 127 बाइट पेलोड. -96 dBm वर सिग्नल हवा आहे | 38 | dB | ||
निवडकता, ±400 kHz | 868 MHz, 1% PER, 127 बाइट पेलोड. -96 dBm वर सिग्नल हवा आहे | 45 | dB | ||
सह-चॅनल नकार | 868 MHz, 1% PER, 127 बाइट पेलोड. -79 dBm वर सिग्नल हवा आहे | -9 | dB | ||
802.15.4, 200 kbps, ±50 kHz विचलन, 2-GFSK, 311 kHz RX बँडविड्थ | |||||
संवेदनशीलता | बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ | -१० | dBm | ||
संवेदनशीलता | बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ | -१० | dBm | ||
निवडकता, ±400 kHz | BER = 10–2, 915 MHz. संवेदनशीलता मर्यादेपेक्षा 3 डीबी सिग्नल हवा होता. | 41 | dB | ||
निवडकता, ±800 kHz | BER = 10–2, 915 MHz. संवेदनशीलता मर्यादेपेक्षा 3 डीबी सिग्नल हवा होता. | 47 | dB | ||
अवरोधित करणे, ±2 MHz | BER = 10–2, 915 MHz. संवेदनशीलता मर्यादेपेक्षा 3 डीबी सिग्नल हवा होता. | 55 | dB | ||
अवरोधित करणे, ±10 MHz | BER = 10–2, 915 MHz. संवेदनशीलता मर्यादेपेक्षा 3 डीबी सिग्नल हवा होता. | 67 | dB | ||
802.15.4, 500 kbps, ±190 kHz विचलन, 2-GFSK, 655 kHz RX बँडविड्थ | |||||
संवेदनशीलता 500 kbps | 916 MHz, 1% PER, 127 बाइट पेलोड | -90 | dBm | ||
निवडकता, ±1 MHz | 916 MHz, 1% PER, 127 बाइट पेलोड. -88 dBm वर सिग्नल हवा आहे | 11 | dB | ||
निवडकता, ±2 MHz | 916 MHz, 1% PER, 127 बाइट पेलोड. -88 dBm वर सिग्नल हवा आहे | 43 | dB | ||
सह-चॅनल नकार | 916 MHz, 1% PER, 127 बाइट पेलोड. -71 dBm वर सिग्नल हवा आहे | -9 | dB | ||
SimpleLink™ लाँग रेंज 2.5 kbps किंवा 5 kbps (20 ksym/s, 2-GFSK, ±5 kHz विचलन, FEC (अर्धा दर), DSSS = 1:2 किंवा 1:4, 34 kHz RX बँडविड्थ |
|||||
संवेदनशीलता | २.५ केबीपीएस, बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ | -119 | dBm | ||
संवेदनशीलता | २.५ केबीपीएस, बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ | -117 | dBm | ||
संपृक्तता मर्यादा | २.५ केबीपीएस, बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ | 10 | dBm | ||
निवडकता, ±100 kHz | २.५ केबीपीएस, बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ(१) | 49 | dB | ||
निवडकता, ±200 kHz | २.५ केबीपीएस, बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ(१) | 50 | dB | ||
निवडकता, ±300 kHz | २.५ केबीपीएस, बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ(१) | 51 | dB | ||
अवरोधित करणे, ±1 MHz | २.५ केबीपीएस, बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ(१) | 63 | dB | ||
अवरोधित करणे, ±2 MHz | २.५ केबीपीएस, बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ(१) | 68 | dB | ||
अवरोधित करणे, ±5 MHz | २.५ केबीपीएस, बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ(१) | 78 | dB | ||
अवरोधित करणे, ±10 MHz | २.५ केबीपीएस, बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ(१) | 87 | dB |
CC1312PSIP-EM संदर्भ डिझाइनवर Tc = 25 °C सह मोजले जाते तेव्हा, VDDS = 3.0 V सह DC/DC सक्षम आणि उच्च पॉवर PA VDDS शी जोडलेले आहे जोपर्यंत अन्यथा लक्षात येत नाही.
सर्व मोजमाप अँटेना इनपुटवर एकत्रित RX आणि TX मार्गाने केले जातात, उच्च पॉवर PA वगळता जे समर्पित अँटेना कनेक्शनवर मोजले जाते. सर्व मोजमाप आयोजित केले जातात.
पॅरामीटर | चाचणी अटी | MIN TYP कमाल | युनिट |
प्रतिमा नकार (प्रतिमा भरपाई सक्षम) | २.५ केबीपीएस, बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ(१) | 45 | dB |
RSSI डायनॅमिक श्रेणी | संवेदनशीलता मर्यादेपासून सुरू होत आहे | 97 | dB |
RSSI अचूकता | दिलेल्या डायनॅमिक श्रेणीमध्ये संवेदनशीलता मर्यादेपासून सुरू होत आहे | ±3 | dB |
वायरलेस एम-बस |
|||
रिसीव्हर संवेदनशीलता, wM-BUS C-मोड, 100 kbps ±45 kHz | रिसीव्हर बँडविड्थ 236 kHz, BER 1% | -104 | dBm |
रिसीव्हर संवेदनशीलता, wM-BUS T-मोड, 100 kbps ±50 kHz | रिसीव्हर बँडविड्थ 236 kHz, BER 1% | -103 | dBm |
रिसीव्हर संवेदनशीलता, wM-BUS S2-मोड, 32.768 kbps ±50 kHz | रिसीव्हर बँडविड्थ 196 kHz, BER 1% | -109 | dBm |
रिसीव्हर संवेदनशीलता, wM-BUS S1-मोड, 32.768 kbps ±50 kHz | रिसीव्हर बँडविड्थ 311 kHz, BER 1% | -107 | dBm |
OOK, 4.8 kbps, 39 kHz RX बँडविड्थ |
|||
संवेदनशीलता | बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ | -112 | dBm |
संवेदनशीलता | बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ | -112 | dBm |
नॅरोबँड, 9.6 kbps ±2.4 kHz विचलन, 2-GFSK, 868 MHz, 17.1 kHz RX बँडविड्थ |
|||
संवेदनशीलता | 1% BER | -118 | dBm |
समीप चॅनेल नकार | 1% BER. ETSI संदर्भ संवेदनशीलता मर्यादेपेक्षा (-3 dBm) वरील सिग्नल 104.6 dB हवा आहे. इंटरफेरर ±20 kHz | 39 | dB |
पर्यायी चॅनेल नकार | 1% BER. ETSI संदर्भ संवेदनशीलता मर्यादेपेक्षा (-3 dBm) वरील सिग्नल 104.6 dB हवा आहे. इंटरफेरर ±40 kHz | 40 | dB |
अवरोधित करणे, ±1 MHz | 1% BER. ETSI संदर्भ संवेदनशीलता मर्यादेपेक्षा (-3 dBm) वरील सिग्नल 104.6 dB हवा आहे. | 65 | dB |
अवरोधित करणे, ±2 MHz | 69 | dB | |
अवरोधित करणे, ±10 MHz | 85 | dB | |
1 Mbps, ±350 kHz विचलन, 2-GFSK, 2.2 MHz RX बँडविड्थ |
|||
संवेदनशीलता | बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ | -94 | dBm |
संवेदनशीलता | बीईआर = १०–२, ८६८ मेगाहर्ट्झ | -93 | dBm |
अवरोधित करणे, +2 MHz | BER = 10–2, 915 MHz. संवेदनशीलता मर्यादेपेक्षा 3 डीबी सिग्नल हवा होता. | 44 | dB |
अवरोधित करणे, -2 मेगाहर्ट्झ | BER = 10–2, 915 MHz. संवेदनशीलता मर्यादेपेक्षा 3 डीबी सिग्नल हवा होता. | 27 | dB |
अवरोधित करणे, +10 MHz | BER = 10–2, 915 MHz. संवेदनशीलता मर्यादेपेक्षा 3 डीबी सिग्नल हवा होता. | 59 | dB |
अवरोधित करणे, -10 मेगाहर्ट्झ | BER = 10–2, 915 MHz. संवेदनशीलता मर्यादेपेक्षा 3 डीबी सिग्नल हवा होता. | 54 | dB |
वाय-सन, २-जीएफएसके |
|||
संवेदनशीलता | 50 kbps, ±12.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 866.6 MHz, 68 kHz RX BW, 10% PER, 250 बाइट पेलोड | -104 | dBm |
निवडकता, -100 kHz, 50 kbps, ±12.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 866.6 MHz | 50 kbps, ±12.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 68 kHz RX बँडविड्थ, 866.6 MHz, 10% PER, 250 बाइट पेलोड. संवेदनशीलता पातळीपेक्षा 3 डीबी सिग्नल हवा आहे | 32 | dB |
निवडकता, +100 kHz, 50 kbps, ±12.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 866.6 MHz | 33 | dB | |
निवडकता, ±100 kHz, 50 kbps, ±12.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 866.6 MHz | 30 | dB | |
निवडकता, -200 kHz, 50 kbps, ±12.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 866.6 MHz | 36 | dB | |
निवडकता, +200 kHz, 50 kbps, ±12.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 866.6 MHz | 38 | dB | |
निवडकता, ±200 kHz, 50 kbps, ±12.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 866.6 MHz | 37 | dB | |
संवेदनशीलता | 50 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 98 kHz RX बँडविड्थ, 918.2 MHz, 10% PER, 250 बाइट पेलोड | -104 | dBm |
CC1312PSIP-EM संदर्भ डिझाइनवर Tc = 25 °C सह मोजले जाते तेव्हा, VDDS = 3.0 V सह DC/DC सक्षम आणि उच्च पॉवर PA VDDS शी जोडलेले आहे जोपर्यंत अन्यथा लक्षात येत नाही. सर्व मोजमाप अँटेना इनपुटवर एकत्रित RX आणि TX मार्गाने केले जातात, उच्च पॉवर PA वगळता जे समर्पित अँटेना कनेक्शनवर मोजले जाते. सर्व मोजमाप आयोजित केले जातात.
पॅरामीटर | चाचणी अटी | MIN TYP कमाल |
युनिट |
निवडकता, -200 kHz, 50 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.2 MHz | 50 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 98 kHz RX बँडविड्थ, 918.2 MHz, 10% PER, 250 बाइट पेलोड. संवेदनशीलता पातळीपेक्षा 3 डीबी सिग्नल हवा आहे | 34 | dB |
निवडकता, +200 kHz, 50 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.2 MHz | 35 | dB | |
निवडकता, ±200 kHz, 50 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.2 MHz | 34 | dB | |
निवडकता, -400 kHz, 50 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.2 MHz | 40 | dB | |
निवडकता, +400 kHz, 50 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.2 MHz | 40 | dB | |
निवडकता, ±400 kHz, 50 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.2 MHz | 40 | dB | |
संवेदनशीलता | 100 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 866.6 MHz, 135 kHz RX BW, 10% PER, 250 बाइट पेलोड | -102 | dBm |
संवेदनशीलता | 100 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.2 MHz, 135 kHz RX BW, 10% PER, 250 बाइट पेलोड | -101 | dBm |
निवडकता, -200 kHz, 100 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 866.6 MHz | 100 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 135 kHz RX बँडविड्थ, 866.6 MHz, 10% PER, 250 बाइट पेलोड. संवेदनशीलता पातळीपेक्षा 3 डीबी सिग्नल हवा आहे | 37 | dB |
निवडकता, +200 kHz, 100 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 866.6 MHz | 38 | dB | |
निवडकता, ±200 kHz, 100 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 866.6 MHz | 37 | dB | |
निवडकता, -400 kHz, 100 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 866.6 MHz | 45 | dB | |
निवडकता, +400 kHz, 100 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 866.6 MHz | 45 | dB | |
निवडकता, ±400 kHz, 100 kbps, ±25 kHz विचलन, 2-GFSK, 866.6 MHz | 45 | dB | |
संवेदनशीलता | 100 kbps, ±50 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.9 MHz, 196 kHz RX BW, 10% PER, 250 बाइट पेलोड | -100 | dBm |
निवडकता, -400 kHz, 100 kbps, ±50 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.9 MHz | 100 kbps, ±50 kHz विचलन, 2-GFSK, 196 kHz RX बँडविड्थ, 920.9 MHz, 10% PER, 250 बाइट पेलोड. संवेदनशीलता पातळीपेक्षा 3 डीबी सिग्नल हवा आहे | 40 | dB |
निवडकता, +400 kHz, 100 kbps, ±50 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.9 MHz | 40 | dB | |
निवडकता, ±400 kHz, 100 kbps, ±50 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.9 MHz | 40 | dB | |
निवडकता, -800 kHz, 100 kbps, ±50 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.9 MHz | 46 | dB | |
निवडकता, +800 kHz, 100 kbps, ±50 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.9 MHz | 52 | dB | |
निवडकता, ±800 kHz, 100 kbps, ±50 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.9 MHz | 48 | dB | |
संवेदनशीलता | 150 kbps, ±37.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.4 MHz, 273 kHz RX BW, 10% PER, 250 बाइट पेलोड | -96 | dBm |
निवडकता, -400 kHz, 150 kbps, ±37.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.4 MHz | 150 kbps, ±37.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 273 kHz RX बँडविड्थ, 918.4 MHz, 10% PER, 250 बाइट पेलोड. संवेदनशीलता पातळीपेक्षा 3 डीबी सिग्नल हवा आहे | 41 | dB |
निवडकता, +400 kHz, 150 kbps, ±37.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.4 MHz | 42 | dB | |
निवडकता, -800 kHz, 150 kbps, ±37.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.4 MHz | 46 | dB | |
निवडकता, +800 kHz, 150 kbps, ±37.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.4 MHz | 49 | dB | |
संवेदनशीलता | -96 | dBm |
CC1312PSIP-EM संदर्भ डिझाइनवर Tc = 25 °C सह मोजले जाते तेव्हा, VDDS = 3.0 V सह DC/DC सक्षम आणि उच्च पॉवर PA VDDS शी जोडलेले आहे जोपर्यंत अन्यथा लक्षात येत नाही.
सर्व मोजमाप अँटेना इनपुटवर एकत्रित RX आणि TX मार्गाने केले जातात, उच्च पॉवर PA वगळता जे समर्पित अँटेना कनेक्शनवर मोजले जाते. सर्व मोजमाप आयोजित केले जातात.
पॅरामीटर | चाचणी अटी | MIN TYP कमाल |
युनिट |
निवडकता, -400 kHz, 150 kbps, ±37.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.9 MHz | 150 kbps, ±37.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 273 kHz RX बँडविड्थ, 920.9 MHz, 10% PER, 250 बाइट पेलोड. संवेदनशीलता पातळीपेक्षा 3 डीबी सिग्नल हवा आहे | 40 | dB |
निवडकता, +400 kHz, 150 kbps, ±37.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.9 MHz | 42 | dB | |
निवडकता, ±400 kHz, 150 kbps, ±37.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.9 MHz | 40 | dB | |
निवडकता, -800 kHz, 150 kbps, ±37.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.9 MHz | 46 | dB | |
निवडकता, +800 kHz, 150 kbps, ±37.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.9 MHz | 49 | dB | |
निवडकता, ±800 kHz, 150 kbps, ±37.5 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.9 MHz | 46 | dB | |
संवेदनशीलता | 200 kbps, ±50 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.4 MHz, 273 kHz RX BW, 10% PER, 250 बाइट पेलोड | -97 | dBm |
निवडकता, -400 kHz, 200 kbps, ±50 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.4 MHz | 200 kbps, ±50 kHz विचलन, 2-GFSK, 273 kHz RX बँडविड्थ, 918.4 MHz, 10% PER, 250 बाइट पेलोड. संवेदनशीलता पातळीपेक्षा 3 डीबी सिग्नल हवा आहे | 40 | dB |
निवडकता, +400 kHz, 200 kbps, ±50 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.4 MHz | 43 | dB | |
निवडकता, ±400 kHz, 200 kbps, ±50 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.4 MHz | 41 | dB | |
निवडकता, -800 kHz, 200 kbps, ±50 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.4 MHz | 46 | dB | |
निवडकता, +800 kHz, 200 kbps, ±50 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.4 MHz | 50 | dB | |
निवडकता, ±800 kHz, 200 kbps, ±50 kHz विचलन, 2-GFSK, 918.4 MHz | 48 | dB | |
संवेदनशीलता | 200 kbps, ±100 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.8 MHz, 273 kHz RX BW, 10% PER, 250 बाइट पेलोड | -96 | dBm |
निवडकता, -600 kHz, 200 kbps, ±100 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.8 MHz | 200 kbps, ±100 kHz विचलन, 2-GFSK, 273 kHz RX बँडविड्थ, 920.8 MHz, 10% PER, 250 बाइट पेलोड. संवेदनशीलता पातळीपेक्षा 3 डीबी सिग्नल हवा आहे | 43 | dB |
निवडकता, +600 kHz, 200 kbps, ±100 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.8 MHz | 47 | dB | |
निवडकता, ±600 kHz, 200 kbps, ±100 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.8 MHz | 44 | dB | |
निवडकता, -1200 kHz, 200 kbps, ±100 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.8 MHz | 51 | dB | |
निवडकता, +1200 kHz, 200 kbps, ±100 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.8 MHz | 54 | dB | |
निवडकता, ±1200 kHz, 200 kbps, ±100 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.8 MHz | 51 | dB | |
संवेदनशीलता | 300 kbps, ±75 kHz विचलन, 2-GFSK, 917.6 MHz, 576 kHz RX BW, 10% PER, 250 बाइट पेलोड | -94 | dBm |
निवडकता, -600 kHz, 300 kbps, ±75 kHz विचलन, 2-GFSK, 917.6 MHz | 300 kbps, ±75 kHz विचलन, 2-GFSK, 576 kHz RX बँडविड्थ, 917.6 MHz, 10% PER, 250 बाइट पेलोड. संवेदनशीलता पातळीपेक्षा 3 डीबी सिग्नल हवा आहे | 27 | dB |
निवडकता, +600 kHz, 300 kbps, ±75 kHz विचलन, 2-GFSK, 917.6 MHz | 45 | dB | |
निवडकता, ±600 kHz, 300 kbps, ±75 kHz विचलन, 2-GFSK, 917.6 MHz | 35 | dB | |
निवडकता, -1200 kHz, 300 kbps, ±75 kHz विचलन, 2-GFSK, 917.6 MHz | 46 | dB | |
निवडकता, +1200 kHz, 300 kbps, ±75 kHz विचलन, 2-GFSK, 920.8 MHz | 50 | dB | |
निवडकता, ±1200 kHz, 300 kbps, ±75 kHz विचलन, 2-GFSK, 917.6 MHz | 48 | dB | |
WB-DSSS, 240/120/60/30 kbps (480 ksym/s, 2-GFSK, ±195 kHz विचलन, FEC (अर्धा दर), DSSS = 1/2/4/8, 622 kHz RX BW) |
|||
संवेदनशीलता | २४० केबीपीएस, डीएसएसएस = १, बीईआर = १०–२, ९१५ मेगाहर्ट्झ | -101 | dBm |
संवेदनशीलता | २४० केबीपीएस, डीएसएसएस = १, बीईआर = १०–२, ९१५ मेगाहर्ट्झ | -103 | dBm |
CC1312PSIP-EM संदर्भ डिझाइनवर Tc = 25 °C सह मोजले जाते तेव्हा, VDDS = 3.0 V सह DC/DC सक्षम आणि उच्च पॉवर PA VDDS शी जोडलेले आहे जोपर्यंत अन्यथा लक्षात येत नाही.
सर्व मोजमाप अँटेना इनपुटवर एकत्रित RX आणि TX मार्गाने केले जातात, उच्च पॉवर PA वगळता जे समर्पित अँटेना कनेक्शनवर मोजले जाते. सर्व मोजमाप आयोजित केले जातात.
पॅरामीटर | चाचणी अटी | MIN TYP कमाल |
युनिट |
संवेदनशीलता | २४० केबीपीएस, डीएसएसएस = १, बीईआर = १०–२, ९१५ मेगाहर्ट्झ | -105 | dBm |
संवेदनशीलता | २४० केबीपीएस, डीएसएसएस = १, बीईआर = १०–२, ९१५ मेगाहर्ट्झ | -106 | dBm |
±1 MHz अवरोधित करत आहे | २४० केबीपीएस, डीएसएसएस = १, बीईआर = १०–२, ९१५ मेगाहर्ट्झ | 49 | dB |
±2 MHz अवरोधित करत आहे | २४० केबीपीएस, डीएसएसएस = १, बीईआर = १०–२, ९१५ मेगाहर्ट्झ | 53 | dB |
±5 MHz अवरोधित करत आहे | २४० केबीपीएस, डीएसएसएस = १, बीईआर = १०–२, ९१५ मेगाहर्ट्झ | 58 | dB |
±10 MHz अवरोधित करत आहे | २४० केबीपीएस, डीएसएसएस = १, बीईआर = १०–२, ९१५ मेगाहर्ट्झ | 67 | dB |
(1) ETSI EN 3 300 v. 220 नुसार संदर्भ संवेदनशीलता मर्यादेपेक्षा 3.1.1 dB हवा असलेला सिग्नल
8.11 861 MHz ते 1054 MHz - ट्रान्समिट (TX)
CC1312PSIP-EM संदर्भ डिझाइनवर Tc = 25 °C सह, VDDS = 3.0 V सह DC/DC सक्षम आणि उच्च पॉवर PA 2-GFSK, 50 kbps, ±25 kHz विचलन वापरून VDDS शी जोडलेले आहे, अन्यथा लक्षात घेतल्याशिवाय मोजले. सर्व मोजमाप अँटेना इनपुटवर एकत्रित RX आणि TX मार्गाने केले जातात, उच्च पॉवर PA वगळता जे समर्पित अँटेना कनेक्शनवर मोजले जाते. सर्व मोजमाप आयोजित केले जातात. (1) c
पॅरामीटर |
चाचणी अटी | मि | TYP | MAX |
युनिट |
|
सामान्य मापदंड |
||||||
कमाल आउटपुट पॉवर, बूस्ट मोड नियमित PA | VDDR = 1.95 V किमान पुरवठा खंडtagबूस्ट मोडसाठी e (VDDS) 2.1 V 915 MHz आहे | 14 | dBm | |||
कमाल आउटपुट पॉवर, नियमित PA | 868 MHz आणि 915 MHz | 12.4 | dBm | |||
आउटपुट पॉवर प्रोग्राम करण्यायोग्य श्रेणी नियमित PA | 868 MHz आणि 915 MHz | 34 | dB | |||
तापमान नियमित PA वर आउटपुट पॉवर भिन्नता | +10 dBm सेटिंग शिफारस केलेल्या तापमान ऑपरेटिंग रेंजपेक्षा | ±2 | dB | |||
तापमान बूस्ट मोडवर आउटपुट पॉवर भिन्नता, नियमित PA | +14 dBm सेटिंग शिफारस केलेल्या तापमान ऑपरेटिंग रेंजपेक्षा | ±1.5 | dB | |||
बनावट उत्सर्जन आणि हार्मोनिक्स |
||||||
बनावट उत्सर्जन (हार्मोनिक्स वगळून) नियमित PA (2) | 30 MHz ते 1 GHz | +14 dBm सेटिंग ETSI प्रतिबंधित बँड | < -54 | dBm | ||
+१४ dBm सेटिंग ETSI प्रतिबंधित बँडच्या बाहेर | < -36 | dBm | ||||
1 GHz ते 12.75 GHz (ETSI प्रतिबंधित बँडच्या बाहेर) | +14 dBm सेटिंग 1 MHz बँडविड्थ (ETSI) मध्ये मोजली | < -30 | -35 | dBm | ||
बनावट उत्सर्जन आउट- ऑफ-बँड रेग्युलर PA, 915 MHz (2) | 30 MHz ते 88 MHz (FCC प्रतिबंधित बँडमध्ये) | +14 dBm सेटिंग | < -56 | dBm | ||
88 MHz ते 216 MHz (FCC प्रतिबंधित बँडमध्ये) | +14 dBm सेटिंग | < -52 | dBm | |||
216 MHz ते 960 MHz (FCC प्रतिबंधित बँडमध्ये) | +14 dBm सेटिंग | < -50 | dBm | |||
960 MHz ते 2390 MHz आणि 2483.5 MHz वरील (FCC प्रतिबंधित बँडमध्ये) | +14 dBm सेटिंग | <-42 | dBm | |||
1 GHz ते 12.75 GHz (FCC प्रतिबंधित बँडच्या बाहेर) | +14 dBm सेटिंग | < -40 | -44 | dBm | ||
बनावट उत्सर्जन आउट-ऑफ-बँड नियमित PA, 920.6/928 MHz (2) | 710 MHz खाली (ARIB T-108) | +14 dBm सेटिंग | < -36 | dBm | ||
710 MHz ते 900 MHz (ARIB T-108) | +14 dBm सेटिंग | < -55 | dBm | |||
900 MHz ते 915 MHz (ARIB T-108) | +14 dBm सेटिंग | < -55 | dBm | |||
930 MHz ते 1000 MHz (ARIB T-108) | +14 dBm सेटिंग | < -55 | dBm | |||
1000 MHz ते 1215 MHz (ARIB T-108) | +14 dBm सेटिंग | < -45 | dBm | |||
1215 MHz वर (ARIB T-108) | +14 dBm सेटिंग | < -30 | dBm | |||
हार्मोनिक्स नियमित पीए | दुसरा हार्मोनिक | +14 dBm सेटिंग, 868 MHz | < -30 | dBm | ||
+14 dBm सेटिंग, 915 MHz | < -30 | |||||
तिसरा हार्मोनिक | +14 dBm सेटिंग, 868 MHz | < -30 | dBm | |||
+14 dBm सेटिंग, 915 MHz | < -42 | |||||
चौथा हार्मोनिक | +14 dBm सेटिंग, 868 MHz | < -30 | dBm | |||
+14 dBm सेटिंग, 915 MHz | < -30 | |||||
पाचवा हार्मोनिक | +14 dBm सेटिंग, 868 MHz | < -30 | dBm | |||
+14 dBm सेटिंग, 915 MHz | < -42 |
CC1312PSIP-EM संदर्भ डिझाइनवर Tc = 25 °C सह, VDDS = 3.0 V सह DC/DC सक्षम आणि उच्च पॉवर PA 2-GFSK, 50 kbps, ±25 kHz विचलन वापरून VDDS शी जोडलेले आहे, अन्यथा लक्षात घेतल्याशिवाय मोजले. सर्व मोजमाप अँटेना इनपुटवर एकत्रित RX आणि TX मार्गाने केले जातात, उच्च पॉवर PA वगळता जे समर्पित अँटेना कनेक्शनवर मोजले जाते. सर्व मोजमाप आयोजित केले जातात.(1)
पॅरामीटर | चाचणी अटी | MIN TYP कमाल |
युनिट |
|
समीप चॅनेल पॉवर |
||||
समीप चॅनेल पॉवर, नियमित 14 dBm PA | समीप चॅनेल, 20 kHz ऑफसेट. 9.6 kbps, h=0.5 | 12.5 dBm सेटिंग. 868.3 MHz 14 kHz चॅनेल BW | -24 | dBm |
पर्यायी चॅनेल पॉवर, नियमित 14 dBm PA | पर्यायी चॅनेल, 40 kHz ऑफसेट. 9.6 kbps, h=0.5 | 12.5 dBm सेटिंग. 868.3 MHz 14 kHz चॅनेल BW | -31 | dBm |
(1) वारंवारता, डेटा दर आणि मॉड्युलेशन फॉरमॅटच्या काही संयोजनांना नियामक अनुपालनासाठी बाह्य क्रिस्टल लोड कॅपेसिटर वापरणे आवश्यक आहे. अधिक तपशील डिव्हाइस इरेटामध्ये आढळू शकतात.
(2) EN 300 220, EN 303 131, EN 303 204, FCC CFR47 भाग 15, ARIB STD-T108 चे अनुपालन लक्ष्यित करणार्या सिस्टमसाठी योग्य.
8.12 861 MHz ते 1054 MHz - PLL फेज नॉईज वाइडबँड मोड
संदर्भ डिझाइनवर Tc = 25 °C, VDDS = 3.0 V सह मोजले जाते.
पॅरामीटर | चाचणी अटी | मि | TYP | MAX |
युनिट |
868- आणि 915-MHz बँड 20 kHz PLL लूप बँडविड्थमध्ये फेज नॉइज | ±10 kHz ऑफसेट | -१० | dBc/Hz | ||
±100 kHz ऑफसेट | -१० | dBc/Hz | |||
±200 kHz ऑफसेट | -१० | dBc/Hz | |||
±400 kHz ऑफसेट | -१० | dBc/Hz | |||
±1000 kHz ऑफसेट | -१० | dBc/Hz | |||
±2000 kHz ऑफसेट | -१० | dBc/Hz | |||
±10000 kHz ऑफसेट | -१० | dBc/Hz |
8.13 861 MHz ते 1054 MHz - PLL फेज नॉइझ नॅरोबँड मोड
संदर्भ डिझाइनवर Tc = 25 °C, VDDS = 3.0 V सह मोजले जाते.
पॅरामीटर | चाचणी अटी | मि | TYP | MAX |
युनिट |
868- आणि 915-MHz बँडमध्ये फेज नॉइज 150 kHz PLL लूप बँडसह | ±10 kHz ऑफसेट | -१० | dBc/Hz | ||
±100 kHz ऑफसेट | -१० | dBc/Hz | |||
±200 kHz ऑफसेट | -१० | dBc/Hz | |||
±400 kHz ऑफसेट | -१० | dBc/Hz | |||
±1000 kHz ऑफसेट | -१० | dBc/Hz | |||
±2000 kHz ऑफसेट | -१० | dBc/Hz | |||
±10000 kHz ऑफसेट | -१० | dBc/Hz |
8.14 वेळ आणि स्विचिंग वैशिष्ट्ये
8.14.1 वेळ रीसेट करा
पॅरामीटर | मि | TYP | MAX |
युनिट |
RESET_N कमी कालावधी | 1 | .s |
8.14.2 वेकअप वेळ
VDDS = 3.0 V सह ऑपरेटिंग फ्री-एअर तापमान मोजले जाते (अन्यथा लक्षात घेतल्याशिवाय). येथे सूचीबद्ध केलेल्या वेळा सॉफ्टवेअर ओव्हरहेड समाविष्ट करत नाहीत.
पॅरामीटर | चाचणी अटी | मि | TYP | MAX | युनिट |
MCU, सक्रिय वर रीसेट करा(1) | ८७८ - १०७४ | .s | |||
MCU, शटडाउन ते सक्रिय(1) | ८७८ - १०७४ | .s | |||
MCU, सक्रिय करण्यासाठी स्टँडबाय | 165 | .s | |||
MCU, स्टँडबायसाठी सक्रिय | 39 | .s |
VDDS = 3.0 V सह ऑपरेटिंग फ्री-एअर तापमान मोजले जाते (अन्यथा लक्षात घेतल्याशिवाय). येथे सूचीबद्ध केलेल्या वेळा सॉफ्टवेअर ओव्हरहेड समाविष्ट करत नाहीत.
पॅरामीटर | चाचणी अटी | MIN TYP MAX |
युनिट |
MCU, निष्क्रिय ते सक्रिय | 15 | .s |
(1) वेकअपची वेळ डिव्हाइस सुरू करताना VDDR कॅपेसिटरवरील उर्वरित चार्जवर अवलंबून असते आणि त्यामुळे पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी डिव्हाइस किती वेळ रीसेट किंवा शटडाउनमध्ये आहे. उच्च कॅपेसिटर मूल्यासह जागृत होण्याची वेळ वाढते.
8.14.3 घड्याळ तपशील
8.14.3.1 48 MHz क्रिस्टल ऑसिलेटर (XOSC_HF) आणि RF वारंवारता अचूकता
मॉड्यूलमध्ये 48 MHz क्रिस्टल आहे जो ऑसिलेटरशी जोडलेला आहे. मॉड्यूलच्या उत्पादन चाचणी दरम्यान, क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी त्रुटी कमी करण्यासाठी क्रिस्टल लोड करणार्या अंतर्गत कॅपेसिटर अॅरे समायोजित केले जाते. उत्पादन चाचणी खोलीच्या तपमानावर RF वारंवारता शब्द (PLL) समायोजित करून RF वारंवारता त्रुटी देखील कमी करते. क्रिस्टलच्या अंदाजे तापमानाच्या प्रवाहावर आधारित RF वारंवारता भरपाई करण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये (सक्षम असल्यास) आरएफ फ्रिक्वेन्सीची ही प्रारंभिक सुधारणा वापरली जाते. टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स संदर्भ डिझाइनवर Tc = 25 °C, VDDS = 3.0 V सह मोजले जाते, अन्यथा नमूद केल्याशिवाय.
|
पॅरामीटर | मि | TYP | MAX |
युनिट |
क्रिस्टल वारंवारता | 48 | MHz | |||
क्रिस्टल ऑसिलेटर स्टार्ट-अप वेळ(2) | 200 | .s | |||
48° वर 25 MHz प्रारंभिक वारंवारता अचूकता | -5 | 2 | 5 | पीपीएम | |
48 MHz वारंवारता स्थिरता, तापमान प्रवाह -40° ते 105° | -16 | 18 | पीपीएम | ||
क्रिस्टल वृद्धत्व, 5 वर्षे | -2 | 2 | पीपीएम | ||
क्रिस्टल वृद्धत्व, 10 वर्षे | -4 | 2 | पीपीएम | ||
RF फ्रिक्वेंसी अचूकता अंतर्गत सॉफ्टवेअरची भरपाई तापमान वाढ, वृद्धत्व वगळून, -40° ते 65°. निर्मात्याच्या क्रिस्टल स्पेसिफिकेशनवरून तापमानात अंदाजे क्रिस्टल ड्रिफ्टवर आधारित. | -10 | 10 | पीपीएम |
- DC/DC कनव्हर्टर सक्षम असताना क्रिस्टल तपासणे किंवा अन्यथा थांबवणे डिव्हाइसला कायमचे नुकसान होऊ शकते.
- TI-प्रदान केलेल्या पॉवर ड्रायव्हरचा वापर करून स्टार्ट-अप वेळ. ड्रायव्हरचा वापर न केल्यास स्टार्ट-अप वेळ वाढू शकतो.
8.14.3.2 48 MHz RC ऑसिलेटर (RCOSC_HF)
टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स संदर्भ डिझाइनवर Tc = 25 °C, VDDS = 3.0 V सह मोजले जाते, अन्यथा नमूद केल्याशिवाय.
मि | TYP | MAX |
युनिट |
|
वारंवारता | 48 | MHz | ||
अनकॅलिब्रेटेड वारंवारता अचूकता | ±1 | % | ||
कॅलिब्रेटेड वारंवारता अचूकता(1) | ±0.25 | % | ||
स्टार्ट-अप वेळ | 5 | .s |
- कॅलिब्रेशन स्त्रोताशी संबंधित अचूकता (XOSC_HF)
8.14.3.3 2 MHz RC ऑसिलेटर (RCOSC_MF)
टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स संदर्भ डिझाइनवर Tc = 25 °C, VDDS = 3.0 V सह मोजले जाते, अन्यथा नमूद केल्याशिवाय.
मि | TYP | MAX | युनिट | |
कॅलिब्रेटेड वारंवारता | 2 | MHz | ||
स्टार्ट-अप वेळ | 5 | .s |
8.14.3.4 32.768 kHz क्रिस्टल ऑसिलेटर (XOSC_LF) आणि RTC अचूकता
मॉड्यूलमध्ये 32 kHz क्रिस्टल आहे जो ऑसिलेटरशी जोडलेला आहे. मॉड्युलच्या उत्पादन चाचणी दरम्यान, 32 kHz क्रिस्टल ऑसिलेटरपासून प्राप्त केलेले RTC (रिअल टाइम क्लॉक) खोलीच्या तापमानात कॅलिब्रेट केले जाते. 32 kHz क्रिस्टलच्या सुरुवातीच्या त्रुटीमुळे झालेली RTC त्रुटी कमी करण्यासाठी हे केले जाते. क्रिस्टलच्या अंदाजे तापमानाच्या प्रवाहावर आधारित RTC ची भरपाई करण्यासाठी RTC ची ही प्रारंभिक सुधारणा सॉफ्टवेअरमध्ये (सक्षम असल्यास) वापरली जाते. टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स संदर्भ डिझाइनवर Tc = 25 °C, VDDS = 3.0 V सह मोजले जाते, अन्यथा नमूद केल्याशिवाय.
|
मि | TYP | MAX |
युनिट |
|
क्रिस्टल वारंवारता | 32.768 | केएचझेड | |||
25° वर प्रारंभिक वारंवारता अचूकता | -20 | 20 | पीपीएम | ||
32kHz क्रिस्टल एजिंग, पहिले वर्ष | -3 | 3 | पीपीएम | ||
32kHz xtal (सॉफ्टवेअरमध्ये सक्षम असल्यास), वृद्धत्व वगळून -40° ते 105° अंश तापमानाची भरपाई वापरून रिअल टाइम क्लॉक (RTC) अचूकता. निर्मात्याच्या क्रिस्टल स्पेसिफिकेशनवरून तापमानात अंदाजे क्रिस्टल ड्रिफ्टवर आधारित. | -100 | 50 | पीपीएम | ||
32kHz xtal (सॉफ्टवेअरमध्ये सक्षम असल्यास), वृद्धत्व वगळून -40° ते 65° अंश तापमानाची भरपाई वापरून रिअल टाइम क्लॉक (RTC) अचूकता. निर्मात्याच्या क्रिस्टल स्पेसिफिकेशनवरून तापमानात अंदाजे क्रिस्टल ड्रिफ्टवर आधारित. | -50 | 50 | पीपीएम |
8.14.3.5 32 kHz RC ऑसिलेटर (RCOSC_LF)
टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स संदर्भ डिझाइनवर Tc = 25 °C, VDDS = 3.0 V सह मोजले जाते, अन्यथा नमूद केल्याशिवाय.
मि | TYP | MAX |
युनिट |
||
वारंवारता | 32.8 | केएचझेड | |||
कॅलिब्रेटेड RTC फरक(1) |
वेळोवेळी XOSC_HF(2) विरुद्ध कॅलिब्रेट केले | ±६००(३) | पीपीएम | ||
तापमान गुणांक | 50 | ppm/°C |
- कमी वारंवारता प्रणाली घड्याळ (SCLK_LF) साठी स्त्रोत म्हणून RCOSC_LF वापरताना, SCLK_LF-व्युत्पन्न रिअल टाइम क्लॉक (RTC) ची अचूकता XOSC_HF च्या सापेक्ष RCOSC_LF मोजून आणि RTC टिक गतीची भरपाई करून सुधारली जाऊ शकते. ही कार्यक्षमता TI-प्रदान केलेल्या पॉवर ड्रायव्हरद्वारे उपलब्ध आहे.
- TI ड्राइव्हर सॉफ्टवेअर प्रत्येक वेळी XOSC_HF सक्षम केल्यावर RTC कॅलिब्रेट करते.
- काही डिव्हाइसचे भिन्नता 1000 ppm पेक्षा जास्त असू शकते. पुढील कॅलिब्रेशनमुळे भिन्नता सुधारणार नाही.
8.14.4 सिंक्रोनस सीरियल इंटरफेस (SSI) वैशिष्ट्ये
8.14.4.1.1 सिंक्रोनस सीरियल इंटरफेस (SSI) वैशिष्ट्ये ऑपरेटिंग फ्री-एअर तापमान श्रेणीपेक्षा जास्त (अन्यथा नमूद केल्याशिवाय)
पॅरामीटर नाही. | पॅरामीटर | मि | TYP | MAX | युनिट | |
S1 | tclk_per | SSIClk सायकल वेळ | 12 | 65024 | सिस्टम घड्याळे (2) | |
S2(1) | tclk_high कडील अधिक | SSIClk उच्च वेळ | 0.5 | tclk_per | ||
S3(1) | tclk_low बद्दल | SSIClk कमी वेळ | 0.5 | tclk_per |
- SSI टाइमिंग आकृत्यांचा संदर्भ घ्या आणि .
- TI-प्रदान केलेले पॉवर ड्रायव्हर वापरताना, SSI सिस्टम घड्याळ नेहमी 48 MHz असते.
8.14.5 यूआआरटी
8.14.5.1 UART वैशिष्ट्ये
ऑपरेटिंग फ्री-एअर तापमान श्रेणीपेक्षा जास्त (अन्यथा नमूद केल्याशिवाय)
पॅरामीटर | मि | TYP | MAX | युनिट |
UART दर | 3 | एमबीड |
8.15 परिधीय वैशिष्ट्ये
8.15.1 एडीसी
8.15.1.1 अॅनालॉग-टू-डिजिटल कनव्हर्टर (ADC) वैशिष्ट्ये
Tc = 25 °C, VDDS = 3.0 V आणि voltagई स्केलिंग सक्षम केले आहे, अन्यथा नोंद केल्याशिवाय. (१)
कामगिरी क्रमांकांसाठी TI-प्रदान केलेल्या ADC ड्रायव्हर्सद्वारे सॉफ्टवेअरमध्ये ऑफसेट आणि गेन ऍडजस्टमेंट वापरणे आवश्यक आहे.
पॅरामीटर | चाचणी अटी | मि | TYP | MAX |
युनिट |
|
इनपुट व्हॉल्यूमtagई श्रेणी | 0 | VDDS | V | |||
ठराव | 12 | बिट्स | ||||
Sample दर | 200 | केएसपीएस | ||||
ऑफसेट | अंतर्गत 4.3 V समतुल्य संदर्भ(2) | ±2 | LSB | |||
त्रुटी मिळवा | अंतर्गत 4.3 V समतुल्य संदर्भ(2) | ±7 | LSB | |||
डीएनएल(४) | विभेदक नॉनलाइनरिटी | >–१ | LSB | |||
INL | इंटिग्रल नॉनलाइनरिटी | ±4 | LSB | |||
ENOB | बिट्सची प्रभावी संख्या | अंतर्गत 4.3 V समतुल्य संदर्भ(2), 200 kSampकमी, 9.6 kHz इनपुट टोन |
9.8 | बिट्स | ||
अंतर्गत 4.3 V समतुल्य संदर्भ(2), 200 kSampकमी, 9.6 kHz इनपुट टोन, DC/DC सक्षम |
9.8 | |||||
संदर्भ म्हणून VDDS, 200 kSamples/s, 9.6 kHz इनपुट टोन | 10.1 | |||||
अंतर्गत संदर्भ, खंडtagई स्केलिंग अक्षम, 32 एसamples सरासरी, 200 kSamples/s, 300 Hz इनपुट टोन |
11.1 | |||||
अंतर्गत संदर्भ, खंडtage स्केलिंग अक्षम, 14-बिट मोड, 200 kSamples/s, 600 Hz इनपुट टोन (5) | 11.3 | |||||
अंतर्गत संदर्भ, खंडtage स्केलिंग अक्षम, 15-बिट मोड, 200 kSamples/s, 150 Hz इनपुट टोन (5) | 11.6 | |||||
THD | एकूण हार्मोनिक विकृती | अंतर्गत 4.3 V समतुल्य संदर्भ(2), 200 kSamples/s, 9.6 kHz इनपुट टोन | -१० | dB | ||
संदर्भ म्हणून VDDS, 200 kSamples/s, 9.6 kHz इनपुट टोन | -१० | |||||
अंतर्गत संदर्भ, खंडtage स्केलिंग अक्षम केले, 32 samples सरासरी, 200 kSamples/s, 300 Hz इनपुट टोन | -१० | |||||
सिनाड, एसएनडीआर | सिग्नल-टू-आवाज आणि विकृती गुणोत्तर | अंतर्गत 4.3 V समतुल्य संदर्भ(2), 200 kSamples/s, 9.6 kHz इनपुट टोन | 60 | dB | ||
संदर्भ म्हणून VDDS, 200 kSamples/s, 9.6 kHz इनपुट टोन | 63 | |||||
अंतर्गत संदर्भ, खंडtage स्केलिंग अक्षम केले, 32 samples सरासरी, 200 kSamples/s, 300 Hz इनपुट टोन | 68 | |||||
SFDR | बनावट-मुक्त डायनॅमिक श्रेणी | अंतर्गत 4.3 V समतुल्य संदर्भ(2), 200 kSamples/s, 9.6 kHz इनपुट टोन | 70 | dB | ||
संदर्भ म्हणून VDDS, 200 kSamples/s, 9.6 kHz इनपुट टोन | 73 | |||||
अंतर्गत संदर्भ, खंडtage स्केलिंग अक्षम केले, 32 samples सरासरी, 200 kSamples/s, 300 Hz इनपुट टोन | 75 | |||||
रूपांतरण वेळ | अनुक्रमांक रूपांतरण, टाइम-टू-आउटपुट, 24 MHz घड्याळ | 50 | घड्याळ सायकल | |||
सध्याचा वापर | अंतर्गत 4.3 V समतुल्य संदर्भ(2) | 0.40 | mA | |||
सध्याचा वापर | संदर्भ म्हणून VDDS | 0.57 | mA | |||
संदर्भ खंडtage | समतुल्य निश्चित अंतर्गत संदर्भ (इनपुट खंडtage स्केलिंग सक्षम). सर्वोत्तम अचूकतेसाठी, FCFG1 मध्ये संग्रहित लाभ/ऑफसेट नुकसान भरपाई घटक समाविष्ट करण्यासाठी TI-RTOS API द्वारे एडीसी रूपांतरण सुरू केले जावे. | ४.३(२) (३) | V | |||
संदर्भ खंडtage | स्थिर अंतर्गत संदर्भ (इनपुट खंडtage स्केलिंग अक्षम). सर्वोत्तम अचूकतेसाठी, FCFG1 मध्ये संग्रहित लाभ/ऑफसेट भरपाई घटक समाविष्ट करण्यासाठी ADC रूपांतरण TI-RTOS API द्वारे सुरू केले जावे. हे मूल्य स्केल केलेल्या मूल्य (4.3 V) वरून खालीलप्रमाणे घेतले आहे: Vसंदर्भ = ४.३ व्ही × १४०८ / ४०९५ | 1.48 | V | |||
संदर्भ खंडtage | संदर्भ म्हणून VDDS, इनपुट खंडtage स्केलिंग सक्षम केले | VDDS | V | |||
संदर्भ खंडtage | संदर्भ म्हणून VDDS, इनपुट खंडtage स्केलिंग अक्षम | व्हीडीडीएस / २.८२(३) | V |
Tc = 25 °C, VDDS = 3.0 V आणि voltagई स्केलिंग सक्षम केले आहे, अन्यथा नोंद केल्याशिवाय. (१)
कामगिरी क्रमांकांसाठी TI-प्रदान केलेल्या ADC ड्रायव्हर्सद्वारे सॉफ्टवेअरमध्ये ऑफसेट आणि गेन ऍडजस्टमेंट वापरणे आवश्यक आहे.
पॅरामीटर | चाचणी अटी | MIN TYP कमाल |
युनिट |
|
इनपुट प्रतिबाधा | 200 kSampकमी/से, खंडtage स्केलिंग सक्षम केले. कॅपेसिटिव्ह इनपुट, इनपुट प्रतिबाधा s वर अवलंबून असतेampling वारंवारता आणि sampलिंग वेळ | >1 | MΩ |
- शब्दावली आणि चाचणी पद्धतींसाठी IEEE इयत्ता 1241-2010 वापरणे
- इनपुट सिग्नल रूपांतरणापूर्वी अंतर्गत खाली स्केल केले, जसे की व्हॉल्यूमtage श्रेणी 0 ते 4.3 V होती
- लागू खंडtage नेहमी परिपूर्ण कमाल रेटिंगमध्ये असणे आवश्यक आहे
- गहाळ कोड नाहीत
- ADC_आउटपुट = Σ(4 n samples ) >> n, n = इच्छित अतिरिक्त बिट
५,७९७,६५८,०९९ DAC
8.15.2.1 डिजिटल-टू-एनालॉग कनव्हर्टर (DAC) वैशिष्ट्ये
Tc = 25 °C, VDDS = 3.0 V, अन्यथा नमूद केल्याशिवाय.
पॅरामीटर |
चाचणी अटी | मि | TYP | MAX | युनिट | |
सामान्य पॅरामीटर्स |
||||||
ठराव | 8 | बिट्स | ||||
VDDS |
पुरवठा खंडtage | कोणताही भार, कोणताही व्हीसंदर्भ, प्री-चार्ज बंद, DAC चार्ज-पंप चालू | 1.8 | 3.8 |
V |
|
बाह्य भार(4), कोणताही Vसंदर्भ, प्री-चार्ज बंद, DAC चार्ज-पंप बंद | 2.0 | 3.8 | ||||
कोणताही भार, व्हीसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज चालू | 2.6 | 3.8 | ||||
FDAC | घड्याळ वारंवारता | बफर चालू (बाह्य लोडसाठी शिफारस केलेले) | 16 | 250 |
केएचझेड |
|
बफर बंद (अंतर्गत भार) | 16 | 1000 | ||||
खंडtage आउटपुट सेटलिंग वेळ | Vसंदर्भ = VDDS, बफर बंद, अंतर्गत लोड | 13 | 1 / एफDAC | |||
Vसंदर्भ = VDDS, बफर चालू, बाह्य कॅपेसिटिव्ह लोड = 20 pF(3) | 13.8 | |||||
बाह्य कॅपेसिटिव्ह लोड | 20 | 200 | pF | |||
बाह्य प्रतिरोधक भार | 10 | MΩ | ||||
शॉर्ट सर्किट करंट | 400 | .ए | ||||
ZMAX | कमाल आउटपुट प्रतिबाधा Vref = VDDS, बफर चालू, CLK 250 kHz | VDDS = 3.8 V, DAC चार्ज-पंप बंद | 50.8 | के | ||
VDDS = 3.0 V, DAC चार्ज-पंप चालू | 51.7 | |||||
VDDS = 3.0 V, DAC चार्ज-पंप बंद | 53.2 | |||||
VDDS = 2.0 V, DAC चार्ज-पंप चालू | 48.7 | |||||
VDDS = 2.0 V, DAC चार्ज-पंप बंद | 70.2 | |||||
VDDS = 1.8 V, DAC चार्ज-पंप चालू | 46.3 | |||||
VDDS = 1.8 V, DAC चार्ज-पंप बंद | 88.9 | |||||
अंतर्गत भार - सतत वेळ तुलना करणारा / कमी शक्तीचे घड्याळ तुलनेने |
||||||
DNL | विभेदक नॉनलाइनरिटी | Vसंदर्भ = VDDS, लोड = सतत वेळ तुलना करणारा किंवा कमी शक्तीचे घड्याळ असलेले तुलनीय FDAC = 250 kHz | ±1 | एलएसबी(१) | ||
विभेदक नॉनलाइनरिटी | Vसंदर्भ = VDDS, लोड = सतत वेळ तुलना करणारा किंवा कमी शक्तीचे घड्याळ असलेले तुलनीय FDAC = 16 kHz | ±1.2 | ||||
ऑफसेट त्रुटी(2) लोड = सतत वेळ तुलना करणारा | Vसंदर्भ = व्हीडीडीएस = ३.८ व्ही | ±0.64 | एलएसबी(१) | |||
Vसंदर्भ = VDDS = 3.0 V | ±0.81 | |||||
Vसंदर्भ = व्हीडीडीएस = ३.८ व्ही | ±1.27 | |||||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज चालू | ±3.43 | |||||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज बंद | ±2.88 | |||||
Vसंदर्भ = एडीसीआरईएफ | ±2.37 | |||||
ऑफसेट एरर(2) लोड = लो पॉवर क्लॉक्ड कॉम्पॅरेटर | Vसंदर्भ = VDDS = 3.8 V | ±0.78 | एलएसबी(१) | |||
Vसंदर्भ = व्हीडीडीएस = ३.८ व्ही | ±0.77 | |||||
Vसंदर्भ = VDDS = 1.8 V | ±3.46 | |||||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज चालू | ±3.44 | |||||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज बंद | ±4.70 | |||||
Vसंदर्भ = एडीसीआरईएफ | ±4.11 | |||||
कमाल कोड आउटपुट व्हॉल्यूमtage variation(2) लोड = सतत वेळ तुलना करणारा | Vसंदर्भ = व्हीडीडीएस = ३.८ व्ही | ±1.53 | एलएसबी(१) | |||
Vसंदर्भ = व्हीडीडीएस = ३.८ व्ही | ±1.71 | |||||
Vसंदर्भ = VDDS = 1.8 V | ±2.10 | |||||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज चालू | ±6.00 | |||||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज बंद | ±3.85 | |||||
Vसंदर्भ = एडीसीआरईएफ | ±5.84 |
Tc = 25 °C, VDDS = 3.0 V, अन्यथा नमूद केल्याशिवाय.
पॅरामीटर |
चाचणी अटी | MIN TYP कमाल |
युनिट |
|
कमाल कोड आउटपुट व्हॉल्यूमtage variation(2) लोड = लो पॉवर क्लॉक्ड कंपॅरेटर | Vसंदर्भ = VDDS = 3.8 V | ±2.92 | एलएसबी(१) | |
Vसंदर्भ =व्हीडीडीएस = ३.० व्ही | ±3.06 | |||
Vसंदर्भ = VDDS = 1.8 V | ±3.91 | |||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज चालू | ±7.84 | |||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज बंद | ±4.06 | |||
Vसंदर्भ = एडीसीआरईएफ | ±6.94 | |||
आउटपुट व्हॉल्यूमtage श्रेणी(2) लोड = सतत वेळ तुलना करणारा | Vसंदर्भ = VDDS = 3.8 V, कोड 1 | 0.03 | V | |
Vसंदर्भ = VDDS = 3.8 V, कोड 255 | 3.62 | |||
Vसंदर्भ = VDDS= 3.0 V, कोड 1 | 0.02 | |||
Vसंदर्भ = VDDS= 3.0 V, कोड 255 | 2.86 | |||
Vसंदर्भ = VDDS= 1.8 V, कोड 1 | 0.01 | |||
Vसंदर्भ = VDDS = 1.8 V, कोड 255 | 1.71 | |||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज बंद, कोड 1 | 0.01 | |||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज बंद, कोड 255 | 1.21 | |||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज चालू, कोड 1 | 1.27 | |||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज चालू, कोड 255 | 2.46 | |||
Vसंदर्भ = ADCREF, कोड 1 | 0.01 | |||
Vसंदर्भ = ADCREF, कोड 255 | 1.41 | |||
आउटपुट व्हॉल्यूमtage range(2) लोड = लो पॉवर क्लॉक्ड कंपॅरेटर | Vसंदर्भ = VDDS = 3.8 V, कोड 1 | 0.03 | V | |
Vसंदर्भ = VDDS= 3.8 V, कोड 255 | 3.61 | |||
Vसंदर्भ = VDDS= 3.0 V, कोड 1 | 0.02 | |||
Vसंदर्भ = VDDS= 3.0 V, कोड 255 | 2.85 | |||
Vसंदर्भ = VDDS = 1.8 V, कोड 1 | 0.01 | |||
Vसंदर्भ = VDDS = 1.8 V, कोड 255 | 1.71 | |||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज बंद, कोड 1 | 0.01 | |||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज बंद, कोड 255 | 1.21 | |||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज चालू, कोड 1 | 1.27 | |||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज चालू, कोड 255 | 2.46 | |||
Vसंदर्भ = ADCREF, कोड 1 | 0.01 | |||
Vसंदर्भ = ADCREF, कोड 255 | 1.41 | |||
बाह्य भार |
||||
INL |
इंटिग्रल नॉनलाइनरिटी |
Vसंदर्भ = व्हीडीडीएस, एफDAC = 250 kHz | ±1 |
एलएसबी(१) |
Vसंदर्भ = डीसीओयूपीएल, एफDAC = 250 kHz | ±2 | |||
Vसंदर्भ = ADCREF, FDAC = 250 kHz | ±1 | |||
DNL | विभेदक नॉनलाइनरिटी | Vसंदर्भ = व्हीडीडीएस, एफDAC = 250 kHz | ±1 | एलएसबी(१) |
ऑफसेट त्रुटी | Vसंदर्भ = VDDS = 3.8 V | ±0.40 | एलएसबी(१) | |
Vसंदर्भ = VDDS = 3.0 V | ±0.50 | |||
Vसंदर्भ = व्हीडीडीएस = ३.८ व्ही | ±0.75 | |||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज चालू | ±1.55 | |||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज बंद | ±1.30 | |||
Vसंदर्भ = एडीसीआरईएफ | ±1.10 | |||
कमाल कोड आउटपुट व्हॉल्यूमtage भिन्नता | Vसंदर्भ = VDDS = 3.8 V | ±1.00 | एलएसबी(१) | |
Vसंदर्भ = VDDS = 3.0 V | ±1.00 | |||
Vसंदर्भ = VDDS = 1.8 V | ±1.00 | |||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज चालू | ±3.45 | |||
Vसंदर्भ = DCOUPL, प्री-चार्ज बंद | ±2.10 | |||
Vसंदर्भ = एडीसीआरईएफ | ±1.90 |
आउटपुट व्हॉल्यूमtagई श्रेणी लोड = कमी शक्तीचे घड्याळ तुलनेने |
Vसंदर्भ = VDDS = 3.8 V, कोड 1 | 0.03 | V |
- १ एलएसबी (व्हीआरईएफ ३.८ व्ही/३.० व्ही/१.८ व्ही/डीसीओयूपीएल/एडीसीआरईएफ) = १४.१० एमव्ही/११.१३ एमव्ही/६.६८ एमव्ही/४.६७ एमव्ही/५.४८ एमव्ही
- तुलनात्मक ऑफसेट समाविष्ट आहे
- लोड > 20 pF सेटलिंग वेळ वाढवेल
- कीसाइट 34401A मल्टीमीटर
8.15.3 तापमान आणि बॅटरी मॉनिटर
8.15.3.1 तापमान सेन्सर
टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स संदर्भ डिझाइनवर Tc = 25 °C, VDDS = 3.0 V सह मोजले जाते, अन्यथा नमूद केल्याशिवाय.
पॅरामीटर | चाचणी अटी | मि | TYP | MAX |
युनिट |
ठराव | 2 | °C | |||
अचूकता | -40 °C ते 0 °C | ±5.0 | °C | ||
अचूकता | 0°C ते 105°C | ±3.5 | °C | ||
पुरवठा खंडtagई गुणांक(1) | 3.6 | °से/व्ही |
- TI-प्रदान केलेले तापमान ड्रायव्हर वापरताना तापमान सेन्सरला VDDS भिन्नतेसाठी स्वयंचलितपणे भरपाई दिली जाते.
8.15.3.2 बॅटरी मॉनिटर
टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स संदर्भ डिझाइनवर T = 25 °C सह मोजले जाते, अन्यथा लक्षात घेतल्याशिवाय.
पॅरामीटर |
चाचणी अटी | मि | TYP | MAX |
युनिट |
ठराव | 25 | mV | |||
श्रेणी | 1.8 | 3.8 | V | ||
इंटिग्रल नॉनलाइनरिटी (कमाल) | 23 | mV | |||
अचूकता | व्हीडीडीएस = ३.० व्ही | 22.5 | mV | ||
ऑफसेट त्रुटी | -32 | mV | |||
त्रुटी मिळवा | -1 | % |
8.15.4 तुलना करणारे
8.15.4.1 लो-पॉवर क्लॉक्ड कम्पॅरेटर
T = 25 °C, V = 3.0 V, अन्यथा नोंद केल्याशिवाय.
पॅरामीटर | चाचणी अटी | मि | TYP | MAX |
युनिट |
इनपुट व्हॉल्यूमtagई श्रेणी | 0 | VDDS | V | ||
घड्याळ वारंवारता | एससीएलके_एलएफ | ||||
अंतर्गत संदर्भ खंडtage(1) | संदर्भ खंड म्हणून VDDS सह अंतर्गत DAC वापरणेtage, DAC कोड = 0 – 255 | ८७८ - १०७४ | V | ||
ऑफसेट | व्ही येथे मोजलेडीडीएस / 2, अंतर्गत DAC मधील त्रुटी समाविष्ट आहे | ±5 | mV | ||
निर्णयाची वेळ | पायरी –50 mV ते 50 mV | 1 | घड्याळ सायकल |
(1) तुलनाकर्ता त्याचा संदर्भ म्हणून अंतर्गत 8 बिट DAC वापरू शकतो. DAC आउटपुट व्हॉल्यूमtage श्रेणी संदर्भ खंडावर अवलंबून असतेtage निवडले. पहा
8.15.4.2 सतत वेळ तुलना करणारा
Tc = 25°C, VDDS = 3.0 V, अन्यथा लक्षात घेतल्याशिवाय.
पॅरामीटर | चाचणी अटी | मि | TYP | MAX |
युनिट |
इनपुट व्हॉल्यूमtage श्रेणी(1) | 0 | VDDS | V | ||
ऑफसेट | व्ही येथे मोजलेडीडीएस / १ | ±5 | mV | ||
निर्णयाची वेळ | पायरी –10 mV ते 10 mV | 0.70 | .s | ||
सध्याचा वापर | अंतर्गत संदर्भ | 8.0 | .ए |
- इनपुट व्हॉल्यूमtages बाहेरून व्युत्पन्न केले जाऊ शकते आणि संपूर्ण I/Os किंवा अंतर्गत संदर्भ खंडात कनेक्ट केले जाऊ शकतेtage DAC वापरून व्युत्पन्न केले जाऊ शकते
8.15.5 वर्तमान स्रोत
8.15.5.1 प्रोग्राम करण्यायोग्य वर्तमान स्रोत
Tc = 25 °C, VDDS = 3.0 V, अन्यथा नमूद केल्याशिवाय.
पॅरामीटर | चाचणी अटी | मि | TYP | MAX |
युनिट |
वर्तमान स्त्रोत प्रोग्राम करण्यायोग्य आउटपुट श्रेणी (लोगॅरिथमिक श्रेणी) | ८७८ - १०७४ | .ए | |||
ठराव | 0.25 | .ए |
8.15.6 GPIO
8.15.6.1 GPIO DC वैशिष्ट्ये
PG2.1 ला CBSed मोजमाप:
पॅरामीटर |
चाचणी अटी | मि | TYP | MAX |
युनिट |
TA = 25°C, Vडीडीएस = 1.8 व्ही |
|||||
8 mA लोडवर GPIO VOH | IOCURR = 2, फक्त हाय-ड्राइव्ह GPIO | 1.56 | V | ||
8 mA लोडवर GPIO VOL | IOCURR = 2, फक्त हाय-ड्राइव्ह GPIO | 0.24 | V | ||
4 mA लोडवर GPIO VOH | IOCUR = 1 | 1.59 | V | ||
4 mA लोडवर GPIO VOL | IOCUR = 1 | 0.21 | V | ||
GPIO पुलअप करंट | इनपुट मोड, पुलअप सक्षम, Vpad = 0 V | 73 | .ए | ||
GPIO पुलडाउन करंट | इनपुट मोड, पुलडाउन सक्षम, Vpad = VDDS | 19 | .ए | ||
GPIO कमी-ते-उच्च इनपुट संक्रमण, हिस्टेरेसिससह | IH = 1, संक्रमण खंडtage इनपुटसाठी 0 → 1 असे वाचा | 1.08 | V | ||
GPIO उच्च-ते-निम्न इनपुट संक्रमण, हिस्टेरेसिससह | IH = 1, संक्रमण खंडtage इनपुटसाठी 1 → 0 असे वाचा | 0.73 | V | ||
GPIO इनपुट हिस्टेरेसिस | IH = 1, 0 → 1 आणि 1 → 0 गुणांमधील फरक | 0.35 | V | ||
TA = 25°C, Vडीडीएस = 3.0 व्ही |
|||||
8 mA लोडवर GPIO VOH | IOCURR = 2, फक्त हाय-ड्राइव्ह GPIO | 2.59 | V | ||
8 mA लोडवर GPIO VOL | IOCURR = 2, फक्त हाय-ड्राइव्ह GPIO | 0.42 | V | ||
4 mA लोडवर GPIO VOH | IOCUR = 1 | 2.63 | V | ||
4 mA लोडवर GPIO VOL | IOCUR = 1 | 0.40 | V | ||
TA = 25°C, Vडीडीएस = 3.8 व्ही |
|||||
GPIO पुलअप करंट | इनपुट मोड, पुलअप सक्षम, Vpad = 0 V | 282 | .ए | ||
GPIO पुलडाउन करंट | इनपुट मोड, पुलडाउन सक्षम, Vpad = VDDS | 110 | .ए | ||
GPIO कमी-ते-उच्च इनपुट संक्रमण, हिस्टेरेसिससह | IH = 1, संक्रमण खंडtage इनपुटसाठी 0 → 1 असे वाचा | 1.97 | V | ||
GPIO उच्च-ते-निम्न इनपुट संक्रमण, हिस्टेरेसिससह | IH = 1, संक्रमण खंडtage इनपुटसाठी 1 → 0 असे वाचा | 1.55 | V | ||
GPIO इनपुट हिस्टेरेसिस | IH = 1, 0 → 1 आणि 1 → 0 गुणांमधील फरक | 0.42 | V | ||
TA = 25. से | |||||
VIH | सर्वात कमी GPIO इनपुट व्हॉल्यूमtage विश्वसनीयरित्या अर्थ लावला a उच्च |
0.8*Vडीडीएस | V | ||
VIL | सर्वोच्च GPIO इनपुट व्हॉल्यूमtage विश्वसनीयरित्या अर्थ लावला a कमी |
0.2*Vडीडीएस | V |
8.16 ठराविक वैशिष्ट्ये
या विभागातील सर्व मोजमाप Tc = 25 °C आणि VDDS = 3.0 V सह केले जातात, अन्यथा लक्षात घेतल्याशिवाय. डिव्हाइस मर्यादांसाठी शिफारस केलेल्या ऑपरेटिंग अटी पहा. या मर्यादा ओलांडलेली मूल्ये केवळ संदर्भासाठी आहेत.
8.16.1 MCU चालू
8.16.2 RX वर्तमान
8.16.3 TX वर्तमान
तक्ता 8-1. ठराविक TX वर्तमान आणि आउटपुट पॉवर
CC1312PSIP 915 MHz वर, VDDS = 3.0 V (LP-EM-CC1312PSIP वर मोजलेले) | |||
txPower |
TX पॉवर सेटिंग (SmartRF स्टुडिओ) | ठराविक आउटपुट पॉवर [dBm] |
विशिष्ट वर्तमान वापर [mA] |
0x013F | 14 | 13.8 | 34.6 |
0x823F | 12.5 | 12.2 | 24.9 |
0x7828 | 12 | 11.8 | 23.5 |
0x7A15 | 11 | 10.9 | 21.6 |
0x4C0D | 10 | 10.1 | 20.0 |
0x400A | 9 | 9.5 | 19.1 |
0x449A | 8 | 8.1 | 17.1 |
0x364D | 7 | 6.8 | 15.3 |
0x2892 | 6 | 6.3 | 14.8 |
0x20DC | 5 | 4.9 | 13.7 |
0x28D8 | 4 | 4 | 12.6 |
0x1C46 | 3 | 3.7 | 11.7 |
0x18D4 | 2 | 2.8 | 11.5 |
0x16D1 | 1 | 0.8 | 10.6 |
0x16D0 | 0 | 0.3 | 10.3 |
०x०सीसीबी | -3 | -3.4 | 8.6 |
०x०सीसी९ | -5 | -5.4 | 7.9 |
0x08C7 | -7 | -8 | 7.3 |
0x0AC5 | -10 | -11.7 | 6.6 |
0x08C3 | -15 | -17.1 | 5.9 |
0x08C2 | -20 | -20.9 | 5.6 |
8.16.4 RX कार्यप्रदर्शन
8.16.5 TX कामगिरी
8.16.6 ADC कामगिरी
तपशीलवार वर्णन
9.1 ओव्हरview
विभाग 4 CC1312PSIP डिव्हाइसचे मुख्य मॉड्यूल दाखवते.
9.2 सिस्टम CPU
-M4F प्रणाली CPU, जे चालते
अनुप्रयोग आणि रेडिओ प्रोटोकॉल स्टॅकचे उच्च स्तर.
CC1312PSIP SimpleLink™ वायरलेस MCU मध्ये आर्म कॉर्टेक्स आहे
सिस्टम CPU हा उच्च-कार्यक्षमता, कमी-किमतीच्या प्लॅटफॉर्मचा पाया आहे जो कमीत कमी मेमरी अंमलबजावणी आणि कमी-पॉवर वापराच्या सिस्टम आवश्यकता पूर्ण करतो, तसेच उत्कृष्ट संगणकीय कामगिरी आणि व्यत्ययांना अपवादात्मक सिस्टम प्रतिसाद प्रदान करतो.
त्याच्या वैशिष्ट्यांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- ARMv7-M आर्किटेक्चर स्मॉल-फूटप्रिंट एम्बेडेड ऍप्लिकेशन्ससाठी ऑप्टिमाइझ केले आहे
- आर्म थंब -2 मिश्रित 16- आणि 32-बिट सूचना संच कॉम्पॅक्ट मेमरी आकारात 32-बिट आर्म कोरची अपेक्षित उच्च कार्यक्षमता प्रदान करतो
- जलद कोड अंमलबजावणी स्लीप मोड वेळ वाढवण्याची परवानगी देते
- वेळ-गंभीर अनुप्रयोगांसाठी निर्धारक, उच्च-कार्यक्षमता व्यत्यय हाताळणी
- सिंगल-सायकल गुणाकार सूचना आणि हार्डवेअर विभाजन
- हार्डवेअर विभागणी आणि वेगवान डिजिटल-सिग्नल-प्रोसेसिंग ओरिएंटेड गुणाकार जमा होतात
- सिग्नल प्रक्रियेसाठी संतृप्त अंकगणित
- IEEE 754-अनुरूप सिंगल-प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट युनिट (FPU)
- सुरक्षितता-गंभीर अनुप्रयोगांसाठी मेमरी प्रोटेक्शन युनिट (MPU).
- वॉचपॉइंट जनरेशनसाठी डेटा जुळणीसह पूर्ण डीबग
- डेटा वॉचपॉईंट आणि ट्रेस युनिट (DWT)
- जेTAG डीबग ऍक्सेस पोर्ट (डीएपी)
- फ्लॅश पॅच आणि ब्रेकपॉइंट युनिट (FPB) - ट्रेस समर्थन डीबगिंग आणि ट्रेसिंगसाठी आवश्यक पिनची संख्या कमी करते
- इंस्ट्रुमेंटेशन ट्रेस मॅक्रोसेल युनिट (ITM)
- एसिंक्रोनस सीरियल वायर आउटपुट (SWO) सह ट्रेस पोर्ट इंटरफेस युनिट (TPIU) - सिंगल-सायकल फ्लॅश मेमरी प्रवेशासाठी ऑप्टिमाइझ केलेले
- किमान सक्रिय वीज वापर आणि प्रतीक्षा स्थितीसाठी 8-KB 4-वे यादृच्छिक बदली कॅशेशी घट्ट कनेक्ट केलेले
- एकात्मिक स्लीप मोडसह अल्ट्रा-लो-पॉवर वापर
- 48 MHz ऑपरेशन
- 1.25 DMIPS प्रति MHz
9.3 रेडिओ (RF कोर)
आरएफ कोअर हे एक अत्यंत लवचिक आणि भविष्यातील प्रूफ रेडिओ मॉड्यूल आहे ज्यामध्ये आर्म कॉर्टेक्स-एम0 प्रोसेसर आहे जो अॅनालॉग आरएफ आणि बेस-बँड सर्किटरीला इंटरफेस करतो, सिस्टम सीपीयू बाजूला आणि डेटा हाताळतो आणि दिलेल्या पॅकेटमध्ये माहिती बिट्स एकत्र करतो. रचना RF कोर मुख्य CPU ला उच्च स्तरीय, कमांड-आधारित API ऑफर करतो ज्यातून कॉन्फिगरेशन आणि डेटा पास केला जातो. आर्म कॉर्टेक्स-एम0 प्रोसेसर ग्राहकांद्वारे प्रोग्राम करण्यायोग्य नाही आणि TI-प्रदान केलेल्या RF ड्रायव्हरद्वारे इंटरफेस केला जातो जो SimpleLink सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट किट (SDK) सह समाविष्ट आहे.
RF कोर स्वायत्तपणे रेडिओ प्रोटोकॉलच्या वेळ-गंभीर पैलू हाताळू शकतो, अशा प्रकारे मुख्य CPU ऑफलोड करतो, ज्यामुळे शक्ती कमी होते आणि वापरकर्ता अनुप्रयोगासाठी अधिक संसाधने सोडतात. RF स्विचेस किंवा रेंज एक्स्टेंडर स्वायत्तपणे बाह्य सर्किट्री नियंत्रित करण्यासाठी अनेक सिग्नल देखील उपलब्ध आहेत.
विविध फिजिकल लेयर रेडिओ फॉरमॅट्स अंशतः सॉफ्टवेअर परिभाषित रेडिओ म्हणून तयार केले जातात जेथे रेडिओ वर्तन रेडिओ रॉम सामग्रीद्वारे किंवा सिंपललिंक SDK सह फर्मवेअर पॅचच्या स्वरूपात वितरित नॉन-रॉम रेडिओ फॉरमॅटद्वारे परिभाषित केले जाते. हे रेडिओ प्लॅटफॉर्मला समान सिलिकॉन वापरत असतानाही ओव्हर-द-एअर (OTA) अद्यतनांसह मानकांच्या भविष्यातील आवृत्त्यांच्या समर्थनासाठी अद्यतनित करण्यास अनुमती देते.
नोंद
या प्रकरणात वर्णन केलेली वैशिष्ट्ये, फ्रिक्वेन्सी, डेटा दर आणि मॉड्युलेशन फॉरमॅटचे सर्व संयोजन समर्थित नाहीत. कालांतराने, TI डिव्हाइससाठी नवीन भौतिक रेडिओ फॉरमॅट्स (PHYs) सक्षम करू शकते आणि डेटा शीटमध्ये निवडलेल्या PHY साठी कार्यप्रदर्शन क्रमांक प्रदान करते. विशिष्ट उपकरणासाठी समर्थित रेडिओ फॉरमॅट, TI RF ड्रायव्हरसह वापरण्यासाठी ऑप्टिमाइझ केलेल्या सेटिंग्जसह, SmartRF स्टुडिओ टूलमध्ये स्पेसिफिकेशन विभागात आढळलेल्या निवडलेल्या फॉरमॅट्सच्या कार्यप्रदर्शन क्रमांकांसह समाविष्ट केले आहेत.
9.3.1 मालकीचे रेडिओ स्वरूप
CC1312PSIP रेडिओ डिव्हाइस ROM मध्ये उपलब्ध असलेल्या फर्मवेअरसह एकत्रित हार्डवेअर पेरिफेरल्सच्या संचाद्वारे भौतिक रेडिओ फॉरमॅट्सच्या विस्तृत श्रेणीचे समर्थन करू शकतो, ज्यामध्ये वेग किंवा संवेदनशीलता यासारख्या पॅरामीटर्सच्या दिशेने ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी ग्राहकांच्या विविध गरजा पूर्ण केल्या जातात. हे लीगेसी प्रोटोकॉलसह कार्य करण्यासाठी तसेच विशिष्ट अनुप्रयोग आवश्यकतांसाठी वर्तन सानुकूलित करण्यासाठी रेडिओ ट्यूनिंगमध्ये उत्कृष्ट लवचिकता देते.
तक्ता 9-1 एक सरलीकृत ओवर देतेview ROM मध्ये उपलब्ध असलेल्या विविध रेडिओ फॉरमॅट्सची वैशिष्ट्ये. इतर रेडिओ फॉरमॅट्स सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट किट (SDK) द्वारे रेडिओ फर्मवेअर पॅच किंवा प्रोग्रामच्या स्वरूपात उपलब्ध असू शकतात आणि वेगळ्या पद्धतीने वैशिष्ट्ये एकत्र करू शकतात, तसेच इतर वैशिष्ट्ये जोडू शकतात.
तक्ता 9-1. वैशिष्ट्य समर्थन
वैशिष्ट्य |
मुख्य 2-(G)FSK मोड | उच्च डेटा दर | कमी डेटा दर |
SimpleLink™ लांब पल्ला |
प्रोग्राम करण्यायोग्य प्रस्तावना, सिंक शब्द आणि CRC | होय | होय | होय | नाही |
प्रोग्रामेबल प्राप्त बँडविड्थ | होय | होय | होय (4 kHz पर्यंत खाली) | होय |
डेटा / प्रतीक दर(3) | 20 ते 1000 केबीपीएस | ≤ 2 एमएसपीएस | ≤ 100 kssp | ≤ 20 kssp |
मॉड्यूलेशन स्वरूप | २-(जी)एफएसके | २-(जी)एफएसके ४-(जी)एफएसके | २-(जी)एफएसके ४-(जी)एफएसके | २-(जी)एफएसके |
ड्युअल सिंक शब्द | होय | होय | नाही | नाही |
वाहक संवेदना (1) (2) | होय | नाही | नाही | नाही |
प्रस्तावना शोध (2) | होय | होय | होय | नाही |
डेटा व्हाईटिंग | होय | होय | होय | होय |
डिजिटल RSSI | होय | होय | होय | होय |
सीआरसी फिल्टरिंग | होय | होय | होय | होय |
डायरेक्ट-सिक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम (DSSS) | नाही | नाही | नाही | १६:१० १६:१० १६:१० |
फॉरवर्ड एरर करेक्शन (FEC) | नाही | नाही | नाही | होय |
लिंक क्वालिटी इंडिकेटर (LQI) | होय | होय | होय | होय |
- नियामक मानकांमधील अशा आवश्यकतांचे पालन करण्यासाठी वाहक सेन्सचा वापर HW-नियंत्रित ऐकण्याआधी-चर्चा (LBT) आणि क्लियर चॅनल असेसमेंट (CCA) लागू करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. हे CMD_PROP_CS रेडिओ API द्वारे उपलब्ध आहे.
- कॅरियर सेन्स आणि प्रीम्बल डिटेक्शनचा वापर स्निफ मोड्स अंमलात आणण्यासाठी केला जाऊ शकतो जेथे पॉवर वाचवण्यासाठी रेडिओ ड्युटी सायकल चालवला जातो.
- डेटा दर फक्त सूचक आहेत. या श्रेणीबाहेरील डेटा दर देखील समर्थित असू शकतात. सेटिंग्जच्या काही विशिष्ट संयोजनांसाठी, एक लहान श्रेणी समर्थित असू शकते.
9.4 मेमरी
352-KB नॉनव्होलॅटाइल (फ्लॅश) मेमरी कोड आणि डेटासाठी स्टोरेज प्रदान करते. फ्लॅश मेमरी इन-सिस्टम प्रोग्राम करण्यायोग्य आणि मिटवण्यायोग्य आहे. शेवटच्या फ्लॅश मेमरी सेक्टरमध्ये कस्टमर कॉन्फिगरेशन सेक्शन (CCFG) असणे आवश्यक आहे जे बूट रॉम आणि TI द्वारे डिव्हाइस कॉन्फिगर करण्यासाठी प्रदान केलेल्या ड्रायव्हर्सद्वारे वापरले जाते. हे कॉन्फिगरेशन ccfg.c स्त्रोताद्वारे केले जाते file जे सर्व TI मध्ये समाविष्ट आहे उदाampलेस
अल्ट्रा-लो लीकेज सिस्टीम स्टॅटिक रॅम (SRAM) पाच 16-KB ब्लॉक्समध्ये विभागली गेली आहे आणि डेटा स्टोरेज आणि कोडची अंमलबजावणी या दोन्हीसाठी वापरली जाऊ शकते. स्टँडबाय पॉवर मोडमध्ये एसआरएएम सामग्रीचे धारण करणे डीफॉल्टनुसार सक्षम केले जाते आणि स्टँडबाय मोड पॉवर वापर क्रमांकांमध्ये समाविष्ट केले जाते. मेमरीमधील बिट त्रुटी शोधण्यासाठी पॅरिटी तपासणी अंगभूत आहे, ज्यामुळे चिप-स्तरीय सॉफ्ट त्रुटी कमी होतात आणि त्यामुळे विश्वासार्हता वाढते. सिस्टम SRAM बूट वरून कोड अंमलात आणल्यावर नेहमी शून्यावर आरंभ केला जातो.
नॉनव्होलॅटाइल मेमरीमधून कोड कार्यान्वित करताना कोड एक्झिक्यूशन स्पीड आणि कमी पॉवर सुधारण्यासाठी, 4-वे नॉन-असोसिएटिव्ह 8-KB कॅशे डिफॉल्टनुसार कॅशे आणि सिस्टम CPU द्वारे वाचलेल्या सूचना प्रीफेच करण्यासाठी सक्षम केले जाते.
ग्राहक कॉन्फिगरेशन एरिया (CCFG) मध्ये हे वैशिष्ट्य सक्षम करून कॅशे सामान्य उद्देश रॅम म्हणून वापरली जाऊ शकते.
सेन्सर कंट्रोलर इंजिनसह वापरण्यासाठी 4-KB अल्ट्रा-लो लीकेज SRAM उपलब्ध आहे जो सामान्यत: सेन्सर कंट्रोलर प्रोग्राम्स, डेटा आणि कॉन्फिगरेशन पॅरामीटर्स साठवण्यासाठी वापरला जातो. ही RAM प्रणाली CPU द्वारे देखील प्रवेशयोग्य आहे. सेन्सर कंट्रोलर RAM सिस्टीम रीसेट दरम्यान शून्य करण्यासाठी साफ होत नाही.
ROM मध्ये TI-RTOS कर्नल आणि निम्न-स्तरीय ड्रायव्हर्स, तसेच निवडलेल्या रेडिओ स्टॅकचे महत्त्वपूर्ण भाग समाविष्ट आहेत, जे अनुप्रयोगासाठी फ्लॅश मेमरी मुक्त करतात. ROM मध्ये एक सिरीयल (SPI आणि UART) बूटलोडर देखील आहे जो डिव्हाइसच्या प्रारंभिक प्रोग्रामिंगसाठी वापरला जाऊ शकतो.
9.5 सेन्सर कंट्रोलर
सेन्सर कंट्रोलरमध्ये सर्किटरी असते जी स्टँडबाय आणि सक्रिय पॉवर मोडमध्ये निवडकपणे सक्षम केली जाऊ शकते. या डोमेनमधील पेरिफेरल्स सेन्सर कंट्रोलर इंजिनद्वारे नियंत्रित केले जाऊ शकतात, जे एक मालकीचे पॉवर-ऑप्टिमाइझ केलेले CPU आहे. हा CPU सेन्सर वाचू शकतो आणि त्याचे निरीक्षण करू शकतो किंवा इतर कार्ये स्वायत्तपणे करू शकतो; त्यामुळे वीज वापर लक्षणीयरीत्या कमी होतो आणि सिस्टम CPU ऑफलोड होतो.
सेन्सर कंट्रोलर इंजिन हे सी सारखे वाक्यरचना असलेल्या सोप्या प्रोग्रामिंग भाषेसह वापरकर्ता प्रोग्राम करण्यायोग्य आहे. ही प्रोग्रामेबिलिटी सेन्सर पोलिंग आणि इतर कार्यांना जटिल परिधीय मॉड्यूल्स, टाइमर, डीएमए, नोंदणीकृत प्रोग्रामेबल स्टेटसच्या स्थिर कॉन्फिगरेशनऐवजी अनुक्रमिक अल्गोरिदम म्हणून निर्दिष्ट करण्यास अनुमती देते. मशीन, किंवा इव्हेंट राउटिंग.
मुख्य अॅडव्हानtagते आहेत:
- लवचिकता - अल्ट्रा-लो पॉवर सुनिश्चित करताना अमर्यादित पद्धतीने डेटा वाचता आणि त्यावर प्रक्रिया केली जाऊ शकते
- 2 MHz लो-पॉवर मोड डिजिटल सेन्सर्सची सर्वात कमी संभाव्य हाताळणी सक्षम करते
- हार्डवेअर संसाधनांचा डायनॅमिक पुनर्वापर
- 40-बिट संचयक गुणाकार, बेरीज आणि शिफ्टला समर्थन देतो
- निरीक्षणक्षमता आणि डीबगिंग पर्याय
सेन्सर कंट्रोलर स्टुडिओचा वापर सेन्सर कंट्रोलरसाठी कोड लिहिण्यासाठी, चाचणी करण्यासाठी आणि डीबग करण्यासाठी केला जातो. टूल C ड्रायव्हर सोर्स कोड तयार करते, जो सिस्टम CPU ऍप्लिकेशन सेन्सर कंट्रोलरसह डेटा नियंत्रित आणि एक्सचेंज करण्यासाठी वापरतो. सामान्य वापर प्रकरणे खालील असू शकतात (परंतु इतकेच मर्यादित नाहीत)
- इंटिग्रेटेड एडीसी किंवा कंपॅरेटर वापरून अॅनालॉग सेन्सर वाचा
- GPIOs, SPI, UART, किंवा I2 C वापरणारे इंटरफेस डिजिटल सेन्सर बिट-बँग केलेले आहेत)
- कॅपेसिटिव्ह सेन्सिंग
- वेव्हफॉर्म निर्मिती
- खूप कमी-पॉवर पल्स मोजणी (फ्लो मीटरिंग) की स्कॅन
सेन्सर कंट्रोलरमधील पेरिफेरल्समध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- लो-पॉवर क्लॉक्ड कंपॅरेटरचा वापर सिस्टीम सीपीयूला कोणत्याही स्थितीतून सक्रिय करण्यासाठी केला जाऊ शकतो ज्यामध्ये तुलनाकर्ता सक्रिय आहे. कॉन्फिगर करण्यायोग्य अंतर्गत संदर्भ DAC तुलनीय सह संयोगाने वापरले जाऊ शकते.
तौलनिकाचे आउटपुट व्यत्यय किंवा ADC ट्रिगर करण्यासाठी देखील वापरले जाऊ शकते. - कॅपेसिटिव्ह सेन्सिंग कार्यक्षमता स्थिर वर्तमान स्रोत, टाइम-टू-डिजिटल कन्व्हर्टर आणि तुलनाकर्ता वापरून लागू केली जाते. या ब्लॉकमधील सतत टाइम कंपॅरेटरचा वापर कमी-शक्तीच्या घड्याळाच्या तुलनेसाठी उच्च अचूकता पर्याय म्हणून देखील केला जाऊ शकतो. जेव्हा हे मॉड्यूल कॅपेसिटिव्ह सेन्सिंगसाठी वापरले जातात तेव्हा सेन्सर कंट्रोलर बेसलाइन ट्रॅकिंग, हिस्टेरेसिस, फिल्टरिंग आणि इतर संबंधित कार्यांची काळजी घेतो.
- ADC 12-बिट, 200-ks आहेampआठ इनपुट आणि अंगभूत व्हॉल्यूमसह les/s ADCtage संदर्भ. टाइमर, I/O पिन, सॉफ्टवेअर आणि तुलनाकर्त्यांसह अनेक भिन्न स्त्रोतांद्वारे ADC ट्रिगर केले जाऊ शकते.
- अॅनालॉग मॉड्यूल आठ वेगवेगळ्या GPIO ला कनेक्ट करू शकतात
- 6 मेगाहर्ट्झ क्लॉक स्पीडसह समर्पित SPI मास्टर
सेन्सर कंट्रोलरमधील पेरिफेरल्स मुख्य ऍप्लिकेशन प्रोसेसरवरून देखील नियंत्रित केले जाऊ शकतात.
१२ क्रिप्टोग्राफी
CC1312PSIP डिव्हाइस आधुनिक क्रिप्टोग्राफी-संबंधित हार्डवेअर प्रवेगकांच्या विस्तृत संचासह येते, क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन्ससाठी कोड फूटप्रिंट आणि अंमलबजावणीची वेळ लक्षणीयरीत्या कमी करते. कमी पॉवर असण्याचा फायदा देखील होतो आणि सिस्टमची उपलब्धता आणि प्रतिसाद सुधारतो कारण क्रिप्टोग्राफी ऑपरेशन्स बॅकग्राउंड हार्डवेअर थ्रेडमध्ये चालतात.
सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट किट (SDK) सह प्रदान केलेल्या मुक्त-स्रोत क्रिप्टोग्राफी लायब्ररींच्या मोठ्या निवडीसह, हे सुरक्षित आणि भविष्यातील पुरावे IoT अनुप्रयोगांना प्लॅटफॉर्मच्या शीर्षस्थानी सहजपणे तयार करण्यास अनुमती देते. हार्डवेअर प्रवेगक मॉड्यूल आहेत:
- ट्रू रँडम नंबर जनरेटर (TRNG) मॉड्यूल की, इनिशिएलायझेशन व्हेक्टर (IV) आणि इतर यादृच्छिक संख्या आवश्यकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने खरा, नॉनडेटरमिनिस्टिक नॉइज स्रोत प्रदान करते. TRNG 24 रिंग ऑसिलेटरवर बनवलेले आहे जे जटिल नॉनलाइनर-कॉम्बिनेटोरियल सर्किट फीड करण्यासाठी अप्रत्याशित आउटपुट तयार करतात.
- SHA2, SHA2, SHA224 आणि SHA256 साठी समर्थनासह सुरक्षित हॅश अल्गोरिदम 384 (SHA-512)
- 128 आणि 256 बिट की लांबीसह प्रगत एन्क्रिप्शन मानक (AES)
- सार्वजनिक की प्रवेगक - 512 बिट्स पर्यंत लंबवर्तुळाकार वक्र आणि 1024 बिट्स पर्यंत RSA की जोडी निर्मितीसाठी आवश्यक गणितीय ऑपरेशन्सना समर्थन देणारे हार्डवेअर प्रवेगक.
या मॉड्यूल्सचा वापर करून आणि TI प्रदान केलेल्या क्रिप्टोग्राफी ड्रायव्हर्सद्वारे, खालील क्षमता अनुप्रयोग किंवा स्टॅकसाठी उपलब्ध आहेत:
- मुख्य करार योजना
- लंबवर्तुळ वक्र डिफी-हेलमन स्थिर किंवा तात्कालिक की (ECDH आणि ECDHE)
- अंडाकृती वक्र पासवर्ड ऑथेंटिकेटेड की एक्सचेंज द्वारे जुगलिंग (ECJ-PAKE) - सिग्नेचर जनरेशन
- लंबवर्तुळ वक्र डिफी-हेलमन डिजिटल सिग्नेचर अल्गोरिदम (ECDSA) - वक्र समर्थन
- शॉर्ट वेअरस्ट्रास फॉर्म (संपूर्ण हार्डवेअर समर्थन), जसे की: - NIST-P224, NIST-P256, NIST-P384, NIST-P521
- Brainpool-256R1, Brainpool-384R1, Brainpool-512R1
- सेकप२५६आर१
- माँटगोमेरी फॉर्म (गुणासाठी हार्डवेअर समर्थन), जसे की: - वक्र ३
- SHA2 आधारित MAC
– SHA224, SHA256, SHA384, किंवा SHA512 सह HMAC - ऑपरेशनचा ब्लॉक सायफर मोड
- AESCCM
- AESGCM
- AESECB
- AESCBC
- AESCBC-MAC - खरी यादृच्छिक संख्या निर्मिती
इतर क्षमता, जसे की RSA एन्क्रिप्शन आणि स्वाक्षरी तसेच एडवर्ड्स प्रकारचे लंबवर्तुळ वक्र जसे की Curve1174 किंवा Ed25519, प्रदान केलेल्या हार्डवेअर प्रवेगकांचा वापर करून देखील लागू केले जाऊ शकतात परंतु CC1312PSIP डिव्हाइससाठी TI SimpleLink SDK चा भाग नाहीत.
9.7 टायमर
CC1312PSIP उपकरणाचा भाग म्हणून टाइमरची मोठी निवड उपलब्ध आहे. हे टाइमर आहेत:
- रिअल-टाइम घड्याळ (RTC)
70 kHz कमी वारंवारता प्रणाली घड्याळावर चालणारा 3-बिट 32-चॅनेल टाइमर (SCLK_LF)
हा टाइमर शटडाउन वगळता सर्व पॉवर मोडमध्ये उपलब्ध आहे. कमी वारंवारता प्रणाली घड्याळ म्हणून LF RCOSC वापरताना फ्रिक्वेन्सी ड्रिफ्टची भरपाई करण्यासाठी टाइमर कॅलिब्रेट केला जाऊ शकतो. 32.768 kHz पेक्षा वेगळी वारंवारता असलेले बाह्य LF घड्याळ वापरले असल्यास, त्याची भरपाई करण्यासाठी RTC टिक गती समायोजित केली जाऊ शकते.
TI-RTOS वापरताना, RTC चा वापर ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये बेस टाइमर म्हणून केला जातो आणि अशा प्रकारे फक्त कर्नल API द्वारे प्रवेश केला पाहिजे जसे की क्लॉक मॉड्यूल. रिअल टाइम घड्याळ देखील सेन्सर कंट्रोलर इंजिनद्वारे टाइमस्ट पर्यंत वाचले जाऊ शकतेamp सेन्सर डेटा आणि समर्पित कॅप्चर चॅनेल देखील आहेत. डीफॉल्टनुसार, जेव्हा डीबगर डिव्हाइस थांबवतो तेव्हा RTC थांबते. - सामान्य उद्देश टाइमर (GPTIMER)
चार लवचिक GPTIMERs एकतर 4×32 बिट टाइमर किंवा 8×16 बिट टाइमर म्हणून वापरले जाऊ शकतात, सर्व 48 MHz पर्यंत चालतात. 16- किंवा 32-बिट टाइमरपैकी प्रत्येक एक-शॉट किंवा नियतकालिक मोजणी, पल्स रुंदी मॉड्युलेशन (PWM), किनार्यांमधील वेळ मोजणे आणि किनारी मोजणी यासारख्या वैशिष्ट्यांच्या विस्तृत श्रेणीस समर्थन देतो. टाइमरचे इनपुट आणि आउटपुट डिव्हाइस इव्हेंट फॅब्रिकशी जोडलेले असतात, जे टायमरना GPIO इनपुट, इतर टाइमर, DMA आणि ADC यांसारख्या सिग्नलशी संवाद साधण्याची परवानगी देतात. GPTIMERs सक्रिय आणि निष्क्रिय पॉवर मोडमध्ये उपलब्ध आहेत. - सेन्सर कंट्रोलर टाइमर
सेन्सर कंट्रोलरमध्ये 3 टाइमर असतात:
AUX टायमर 0 आणि 1 हे 16 प्रीस्केलर असलेले 2-बिट टायमर आहेत. टाइमर एकतर घड्याळावर किंवा निवडलेल्या टिक सोर्सच्या प्रत्येक काठावर वाढू शकतात. एक-शॉट आणि नियतकालिक टाइमर दोन्ही मोड उपलब्ध आहेत.
AUX टायमर 2 हा 16-बिट टायमर आहे जो 24 MHz, 2 MHz किंवा 32 kHz वर सेन्सर कंट्रोलर कार्यक्षमतेपेक्षा स्वतंत्रपणे कार्य करू शकतो. 4 कॅप्चर किंवा तुलना चॅनेल आहेत, जे एक-शॉट किंवा नियतकालिक मोडमध्ये ऑपरेट केले जाऊ शकतात. सेन्सर कंट्रोलर इंजिन किंवा ADC तसेच PWM आउटपुट किंवा वेव्हफॉर्म निर्मितीसाठी इव्हेंट्स व्युत्पन्न करण्यासाठी टाइमरचा वापर केला जाऊ शकतो. - रेडिओ टाइमर
32 MHz वर चालणारा मल्टीचॅनल 4-बिट टायमर डिव्हाइस रेडिओचा भाग म्हणून उपलब्ध आहे. रेडिओ टाइमर सामान्यत: वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशनमध्ये टाइमिंग बेस म्हणून 32-बिट टाईमिंग शब्द नेटवर्क वेळ म्हणून वापरला जातो. जेव्हा डिव्हाइस रेडिओ चालू किंवा बंद असेल तेव्हा समर्पित रेडिओ API वापरून रेडिओ टाइमर RTC सह समक्रमित केला जातो. हे सुनिश्चित करते की नेटवर्क स्टॅकसाठी, रेडिओ सक्षम असताना रेडिओ टायमर नेहमी चालू असल्याचे दिसते. रेडिओ टाइमर बहुतेक प्रकरणांमध्ये रेडिओ API मध्ये ट्रिगर टाइम फील्डद्वारे अप्रत्यक्षपणे वापरला जातो आणि तो फक्त तेव्हाच वापरला जावा जेव्हा अचूक 48 MHz उच्च वारंवारता क्रिस्टल SCLK_HF चा स्त्रोत आहे. - वॉचडॉग टाइमर
वॉचडॉग टाइमरचा वापर सॉफ्टवेअरच्या त्रुटींमुळे सिस्टम चुकीच्या पद्धतीने चालत असल्यास नियंत्रण मिळवण्यासाठी केला जातो. हे सामान्यत: अशा प्रकरणासाठी डिव्हाइसमध्ये व्यत्यय निर्माण करण्यासाठी आणि रीसेट करण्यासाठी वापरले जाते जेथे सिस्टम घटक आणि कार्यांचे नियतकालिक निरीक्षण योग्य कार्यक्षमतेची पडताळणी करण्यात अयशस्वी होते. वॉचडॉग टाइमर 1.5 MHz क्लॉक रेटवर चालतो आणि एकदा सक्षम केल्यावर थांबवता येत नाही. वॉचडॉग टाइमर स्टँडबाय पॉवर मोडमध्ये चालण्यासाठी थांबतो आणि जेव्हा डीबगर डिव्हाइस थांबवतो.
9.8 सीरियल पेरिफेरल्स आणि I/O
SSI हे सिंक्रोनस सीरियल इंटरफेस आहेत जे SPI, MICROWIRE आणि TI च्या सिंक्रोनस सीरियल इंटरफेसशी सुसंगत आहेत. SSI 4 MHz पर्यंत SPI मास्टर आणि स्लेव्ह या दोघांनाही सपोर्ट करतात. SSI मॉड्यूल्स कॉन्फिगर करण्यायोग्य फेज आणि ध्रुवीयतेला समर्थन देतात.
UARTs युनिव्हर्सल एसिंक्रोनस रिसीव्हर आणि ट्रान्समीटर कार्ये लागू करतात. ते जास्तीत जास्त 3 Mbps पर्यंत लवचिक बाउड्रेट निर्मितीला समर्थन देतात.
एस इंटरफेस डिजिटल ऑडिओ हाताळण्यासाठी वापरला जातो आणि पल्स-डेन्सिटी मॉड्युलेशन मायक्रोफोन्स (PDM) इंटरफेस करण्यासाठी देखील वापरला जाऊ शकतो.
I 2 The I C इंटरफेस 100 kHz आणि 400 kHz ऑपरेशन हाताळू शकतो, आणि मास्टर आणि गुलाम दोन्ही म्हणून काम करू शकतो.
C इंटरफेसचा वापर I 2 C मानकाशी सुसंगत असलेल्या उपकरणांशी संवाद साधण्यासाठी देखील केला जातो. I 2 I/O कंट्रोलर (IOC) डिजिटल I/O पिन नियंत्रित करतो आणि त्यात मल्टिप्लेक्सर सर्किटरी असते ज्यामुळे परिधीयांचा संच I/O पिनला लवचिक पद्धतीने नियुक्त केला जाऊ शकतो. सर्व डिजिटल I/Os व्यत्यय आणि वेक-अप सक्षम आहेत, प्रोग्राम करण्यायोग्य पुलअप आणि पुलडाउन फंक्शन आहेत आणि नकारात्मक किंवा सकारात्मक किनार्यावर व्यत्यय निर्माण करू शकतात (कॉन्फिगर करण्यायोग्य). आउटपुट म्हणून कॉन्फिगर केल्यावर, पिन पुश-पुल किंवा ओपन-ड्रेन म्हणून कार्य करू शकतात. पाच GPIO मध्ये उच्च-ड्राइव्ह क्षमता आहेत, ज्यांना विभाग 7 मध्ये ठळक चिन्हांकित केले आहे. सर्व डिजिटल पेरिफेरल्स डिव्हाइसवरील कोणत्याही डिजिटल पिनशी कनेक्ट केले जाऊ शकतात.
अधिक माहितीसाठी, CC13x2, CC26x2 SimpleLink™ Wireless MCU तांत्रिक संदर्भ पुस्तिका पहा.
9.9 बॅटरी आणि तापमान मॉनिटर
एकत्रित तापमान आणि बॅटरी व्हॉल्यूमtagई मॉनिटर CC1312PSIP उपकरणामध्ये उपलब्ध आहे. बॅटरी आणि तापमान मॉनिटरमुळे अॅप्लिकेशनला ऑन-चिप तापमान आणि पुरवठा व्हॉल्यूमचे सतत निरीक्षण करण्याची परवानगी मिळतेtage आणि आवश्यकतेनुसार पर्यावरणीय परिस्थितीतील बदलांना प्रतिसाद द्या. मॉड्युलमध्ये सिस्टीम CPU मध्ये व्यत्यय आणण्यासाठी विंडो तुलना करणारे असतात जेव्हा तापमान किंवा पुरवठा खंडtage परिभाषित विंडोच्या बाहेर जा. हे इव्हेंट नेहमी-ऑन (AON) इव्हेंट फॅब्रिकद्वारे स्टँडबाय मोडमधून डिव्हाइसला जागृत करण्यासाठी देखील वापरले जाऊ शकतात.
९.१० μDMA
डिव्हाइसमध्ये डायरेक्ट मेमरी ऍक्सेस (µDMA) कंट्रोलर समाविष्ट आहे. µDMA कंट्रोलर सिस्टम CPU मधून डेटा-ट्रान्सफर टास्क ऑफलोड करण्याचा मार्ग प्रदान करतो, अशा प्रकारे प्रोसेसर आणि उपलब्ध बस बँडविड्थचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यास अनुमती देतो. µDMA कंट्रोलर मेमरी आणि पेरिफेरल्स दरम्यान हस्तांतरण करू शकतो. µDMA कंट्रोलरमध्ये प्रत्येक समर्थित ऑन-चिप मॉड्यूलसाठी समर्पित चॅनेल आहेत आणि जेव्हा पेरिफेरल अधिक डेटा हस्तांतरित करण्यासाठी तयार असेल तेव्हा पेरिफेरल आणि मेमरी दरम्यान स्वयंचलितपणे हस्तांतरण करण्यासाठी प्रोग्राम केले जाऊ शकते.
µDMA कंट्रोलरच्या काही वैशिष्ट्यांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे (ही संपूर्ण यादी नाही):
- 32 पर्यंत चॅनेलचे अत्यंत लवचिक आणि कॉन्फिगर करण्यायोग्य चॅनेल ऑपरेशन
- हस्तांतरण मोड: मेमरी-टू-मेमरी, मेमरी-टू-पेरिफेरल, पेरिफेरल-टू-मेमरी आणि पेरिफेरल-टू-पेरिफेरल
- 8, 16 आणि 32 बिट्सचा डेटा आकार
- डेटाच्या सतत प्रवाहासाठी पिंग-पाँग मोड
9.11 डीबग
ऑन-चिप डीबग समर्थन समर्पित cJ द्वारे केले जातेTAG (IEEE 1149.7) किंवा जेTAG (IEEE 1149.1) इंटरफेस.
डिव्हाइस डीफॉल्टनुसार cJ मध्ये बूट होतेTAG मोड आणि 4-पिन J वापरण्यासाठी पुन्हा कॉन्फिगर करणे आवश्यक आहेTAG.
9.12 उर्जा व्यवस्थापन
वीज वापर कमी करण्यासाठी, CC1312PSIP अनेक पॉवर मोड आणि पॉवर व्यवस्थापन वैशिष्ट्यांना समर्थन देते (तक्ता 9-2 पहा).
तक्ता 9-2. पॉवर मोड्स
मोड | सॉफ्टवेअर कॉन्फिगर करण्यायोग्य पॉवर मोड्स | रीसेट करा पिन धरला | |||
सक्रिय | निष्क्रिय | स्टँडबाय | शटडाउन | ||
CPU | सक्रिय | बंद | बंद | बंद | बंद |
फ्लॅश | On | उपलब्ध | बंद | बंद | बंद |
SRAM | On | On | धारणा | बंद | बंद |
रेडिओ | उपलब्ध | उपलब्ध | बंद | बंद | बंद |
पुरवठा प्रणाली | On | On | ड्युटी सायकल | बंद | बंद |
नोंदणी आणि CPU धारणा | पूर्ण | पूर्ण | अर्धवट | नाही | नाही |
SRAM धारणा | पूर्ण | पूर्ण | पूर्ण | नाही | नाही |
48 MHz हाय-स्पीड घड्याळ (SCLK_HF) | XOSC_HF किंवा RCOSC_HF | XOSC_HF किंवा RCOSC_HF | बंद | बंद | बंद |
2 MHz मध्यम-गती घड्याळ (SCLK_MF) | आरसीओएससी_एमएफ | आरसीओएससी_एमएफ | उपलब्ध | बंद | बंद |
32 kHz लो-स्पीड घड्याळ (SCLK_LF) | XOSC_LF किंवा RCOSC_LF | XOSC_LF किंवा RCOSC_LF | XOSC_LF किंवा RCOSC_LF | बंद | बंद |
गौण | उपलब्ध | उपलब्ध | बंद | बंद | बंद |
सेन्सर कंट्रोलर | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | बंद | बंद |
RTC वर जाग आली | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | बंद | बंद |
पिन एज वर वेक-अप | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | उपलब्ध | बंद |
रीसेट पिन वर वेक-अप | On | On | On | On | On |
ब्राउनआउट डिटेक्टर (BOD) | On | On | ड्युटी सायकल | बंद | बंद |
पॉवर-ऑन रीसेट (POR) | On | On | On | बंद | बंद |
वॉचडॉग टाइमर (WDT) | उपलब्ध | उपलब्ध | विराम दिला | बंद | बंद |
सक्रिय मोडमध्ये, अनुप्रयोग प्रणाली CPU सक्रियपणे कोड कार्यान्वित करत आहे. सक्रिय मोड प्रोसेसरचे सामान्य ऑपरेशन आणि सध्या सक्षम केलेल्या सर्व परिधी प्रदान करतो. सिस्टम घड्याळ हे कोणतेही उपलब्ध घड्याळ स्त्रोत असू शकते (तक्ता 9-2 पहा).
निष्क्रिय मोडमध्ये, सर्व सक्रिय परिधीय घड्याळ केले जाऊ शकतात, परंतु अनुप्रयोग CPU कोर आणि मेमरी क्लॉक केलेली नाही आणि कोणताही कोड कार्यान्वित केला जात नाही. कोणतीही व्यत्यय घटना प्रोसेसरला सक्रिय मोडमध्ये परत आणते.
स्टँडबाय मोडमध्ये, फक्त नेहमी चालू (AON) डोमेन सक्रिय असते. डिव्हाइसला सक्रिय मोडमध्ये परत आणण्यासाठी बाह्य वेक-अप इव्हेंट, RTC इव्हेंट किंवा सेन्सर कंट्रोलर इव्हेंट आवश्यक आहे. धारणेसह MCU पेरिफेरल्स पुन्हा जागृत झाल्यावर पुन्हा कॉन्फिगर करण्याची आवश्यकता नाही आणि CPU ते स्टँडबाय मोडमध्ये गेले तेथून कार्यान्वित करणे सुरू ठेवते. सर्व GPIO स्टँडबाय मोडमध्ये लॅच केलेले आहेत.
शटडाउन मोडमध्ये, डिव्हाइस पूर्णपणे बंद केले जाते (AON डोमेन आणि सेन्सर कंट्रोलरसह), आणि I/Os शटडाउन मोडमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांच्या मूल्यासह लॅच केले जातात. शटडाउन पिनमधून वेक म्हणून परिभाषित केलेल्या कोणत्याही I/O पिनवरील स्थितीतील बदल डिव्हाइसला जागृत करते आणि रीसेट ट्रिगर म्हणून कार्य करते. सीपीयू अशा प्रकारे रीसेट करणे आणि रीसेट स्थिती रजिस्टर वाचून रीसेट-बाय-रीसेट पिन किंवा पॉवर-ऑन रीसेट दरम्यान फरक करू शकतो. या मोडमध्ये ठेवली जाणारी एकमेव स्थिती म्हणजे लॅच केलेली I/O स्थिती आणि फ्लॅश मेमरी सामग्री.
सेन्सर कंट्रोलर हा एक स्वायत्त प्रोसेसर आहे जो सेन्सर कंट्रोलरमधील पेरिफेरल्स सिस्टम CPU मधून स्वतंत्रपणे नियंत्रित करू शकतो. याचा अर्थ असा आहे की सिस्टम CPU ला उठण्याची गरज नाही, उदाample एक ADC s करण्यासाठीampSPI वर डिजीटल सेन्सर लिंग करा किंवा पोल करा, त्यामुळे सध्याचा आणि जागृत होण्याचा वेळ दोन्ही वाचतो अन्यथा वाया जाईल. सेन्सर कंट्रोलर स्टुडिओ टूल वापरकर्त्याला सेन्सर कंट्रोलर प्रोग्राम करण्यास, त्याच्या पेरिफेरल्सवर नियंत्रण ठेवण्यास आणि सिस्टम सीपीयूला आवश्यकतेनुसार सक्रिय करण्यास सक्षम करते. सर्व सेन्सर कंट्रोलर पेरिफेरल्स सिस्टम CPU द्वारे देखील नियंत्रित केले जाऊ शकतात.
नोंद
CC1312PSIP डिव्हाइससाठी पॉवर, RF आणि घड्याळ व्यवस्थापनासाठी विशिष्ट कॉन्फिगरेशन आणि ऑप्टिमाइझ केलेल्या कामगिरीसाठी सॉफ्टवेअरद्वारे हाताळणी आवश्यक आहे. हे कॉन्फिगरेशन आणि हाताळणी TC1312PSIP सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट किट (SDK) चा भाग असलेल्या TI-प्रदान केलेल्या ड्रायव्हर्समध्ये लागू केली जाते. म्हणून, TI डिव्हाइसवरील सर्व अनुप्रयोग विकासासाठी हे सॉफ्टवेअर फ्रेमवर्क वापरण्याची जोरदार शिफारस करते. TI-RTOS (पर्यायी), डिव्हाइस ड्रायव्हर्स आणि माजी सह संपूर्ण SDKamples स्त्रोत कोडमध्ये विनामूल्य ऑफर केले जातात.
9.13 घड्याळ प्रणाली
CC1312PSIP डिव्हाइसमध्ये अनेक अंतर्गत सिस्टम घड्याळे आहेत.
48 MHz SCLK_HF हे मुख्य प्रणाली (MCU आणि परिधीय) घड्याळ म्हणून वापरले जाते. हे अंतर्गत 48 MHz RC ऑसिलेटर (RCOSC_HF) किंवा इन-पॅकेज 48 MHz क्रिस्टल (XOSC_HF) द्वारे चालविले जाऊ शकते. लक्षात घ्या की रेडिओ ऑपरेशन मॉड्युलमध्ये समाविष्ट असलेल्या पॅकेजमधील 48 MHz क्रिस्टलमधून चालते. प्रारंभिक वारंवारता त्रुटी कमीतकमी कमी करण्यासाठी क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी खोलीच्या तपमानावर उत्पादनात कॅलिब्रेट केली जाते. हे अंतर्गत कॅपेसिटर अॅरेला 48 मेगाहर्ट्झच्या जवळच्या मूल्यावर सेट करून केले जाते.
SCLK_LF हे 32.768 kHz अंतर्गत कमी-फ्रिक्वेंसी सिस्टम घड्याळ आहे. हे अल्ट्रा-लो-पॉवर ऑपरेशनसाठी सेन्सर कंट्रोलरद्वारे वापरले जाऊ शकते आणि RTC साठी आणि स्टँडबाय पॉवर मोडच्या आधी किंवा नंतर रेडिओ टाइमर सिंक्रोनाइझ करण्यासाठी देखील वापरले जाते. SCLK_LF हे अंतर्गत 32.8 kHz RC Oscillator (RCOSC_LF) किंवा मॉड्युलमधील इन-पॅकेज 32.768 kHz क्रिस्टलद्वारे चालविले जाऊ शकते.
क्रिस्टल किंवा अंतर्गत RC ऑसिलेटर वापरताना, डिव्हाइस इतर उपकरणांना 32 kHz SCLK_LF सिग्नल आउटपुट करू शकते, ज्यामुळे एकूण सिस्टम खर्च कमी होतो.
9.14 नेटवर्क प्रोसेसर
उत्पादनाच्या कॉन्फिगरेशनवर अवलंबून, CC1312PSIP डिव्हाइस वायरलेस नेटवर्क प्रोसेसर (WNP – वेगळ्या होस्ट MCU वर चालणाऱ्या ऍप्लिकेशनसह वायरलेस प्रोटोकॉल स्टॅक चालवणारे डिव्हाइस), किंवा सिस्टम-ऑन-चिप (SoC) म्हणून कार्य करू शकते. यंत्राच्या आत सिस्टीम CPU वर ऍप्लिकेशन आणि प्रोटोकॉल स्टॅक चालू आहे.
पहिल्या प्रकरणात, बाह्य होस्ट MCU SPI किंवा UART वापरून डिव्हाइसशी संप्रेषण करते. दुस-या प्रकरणात, वायरलेस प्रोटोकॉल स्टॅकसह पुरवलेल्या अनुप्रयोग फ्रेमवर्कनुसार अनुप्रयोग लिहिला जाणे आवश्यक आहे.
9.15 डिव्हाइस प्रमाणन आणि पात्रता
TI मधील मॉड्यूल FCC आणि IC/ISED साठी प्रमाणित आहे. TI ग्राहक जे TI मॉड्यूलवर आधारित उत्पादने तयार करतात ते प्रत्येक उत्पादन कुटुंबासाठी चाचणी खर्च आणि वेळ वाचवू शकतात.
नोंद
FCC आणि IC आयडी वापरकर्ता मॅन्युअल आणि पॅकेजिंग दोन्हीमध्ये स्थित असणे आवश्यक आहे. मॉड्युलच्या लहान आकारामुळे (7 मिमी x 7 मिमी), आयडी आणि खुणा मोठ्या आकाराच्या आकारात ठेवणे अव्यवहार्य आहे.
तक्ता 9-3. प्रमाणपत्रांची यादी
नियामक संस्था | तपशील | आयडी (लागू असल्यास) |
FCC (यूएसए) | 15.247 902-928 MHz बँडमध्ये ऑपरेशन | ZAT-1312PSIP-1 |
IC/ISED (कॅनडा) | RSS-247 902-928 MHz बँडमध्ये ऑपरेशन | 451H-1312PSIP1 |
ETSI/CE (युरोप) आणि RER (यूके) | EN 300 220, 863 -870 MHz बँड | – |
EN 303 204, 870–876 MHz बँड | ||
EN 303 659, 865-868 MHz आणि 915-919.4MHz |
9.15.1 FCC प्रमाणन आणि विधान
खबरदारी
FCC RF रेडिएशन एक्सपोजर स्टेटमेंट:
हे उपकरण अनियंत्रित वातावरणासाठी निर्धारित केलेल्या FCC रेडिएशन एक्सपोजर मर्यादांचे पालन करते. अंतिम वापरकर्त्यांनी RF एक्सपोजर मर्यादा पूर्ण करण्यासाठी विशिष्ट ऑपरेटिंग सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. हा ट्रान्समीटर सह-स्थित किंवा इतर कोणत्याही अँटेना किंवा ट्रान्समीटरसह कार्यरत नसावा.
TI कडील CC1312PSIPMOT मॉड्यूल FCC साठी सिंगल-मॉड्युलर ट्रान्समीटर म्हणून प्रमाणित आहे. मॉड्यूल हे FCC-प्रमाणित रेडिओ मॉड्यूल आहे ज्यामध्ये मॉड्यूलर अनुदान आहे.
तुम्हाला सावध केले जाते की अनुपालनासाठी जबाबदार असलेल्या पक्षाने स्पष्टपणे मंजूर केलेले बदल किंवा बदल हे उपकरण चालवण्याचा वापरकर्त्याचा अधिकार रद्द करू शकतात.
हे डिव्हाइस FCC नियमांच्या भाग 15 चे पालन करण्यासाठी नियोजित आहे. ऑपरेशन खालील दोन अटींच्या अधीन आहे:
- हे डिव्हाइस हानिकारक हस्तक्षेप करू शकत नाही.
- या डिव्हाइसने डिव्हाइसच्या अवांछित ऑपरेशनला कारणीभूत असल्याच्या हस्तक्षेपासहित, प्राप्त झालेला कोणताही हस्तक्षेप स्वीकारणे आवश्यक आहे.
9.15.2 IC/ISED प्रमाणन आणि विधान
खबरदारी
IC RF रेडिएशन एक्सपोजर स्टेटमेंट:
IC RF एक्सपोजर आवश्यकतांचे पालन करण्यासाठी, हे उपकरण आणि त्याचा अँटेना इतर कोणत्याही अँटेना किंवा ट्रान्समीटरच्या संयोगाने सह-स्थित किंवा कार्यरत नसावा.
TI कडील CC1312PSIPMOT मॉड्यूल IC साठी सिंगल-मॉड्युलर ट्रान्समीटर म्हणून प्रमाणित आहे. TI कडील CC1312PSIPMOT मॉड्यूल IC मॉड्यूलर मान्यता आणि लेबलिंग आवश्यकता पूर्ण करते. IC अधिकृत उपकरणांमधील प्रमाणित मॉड्यूल्सबाबत FCC प्रमाणेच चाचणी आणि नियमांचे पालन करते.
हे डिव्हाइस इंडस्ट्री कॅनडा परवाना-मुक्त RSS मानकांचे पालन करते.
ऑपरेशन खालील दोन अटींच्या अधीन आहे:
- हे डिव्हाइस व्यत्यय आणू शकत नाही.
- या उपकरणाने कोणताही हस्तक्षेप स्वीकारणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये हस्तक्षेपाचा समावेश आहे ज्यामुळे डिव्हाइसचे अवांछित ऑपरेशन होऊ शकते.
9.16 मॉड्यूल खुणा
आकृती 9-1 CC1312PSIP मॉड्यूलसाठी वरच्या बाजूचे चिन्हांकन दर्शवते.
तक्ता 9-4 मध्ये CC1312PSIP मॉड्यूल खुणा सूचीबद्ध आहेत.
तक्ता 9-4. मॉड्यूल वर्णन
मार्किंग | वर्णन |
CC1312 | सामान्य भाग क्रमांक |
P | मॉडेल |
SIP | SIP = मॉड्यूल प्रकार, X = प्री-रिलीझ |
एनएनएन एनएनएनएन | LTC (लॉट ट्रेस कोड) |
9.17 अंतिम उत्पादन लेबलिंग
CC1312PSIPMOT मॉड्यूल FCC सिंगल मॉड्यूलर FCC अनुदान, FCC ID: ZAT-1312PSIP-1 चे पालन करते.
हे मॉड्यूल वापरणार्या होस्ट सिस्टमने खालील मजकूर दर्शविणारे दृश्यमान लेबल प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे:
FCC ID समाविष्टीत आहे: ZAT-1312PSIP-1
CC1312PSIPMOT मॉड्यूल IC सिंगल मॉड्यूलर IC अनुदान, IC: 451H-1312PSIP1 चे पालन करते. हे मॉड्यूल वापरणार्या होस्ट सिस्टमने खालील मजकूर दर्शविणारे दृश्यमान लेबल प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे:
IC समाविष्टीत आहे: 451H-1312PSIP1
अंतिम उत्पादन लेबलिंगबद्दल अधिक माहितीसाठी आणि एसample लेबल, कृपया OEM इंटिग्रेटर्स मार्गदर्शकाचा विभाग 4 पहा
9.18 अंतिम वापरकर्त्याला मॅन्युअल माहिती
हे मॉड्यूल समाकलित करणार्या अंतिम उत्पादनाच्या वापरकर्त्याच्या मॅन्युअलमध्ये हे RF मॉड्यूल कसे स्थापित करावे किंवा कसे काढावे यासंबंधी अंतिम वापरकर्त्याला माहिती प्रदान करू नये याबद्दल OEM इंटिग्रेटरने जागरूक असले पाहिजे. अंतिम वापरकर्ता मॅन्युअलमध्ये या मॅन्युअलमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सर्व आवश्यक नियामक माहिती आणि चेतावणी समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
अनुप्रयोग, अंमलबजावणी आणि मांडणी
नोंद
खालील ऍप्लिकेशन विभागातील माहिती TI घटक तपशीलाचा भाग नाही आणि TI त्याच्या अचूकतेची किंवा पूर्णतेची हमी देत नाही. TI चे ग्राहक त्यांच्या उद्देशांसाठी घटकांची योग्यता ठरवण्यासाठी जबाबदार आहेत. सिस्टम कार्यक्षमतेची पुष्टी करण्यासाठी ग्राहकांनी त्यांच्या डिझाइन अंमलबजावणीचे सत्यापन आणि चाचणी केली पाहिजे.
10.1 अर्ज माहिती
10.1.1 ठराविक ऍप्लिकेशन सर्किट
आकृती 10-1 CC1312PSIP मॉड्यूल वापरून ठराविक ऍप्लिकेशन योजनाबद्ध दाखवते. संपूर्ण संदर्भ योजनांसाठी, LP-EM-CC1312PSIP डिझाइन डाउनलोड करा Files.
नोंद
आरएफ डिझाइनच्या अंमलबजावणीसाठी खालील मार्गदर्शक तत्त्वांची शिफारस केली जाते:
- RF पथ 50 Ω च्या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रतिबाधासह डिझाइन केलेला असल्याची खात्री करा.
- PCB च्या उत्पादनानंतर PCB परजीवींसाठी अँटेना प्रतिबाधा जुळणारे नेटवर्क ट्युनिंग करण्याची शिफारस केली जाते. कृपया CC13xx/CC26xx हार्डवेअर कॉन्फिगरेशन आणि पीसीबी डिझाइन विचारांचा संदर्भ घ्या; अधिक माहितीसाठी कलम 5.1.
तक्ता 10-1 आकृती 1312-10 मधील CC1PSIP मॉड्यूल वापरून विशिष्ट अनुप्रयोगासाठी सामग्रीचे बिल प्रदान करते.
RF पॅड आणि अँटेना / SMA कनेक्टर दरम्यान pi-फिल्टर (Z9, Z10 आणि Z11) घालण्याची नेहमीच शिफारस केली जाते. अँटेनाशी जुळत असताना, यामुळे अँटेनाचे न जुळणारे नुकसान कमी होईल. लो-पास मॅच किंवा हाय-पास मॅचिंग नेटवर्क विशेषत: निवडले जाऊ शकते.
CC1312PSIP साठी, लो-पास अँटेना मॅच वापरण्याची शिफारस केली जाते कारण हे दोन्ही अँटेनाशी जुळतील परंतु कमी-पास फिल्टर फंक्शन म्हणून देखील कार्य करेल. आकृती 10-1 मध्ये पाहिल्याप्रमाणे, Z10 आणि Z11 LP-EM-CC1312PSIP वर कमी-पास अँटेना जुळतात ज्यामध्ये एकात्मिक PCB अँटेना आहे.
अँटेना किंवा SMA शी थेट कनेक्शनसाठी कोणतेही जुळणारे घटक आवश्यक नसतील तर, लो-पास फिल्टर म्हणून Z10: 5.6 nH आणि Z11: 1.8 pF वापरण्याची शिफारस केली जाते.
संपूर्ण ऑपरेशन संदर्भ डिझाइनसाठी, LP-EM-CC1312PSIP डिझाइन पहा Files.
तक्ता 10-1. मालाची पावती
प्रमाण | भाग संदर्भ | मूल्य | उत्पादक | भाग क्रमांक |
वर्णन |
1 | C57 | 100pF | मुरता | GRM0335C1H101GA01D | कॅपेसिटर, सिरॅमिक C0G/NP0, 100pF, 50V, -2%/+2%, -55DEGC/+125DEGC, 0201, SMD |
1 | U1 | CC1312PSIP | टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स | CC1312PSIP | आयसी, सीसी१३१२पीएसआयपी, एलजीए७३, एसएमडी |
1 | Z10 | 8.2nH | मुरता | LQP03TN8N2J02D लक्ष द्या | इंडक्टर, आरएफ, चिप, नॉन-चुंबकीय कोर, 8.2nH, -5%/+5%, 0.25A, -55DEGC/ +125DEGC, 0201, SMD |
1 | Z11 | 1.8pF | मुरता | GRM0335C1H1R8BA01J | कॅपेसिटर, सिरॅमिक C0G/NP0, 1.8pF, 50V, -0.1pF/+0.1pF, -55DEGC/ +125DEGC, 0201, SMD |
10.2 डिव्हाइस कनेक्शन आणि लेआउट मूलभूत तत्त्वे
10.2.1 रीसेट करा
मॉड्यूल पॉवर-ऑन-रीसेट आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी, VDDS (पिन 46) आणि VDDS_PU (पिन 47) एकत्र जोडलेले असावेत. जर रीसेट सिग्नल पॉवर-ऑन-रीसेटवर आधारित नसेल आणि त्याऐवजी बाह्य MCU मधून मिळवला असेल, तर VDDS_PU (पिन 47) नो कनेक्ट (NC) असावा.
10.2.2 न वापरलेले पिन
सर्व न वापरलेले पिन लिकेज करंट असण्याची चिंता न करता कनेक्ट न करता सोडले जाऊ शकतात. अधिक तपशीलांसाठी कृपया #unique_98 चा संदर्भ घ्या.
10.3 PCB लेआउट मार्गदर्शक तत्त्वे
हा विभाग CC1312PSIP मॉड्यूल वापरून PCB डिझाइनचा वेग वाढवण्यासाठी PCB मार्गदर्शक तत्त्वांचा तपशील देतो. FCC, IC/ISED, ETSI/CE साठी नियामक प्रमाणपत्रांसह जोखीम कमी करण्यासाठी मॉड्यूल्सच्या इंटिग्रेटरने खालील उपविभागांमध्ये वर्णन केलेल्या PCB लेआउट शिफारसींचे पालन करणे आवश्यक आहे. शिवाय, TI संदर्भ डिझाइनसह प्राप्त केलेल्या समान कार्यप्रदर्शनासाठी ग्राहकांना या विभागात वर्णन केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याची शिफारस करते.
10.3.1 सामान्य लेआउट शिफारसी
खालील सामान्य लेआउट शिफारसींचे पालन केले असल्याची खात्री करा:
- स्थिर प्रणाली आणि थर्मल डिसिपेशनसाठी मॉड्यूलच्या खाली एक ठोस ग्राउंड प्लेन आणि ग्राउंड व्हियास ठेवा.
- मॉड्युल बसवलेल्या लेयरवर मॉड्यूलच्या खाली सिग्नल ट्रेस चालवू नका.
10.3.2 आरएफ लेआउट शिफारसी
मॉड्युलची इष्टतम कामगिरी सुनिश्चित करण्यासाठी RF विभाग योग्यरित्या मांडला जाणे महत्त्वाचे आहे. खराब लेआउटमुळे कमी-आउटपुट पॉवर आणि संवेदनशीलता कमी होऊ शकते. आकृती 10-2 2.4-GHz इनव्हर्टेड F अँटेनासह मॉड्यूलचे RF प्लेसमेंट आणि रूटिंग दर्शवते.
मॉड्यूलसाठी या RF लेआउट शिफारसींचे अनुसरण करा:
- RF ट्रेसमध्ये 50-Ω ची वैशिष्ट्यपूर्ण प्रतिबाधा असणे आवश्यक आहे.
- अँटेना विभागाखाली कोणतेही ट्रेस किंवा ग्राउंड नसावे.
- RF ट्रेस दोन्ही बाजूंच्या RF ट्रेसच्या बाजूला ग्राउंड प्लेनवर स्टिचिंगद्वारे असणे आवश्यक आहे.
- आरएफ ट्रेस शक्य तितक्या लहान असणे आवश्यक आहे.
- उत्पादन संलग्नक आणि वापरल्या जाणार्या अँटेनाचा प्रकार लक्षात घेता मॉड्यूल PCB काठाच्या जवळ असले पाहिजे.
10.3.2.1 अँटेना प्लेसमेंट आणि राउटिंग
अँटेना हा पीसीबी ट्रेसवरील मार्गदर्शित लहरींना मोकळ्या जागेत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी वापरला जाणारा घटक आहे. ऍन्टीनाचे प्लेसमेंट आणि लेआउट ही वाढीव श्रेणी आणि डेटा दरांची गुरुकिल्ली आहे. तक्ता 10-2 CC1312PSIPmodule सह अनुसरण करण्यासाठी अँटेना मार्गदर्शक तत्त्वांचा सारांश प्रदान करते.
तक्ता 10-2. अँटेना मार्गदर्शक तत्त्वे
एसआर क्र. | मार्गदर्शक तत्त्वे |
1 | पीसीबीच्या एका काठावर अँटेना ठेवा. |
2 | कोणत्याही पीसीबी स्तरावरील अँटेना घटकांवर कोणतेही सिग्नल जात नाहीत याची खात्री करा. |
3 | LaunchPad™ वर वापरल्या जाणार्या PCB अँटेनासह बहुतेक अँटेना, PCB च्या सर्व स्तरांवर ग्राउंड क्लीयरन्सची आवश्यकता असते. आतील थरांवरही जमीन साफ केली आहे याची खात्री करा. |
4 | अँटेनासाठी जुळणारे घटक ठेवण्याची तरतूद असल्याची खात्री करा. पूर्ण बोर्ड एकत्र केल्यावर सर्वोत्तम रिटर्न लॉससाठी हे ट्यून केले जाणे आवश्यक आहे. अँटेना ट्यून करताना कोणतेही प्लास्टिक किंवा केसिंग देखील माउंट केले पाहिजे कारण यामुळे प्रतिबाधावर परिणाम होऊ शकतो. |
5 | अँटेना वैशिष्ट्यपूर्ण प्रतिबाधा 50-Ω आहे याची खात्री करा कारण मॉड्यूल 50-Ω प्रणालीसाठी डिझाइन केलेले आहे. |
6 | मुद्रित अँटेनाच्या बाबतीत, सोल्डरमास्कची जाडी लक्षात घेऊन सिम्युलेशन केले जात असल्याची खात्री करा. |
7 | चांगल्या RF कार्यक्षमतेसाठी हे सुनिश्चित करा की व्होल्टेज स्टँडिंग वेव्ह रेशन (VSWR) स्वारस्याच्या फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये 2 पेक्षा कमी आहे. |
9 | ऍन्टीनाचा फीड पॉइंट ग्राउंड करणे आवश्यक आहे. हे फक्त LP-EM-CC1312PSIP LaunPad™ वर वापरलेल्या अँटेना प्रकारासाठी आहे. शिफारसींसाठी विशिष्ट अँटेना डेटा शीट पहा. |
तक्ता 10-3 CC1312PSIPmodule सह वापरण्यासाठी शिफारस केलेले अँटेना सूचीबद्ध करते. CC1312PSIPmodule सह वापरण्यासाठी इतर अँटेना उपलब्ध असू शकतात. कृपया CC1312PSIP मॉड्यूलसह वापरल्या जाऊ शकणार्या मंजूर अँटेना (आणि अँटेना प्रकार) च्या सूचीसाठी पहा.
तक्ता 10-3. शिफारस केलेले अँटेना
निवड | अँटेना | उत्पादक | नोट्स |
1 | LP-EM- CC1312PSIP वर एकात्मिक PCB अँटेना | टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स | 2.7 MHz वर +915 dBi वाढ, LP-EM-CC1312PSIP संदर्भ डिझाइन पहा |
2 | बाह्य चाबूक अँटेना | निअरसन, S463AM-915 | 2.0 MHz वर +915 dBi वाढ, https://www.nearson.com/assets/pdfs/Antenna/S463XX-915.pdf, |
3 | बाह्य चाबूक अँटेना | पल्स, W5017 | 0.9 MHz वर +915 dBi गेन |
4 | चिप अँटेना | जोहानसन टेक्नॉलॉजी, 0900AT43A0070 | 0.5 MHz वर -915 dBi वाढ |
5 | चिप अँटेना | जोहानसन टेक्नॉलॉजी, 0915AT43A0026 | 1.4 MHz वर +915 dBi गेन |
6 | हेलिकल वायर अँटेना | पल्स, W3113 | 0.8 MHz वर +915 dBi गेन |
10.3.2.2 ट्रान्समिशन लाइन विचार
मॉड्यूलमधील RF सिग्नल ग्राउंड (CPW-G) स्ट्रक्चरसह कॉप्लॅनर वेव्हगाइड वापरून अँटेनाकडे नेले जाते. CPW-G रचना कमाल प्रमाणात अलगाव आणि RF रेषांना सर्वोत्तम संभाव्य संरक्षण देते. L1 स्तरावरील जमिनीच्या व्यतिरिक्त, GND वियास रेषेवर ठेवल्याने अतिरिक्त संरक्षण देखील मिळते.
आकृती 10-3 गंभीर परिमाणांसह कॉप्लॅनर वेव्हगाइडचा क्रॉस सेक्शन दर्शविते.
आकृती 10-4 शीर्ष दर्शविते view GND सह आणि स्टिचिंगद्वारे coplanar waveguide चे.
4-लेयर पीसीबी बोर्डसाठी शिफारस केलेली मूल्ये तक्ता 10-4 मध्ये दिली आहेत.
तक्ता 10-4. 4-लेयरसाठी शिफारस केलेले PCB मूल्ये
बोर्ड (L1 ते L2 = 0.175 मिमी)
10.4 संदर्भ डिझाइन
CC1312PSIP उपकरण वापरून डिझाइन्सची अंमलबजावणी करताना खालील संदर्भ डिझाइनचे बारकाईने पालन केले पाहिजे.
RF घटक प्लेसमेंट, डिकपलिंग कॅपेसिटर आणि DCDC रेग्युलेटर घटक तसेच या सर्वांसाठी ग्राउंड कनेक्शनवर विशेष लक्ष दिले पाहिजे.
LP-EM-CC1312PSIP साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. रचना Files |
LP-EM-CC1312PSIP संदर्भ डिझाइन योजनाबद्ध, मांडणी आणि उत्पादन प्रदान करते files या दस्तऐवजात आढळलेला कार्यप्रदर्शन क्रमांक मिळवण्यासाठी वापरल्या जाणार्या कॅरेक्टरायझेशन बोर्डसाठी. |
साठी उप-1 GHz आणि 2.4 GHz अँटेना किट LaunchPad™ डेव्हलपमेंट किट आणि सेन्सरTag |
अँटेना किट तुमच्या अनुप्रयोगासाठी इष्टतम अँटेना ओळखण्यासाठी वास्तविक जीवन चाचणीला अनुमती देते. अँटेना किटमध्ये 16 MHz ते 169 GHz पर्यंतच्या फ्रिक्वेन्सीसाठी 2.4 अँटेना समाविष्ट आहेत, यासह: • PCB अँटेना • हेलिकल अँटेना • चिप अँटेना • 868 GHz सह एकत्रित 915 MHz आणि 2.4 MHz साठी ड्युअल-बँड अँटेना अँटेना किटमध्ये वायरलेस MCU लाँचपॅड डेव्हलपमेंट किट्स आणि सेन्सरशी कनेक्ट करण्यासाठी JSC केबल समाविष्ट आहे.Tags. |
पर्यावरणीय आवश्यकता आणि एसएमटी तपशील
11.1 पीसीबी वाकणे
PCB पीसीबी ट्विस्ट आणि वॉरपेज <600% किंवा 0.75 मिल प्रति इंच साठी IPC-A-7.5J चे अनुसरण करते.
11.2 पर्यावरण हाताळणे
11.2.1 टर्मिनल
उत्पादन लँड-ग्रिड अॅरे (LGA) द्वारे मदरबोर्डसह माउंट केले आहे. खराब सोल्डरिंग टाळण्यासाठी, एलजीए भागासह त्वचेचा संपर्क करू नका.
11.2.2 घसरण
उत्पादन पडल्यास किंवा टाकल्यास माउंट केलेले घटक खराब होतील. अशा नुकसानीमुळे उत्पादन खराब होऊ शकते.
11.3 स्टोरेज स्थिती
11.3.1 ओलावा अडथळा बॅग उघडण्यापूर्वी
ओलावा अडथळा पिशवी 30°C पेक्षा कमी तापमानात 85% RH पेक्षा कमी आर्द्रता ठेवली पाहिजे. ड्राय-पॅक केलेल्या उत्पादनासाठी गणना केलेले शेल्फ लाइफ बॅग सील केल्याच्या तारखेपासून 24 महिने असेल.
11.3.2 ओलावा अडथळा बॅग उघडा
आर्द्रता निर्देशक कार्डे निळे, <30% असणे आवश्यक आहे.
11.4 PCB असेंब्ली मार्गदर्शक
वायरलेस MCU मॉड्यूल्स सब्सट्रेट बेस लीडलेस क्वाड फ्लॅटपॅक (QFM) पॅकेजमध्ये पॅकेज केलेले आहेत. पीसीबी लेआउट आणि बोर्ड माउंटिंगसाठी मॉड्यूल्स पुल बॅक लीडसह डिझाइन केले आहेत.
11.4.1 PCB जमिनीचा नमुना आणि थर्मल वियास
सोल्डर बॅलन्सिंग आणि सोल्डर जॉइंटची विश्वासार्हता प्राप्त करण्यासाठी आम्ही सोल्डरिंग पॅडचे सातत्यपूर्ण परिमाण प्रदान करण्यासाठी सोल्डर मास्क परिभाषित जमिनीच्या पॅटर्नची शिफारस केली आहे. पीसीबी लँड पॅटर्न 1:1 ते मॉड्यूल सोल्डरिंग पॅड डायमेंशन आहे. इतर मेटल प्लेनशी जोडलेले पीसीबीवरील थर्मल वियास थर्मल डिसिपेशनच्या उद्देशाने आहेत. डिव्हाइस थर्मल शटडाउन टाळण्यासाठी पुरेसे थर्मल व्हिअस असणे महत्वाचे आहे. शिफारस केलेले वायस आकार 0.2 मिमी आहे आणि सोल्डर व्हियामध्ये टपकू नये म्हणून थेट सोल्डर पेस्टच्या खाली नाही.
11.4.2 SMT असेंब्ली शिफारसी
मॉड्यूल पृष्ठभाग माउंट असेंबली ऑपरेशन्समध्ये हे समाविष्ट आहे:
- PCB वर सोल्डर पेस्टची स्क्रीन प्रिंटिंग
- सोल्डर पेस्ट व्हॉल्यूमचे निरीक्षण करा (एकरूपता)
- मानक एसएमटी प्लेसमेंट उपकरणे वापरून पॅकेज प्लेसमेंट
- एक्स-रे प्री-रिफ्लो चेक - पेस्ट ब्रिजिंग
- रिफ्लो
- एक्स-रे पोस्ट-रिफ्लो तपासणी - सोल्डर ब्रिजिंग आणि व्हॉईड्स
11.4.3 PCB पृष्ठभाग समाप्त आवश्यकता
उच्च असेंबली उत्पन्नासाठी एकसमान पीसीबी प्लेटिंग जाडी महत्त्वाची आहे. इलेक्ट्रोलेस निकेल इमर्सन गोल्ड फिनिशसाठी, सोल्डर जॉइंट ब्रिटलमेंट टाळण्यासाठी सोन्याची जाडी 0.05 µm ते 0.20 µm पर्यंत असावी. Ni-Au चा पर्याय म्हणून ऑरगॅनिक सोल्डरबिलिटी प्रिझर्व्हेटिव्ह (OSP) कोटिंग फिनिशसह PCB वापरण्याची देखील शिफारस केली जाते.
11.4.4 सोल्डर स्टॅन्सिल
स्टॅन्सिल-प्रिंटिंग प्रक्रियेचा वापर करून सोल्डर पेस्ट डिपॉझिशनमध्ये दाब लागू करून पूर्वनिर्धारित छिद्रांद्वारे सोल्डर पेस्टचे हस्तांतरण समाविष्ट असते. ऍपर्चर एरिया रेशो आणि फॅब्रिकेशन प्रक्रियेसारख्या स्टॅन्सिल पॅरामीटर्सचा पेस्ट डिपॉझिशनवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडतो. बोर्ड असेंबली उत्पन्न सुधारण्यासाठी पॅकेजच्या स्थापनेपूर्वी स्टॅन्सिलची तपासणी करणे अत्यंत शिफारसीय आहे.
11.4.5 पॅकेज प्लेसमेंट
±0.05 मिमीच्या अचूकतेसह मानक पिक आणि प्लेस उपकरणे वापरून पॅकेजेस ठेवता येतात. घटक पिक आणि प्लेस सिस्टीम एक दृष्टी प्रणाली बनलेली असते जी घटक ओळखते आणि स्थान देते आणि यांत्रिक प्रणाली जी भौतिकरित्या पिक आणि प्लेस ऑपरेशन करते. दोन सामान्यतः वापरल्या जाणार्या दृष्टी प्रणाली आहेत:
- एक दृष्टी प्रणाली जी पॅकेज सिल्हूट शोधते
- एक दृष्टी प्रणाली जी इंटरकनेक्ट पॅटर्नवर वैयक्तिक पॅड शोधते
दुसरा प्रकार अधिक अचूक प्लेसमेंट प्रदान करतो परंतु अधिक महाग आणि वेळ घेणारा असतो. सोल्डर रिफ्लो दरम्यान सोल्डर जॉइंटच्या स्वयं-केंद्रित वैशिष्ट्यांमुळे भाग संरेखित केल्यामुळे दोन्ही पद्धती स्वीकार्य आहेत. पातळ पॅकेजेसचे कोणतेही संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी सोल्डर पेस्टमध्ये सोल्डर ब्रिजिंग 2 मिली किंवा कमीत कमी शक्तीने टाळण्याची शिफारस केली जाते.
11.4.6 सोल्डर संयुक्त तपासणी
पृष्ठभाग माउंट असेंब्लीनंतर, ट्रान्समिशन एक्स-रे s साठी वापरावेampसोल्डर संलग्नक प्रक्रियेचे निरीक्षण. हे सोल्डर ब्रिजिंग, शॉर्ट्स, ओपन आणि व्हॉईड्स यांसारखे दोष ओळखते. साइड वापरण्याची देखील शिफारस केली जाते view "अवर ग्लास" आकाराचे सोल्डर आणि पॅकेज टिल्टिंग अस्तित्वात आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी एक्स-रे व्यतिरिक्त तपासणी. “अवर ग्लास” सोल्डर आकार विश्वासार्ह संयुक्त नाही. बाजूसाठी 90° मिरर प्रोजेक्शन वापरले जाऊ शकते view तपासणी
11.4.7 रीवर्क आणि रिप्लेसमेंट
TI ने प्रो लागू करून रीवर्क स्टेशनद्वारे मॉड्यूल्स काढण्याची शिफारस केली आहेfile माउंटिंग प्रक्रियेसारखेच. हीट गन वापरल्याने काहीवेळा मॉड्यूल जास्त गरम होऊन नुकसान होऊ शकते.
11.4.8 सोल्डर जॉइंट व्हॉईडिंग
TI ने सोल्डर जॉइंट व्हॉईडिंग 30% पेक्षा कमी (प्रति IPC-7093) नियंत्रित करण्याची शिफारस केली आहे. सोल्डर जॉइंट व्हॉईड्स घटक आणि पीसीबी बेक करून, सोल्डर पेस्टचा एक्सपोजर कालावधी कमी करून आणि रिफ्लो प्रोद्वारे कमी केला जाऊ शकतो.file ऑप्टिमायझेशन
11.5 बेकिंग अटी
उत्पादनांना माउंट करण्यापूर्वी बेकिंग आवश्यक आहे जर:
- आर्द्रता सूचक कार्ड वाचले > 30%
- तापमान <30°C, आर्द्रता <70% RH, 96 तासांपेक्षा जास्त
बेकिंग स्थिती: 90°C, 12 ते 24 तास
बेकिंग वेळा: 1 वेळ
11.6 सोल्डरिंग आणि रिफ्लो स्थिती
- गरम करण्याची पद्धत: पारंपारिक संवहन किंवा IR संवहन
- तापमान मोजमाप: थर्मोकूपल d = 0.1 mm ते 0.2 mm CA (K) किंवा CC (T) सोल्डरिंग भागावर किंवा समतुल्य पद्धतीने
- सोल्डर पेस्ट रचना: SAC305
- अनुमत रिफ्लो सोल्डरिंग वेळा: रीफ्लो सोल्डरिंग प्रो वर आधारित 2 वेळाfile (चित्र 11-1 पहा)
- तापमान प्रोfile: रिफ्लो सोल्डरिंग प्रो तापमानानुसार केले जाईलfile (चित्र 11-1 पहा)
- कमाल तापमान: 260°C
आकृती 11-1. तापमान प्रोfile घटकाच्या सोल्डर हीट रेझिस्टन्सचे मूल्यांकन करण्यासाठी (सोल्डर जॉइंटवर)
तक्ता 11-1. तापमान प्रोfile
प्रोfile घटक | संवहन किंवा IR(१) |
पीक तापमान श्रेणी | 235 ते 240°C ठराविक (260°C कमाल) |
प्री-हीट / भिजवणे (150 ते 200°C) | 60 ते 120 सेकंद |
वितळण्याच्या बिंदूच्या वरची वेळ | 60 ते 90 सेकंद |
5°C सह वेळ | जास्तीत जास्त 30 सेकंद |
Ramp up | < 3°C / सेकंद |
Ramp खाली | < -6°C / सेकंद |
(1) तपशीलांसाठी, सोल्डर पेस्ट निर्मात्याच्या शिफारसी पहा.
नोंद
TI SimpleLink™ मॉड्यूलवर कॉन्फॉर्मल कोटिंग किंवा तत्सम सामग्री वापरण्याची शिफारस करत नाही.
या कोटिंगमुळे मॉड्यूलमधील सोल्डर कनेक्शनवर स्थानिक ताण येऊ शकतो आणि मॉड्यूलच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होऊ शकतो. मॉड्युलमध्ये परकीय साहित्याची उपस्थिती टाळण्यासाठी अंतिम PCB पर्यंत मॉड्यूल असेंबली प्रक्रियेदरम्यान सावधगिरी बाळगा.
डिव्हाइस आणि दस्तऐवजीकरण समर्थन
TI विकास साधनांची विस्तृत श्रेणी ऑफर करते. डिव्हाइसच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी, कोड तयार करण्यासाठी आणि निराकरणे विकसित करण्यासाठी साधने आणि सॉफ्टवेअर खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध आहेत.
12.1 डिव्हाइसचे नामांकन
नियुक्त करण्यासाठी एसtagउत्पादन विकास चक्रामध्ये, TI सर्व भाग क्रमांक आणि/किंवा डेटकोड यांना उपसर्ग नियुक्त करते.
प्रत्येक डिव्हाइसमध्ये तीन उपसर्ग/ओळखांपैकी एक आहे: X, P, किंवा शून्य (उपसर्ग नाही) (उदा.ample, XCC1312PSIP आधीच आहेview; म्हणून, एक X उपसर्ग/ओळख नियुक्त केली आहे).
उपकरण विकास उत्क्रांती प्रवाह:
X प्रायोगिक उपकरण जे अंतिम उपकरणाच्या विद्युत वैशिष्ट्यांचे प्रतिनिधीत्व करत नाही आणि उत्पादन असेंबली प्रवाह वापरू शकत नाही.
P प्रोटोटाइप डिव्हाइस जे अंतिम सिलिकॉन डाई आवश्यक नाही आणि अंतिम विद्युत वैशिष्ट्यांची पूर्तता करू शकत नाही.
सिलिकॉन डायची शून्य उत्पादन आवृत्ती जी पूर्णपणे पात्र आहे.
उत्पादन उपकरणे पूर्णपणे वैशिष्ट्यीकृत केली गेली आहेत आणि डिव्हाइसची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता पूर्णपणे प्रदर्शित केली गेली आहे. TI ची मानक वॉरंटी लागू होते.
अंदाज दर्शविते की प्रोटोटाइप डिव्हाइसेस (X किंवा P) मानक उत्पादन उपकरणांपेक्षा जास्त अपयशी ठरतात. टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स शिफारस करतात की ही उपकरणे कोणत्याही उत्पादन प्रणालीमध्ये वापरली जाऊ नये कारण त्यांचा अपेक्षित अंतिम-वापर अयशस्वी दर अद्याप अपरिभाषित आहे. केवळ पात्र उत्पादन साधने वापरली जातील.
TI डिव्हाइस नामांकनामध्ये डिव्हाइस कुटुंबाच्या नावासह एक प्रत्यय देखील समाविष्ट आहे. हा प्रत्यय पॅकेज प्रकार सूचित करतो (उदाampले, आरजीझेड).
RGZ (1312-mm x 7-mm) पॅकेज प्रकारातील CC7PSIP डिव्हाइसेसच्या ऑर्डर करण्यायोग्य भाग क्रमांकांसाठी, या दस्तऐवजाचा पॅकेज पर्याय परिशिष्ट पहा, विभाग 3 मधील डिव्हाइस माहिती, TI webजागा (www.ti.com), किंवा तुमच्या TI विक्री प्रतिनिधीशी संपर्क साधा.
12.2 साधने आणि सॉफ्टवेअर
CC1312PSIP डिव्हाइस विविध सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर विकास साधनांद्वारे समर्थित आहे.
विकास किट
सॉफ्टवेअर
SimpleLink™ CC13xx आणि CC26xx सॉफ्टवेअर | SimpleLink CC13xx-CC26xx सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट किट (SDK) पूर्ण प्रदान करते CC13x2 / CC26x2 कुटुंबावर वायरलेस ऍप्लिकेशन्सच्या विकासासाठी पॅकेज |
डेव्हलपमेंट किट (SDK) | उपकरणांची. SDK मध्ये CC1312PSIP डिव्हाइससाठी एक सर्वसमावेशक सॉफ्टवेअर पॅकेज आहे, ज्यात खालील प्रोटोकॉल स्टॅकचा समावेश आहे: • वाय-सन® • TI 15.4-स्टॅक – सब-802.15.4 GHz आणि 1 GHz साठी IEEE 2.4-आधारित स्टार नेटवर्किंग सोल्यूशन • Prop RF API – प्रोप्रायटरी RF सॉफ्टवेअर स्टॅक विकसित करण्यासाठी बिल्डिंग ब्लॉक्सचा एक लवचिक संच SimpleLink CC13xx-CC26xx SDK हा TI च्या SimpleLink MCU प्लॅटफॉर्मचा एक भाग आहे, जो वायर्ड आणि विकसनशील ग्राहकांसाठी लवचिक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर आणि टूल पर्याय प्रदान करतो. वायरलेस अनुप्रयोग. SimpleLink MCU प्लॅटफॉर्मबद्दल अधिक माहितीसाठी, भेट द्या https://www.ti.com/simplelink. |
विकास साधने
संहिता रचनाकार स्टुडिओ™ एकात्मिक विकास पर्यावरण (आयडीई) | कोड कम्पोजर स्टुडिओ हे एकात्मिक विकास वातावरण (IDE) आहे जे TI च्या मायक्रोकंट्रोलर आणि एम्बेडेड प्रोसेसर पोर्टफोलिओला समर्थन देते. कोड कंपोजर स्टुडिओमध्ये एम्बेडेड अॅप्लिकेशन्स विकसित आणि डीबग करण्यासाठी वापरल्या जाणार्या साधनांचा संच समाविष्ट आहे. यामध्ये ऑप्टिमाइझिंग C/C++ कंपाइलर, सोर्स कोड एडिटर, प्रोजेक्ट बिल्ड एन्व्हायर्नमेंट, डीबगर, प्रोfiler, आणि इतर अनेक वैशिष्ट्ये. अंतर्ज्ञानी IDE एक एकल वापरकर्ता इंटरफेस प्रदान करतो जो तुम्हाला अनुप्रयोग विकास प्रवाहाच्या प्रत्येक टप्प्यावर नेतो. परिचित साधने आणि इंटरफेस वापरकर्त्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक जलद प्रारंभ करण्यास अनुमती देतात. कोड कंपोझर स्टुडिओ अॅडव्हानला एकत्र करतोtagTI कडून प्रगत एम्बेडेड डीबग क्षमतांसह Eclipse® सॉफ्टवेअर फ्रेमवर्कचे es परिणामी एम्बेडेड विकासकांसाठी आकर्षक वैशिष्ट्य-समृद्ध विकास वातावरण. CCS कडे सर्व SimpleLink Wireless MCUs साठी समर्थन आहे आणि EnergyTrace™ सॉफ्टवेअरसाठी समर्थन समाविष्ट आहे (अनुप्रयोग ऊर्जा वापर प्रोफाइलिंग). रिअल-टाइम ऑब्जेक्ट viewER प्लगइन TI-RTOS साठी उपलब्ध आहे, SimpleLink SDK चा भाग आहे. कोड कंपोजर स्टुडिओ लाँचपॅड डेव्हलपमेंट किटमध्ये समाविष्ट केलेल्या XDS डीबगर्सच्या संयोगाने वापरला जातो तेव्हा विनामूल्य प्रदान केला जातो. |
संहिता रचनाकार स्टुडिओ™ मेघ IDE | कोड कंपोजर स्टुडिओ (CCS) क्लाउड आहे a web-आधारित IDE जे तुम्हाला CCS आणि Energia™ प्रकल्प तयार, संपादित आणि तयार करण्यास अनुमती देते. तुम्ही तुमचा प्रकल्प यशस्वीरित्या तयार केल्यानंतर, तुम्ही तुमच्या कनेक्ट केलेल्या लाँचपॅडवर डाउनलोड आणि चालवू शकता. मूलभूत डीबगिंग, ब्रेकपॉइंट सेट करणे आणि यासारख्या वैशिष्ट्यांसह viewing व्हेरिएबल व्हॅल्यूज आता CCS क्लाउडसह समर्थित आहे. |
IAR एम्बेडेड वर्कबेंच® साठी आर्म® | आयएआर एम्बेडेड वर्कबेंच® हे असेंबलर, सी आणि सी++ वापरून एम्बेडेड सिस्टम अॅप्लिकेशन तयार करण्यासाठी आणि डीबग करण्यासाठी विकास साधनांचा एक संच आहे. हे एक पूर्णतः एकात्मिक विकास वातावरण प्रदान करते ज्यामध्ये प्रकल्प व्यवस्थापक, संपादक आणि बिल्ड टूल्स समाविष्ट आहेत. IAR कडे सर्व SimpleLink वायरलेस MCU साठी समर्थन आहे. हे XDS110, IAR I-jet™ आणि Segger J-Link™ सह ब्रॉड डीबगर समर्थन देते. रिअल-टाइम ऑब्जेक्ट viewER प्लगइन TI-RTOS साठी उपलब्ध आहे, SimpleLink SDK चा भाग आहे. बर्याच सॉफ्टवेअर एक्सवर IAR आउट-ऑफ-द-बॉक्स देखील समर्थित आहेamples SimpleLink SDK चा भाग म्हणून प्रदान केले आहे. 30-दिवसांचे मूल्यमापन किंवा 32 KB आकार-मर्यादित आवृत्ती द्वारे उपलब्ध आहे iar.com. |
स्मार्टआरएफ™ स्टुडिओ | स्मार्टआरएफ™ स्टुडिओ हे एक विंडोज® अॅप्लिकेशन आहे जे टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्समधील सिम्पललिंक वायरलेस एमसीयूचे मूल्यांकन आणि कॉन्फिगर करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. हे अॅप्लिकेशन आरएफ सिस्टमच्या डिझायनर्सना सुरुवातीच्या काळात रेडिओचे सहजपणे मूल्यांकन करण्यास मदत करेल.tagडिझाइन प्रक्रियेत ई. हे विशेषतः कॉन्फिगरेशन रजिस्टर व्हॅल्यूज तयार करण्यासाठी आणि आरएफ सिस्टमच्या व्यावहारिक चाचणी आणि डीबगिंगसाठी उपयुक्त आहे. स्मार्टआरएफ स्टुडिओचा वापर स्टँडअलोन अॅप्लिकेशन म्हणून किंवा लागू मूल्यांकन बोर्ड किंवा आरएफ डिव्हाइससाठी डीबग प्रोबसह केला जाऊ शकतो. स्मार्टआरएफ स्टुडिओच्या वैशिष्ट्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
• लिंक चाचण्या - नोड्स दरम्यान पॅकेट पाठवा आणि प्राप्त करा |
१२.२.१ सिंपललिंक™ मायक्रोकंट्रोलर प्लॅटफॉर्म
सिंपललिंक मायक्रोकंट्रोलर प्लॅटफॉर्म वायर्ड आणि वायरलेस आर्मच्या विस्तृत पोर्टफोलिओसह डेव्हलपर्ससाठी एक नवीन मानक सेट करते.
एकाच सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट वातावरणात MCUs (सिस्टम-ऑन-चिप). तुमच्या IoT अॅप्लिकेशन्ससाठी लवचिक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर आणि टूल पर्याय प्रदान करणे. एकदा सिंपललिंक सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट किटमध्ये गुंतवणूक करा आणि तुमच्या संपूर्ण पोर्टफोलिओमध्ये वापरा. याबद्दल अधिक जाणून घ्या ti.com/simplelink वर क्लिक करा..
१२.३ दस्तऐवजीकरण समर्थन
डेटा शीट, एराटा, अॅप्लिकेशन नोट्स आणि तत्सम गोष्टींवरील दस्तऐवजीकरण अद्यतनांची सूचना प्राप्त करण्यासाठी, डिव्हाइस उत्पादन फोल्डरवर नेव्हिगेट करा ti.com/product/CC1312PSIP. वरच्या उजव्या कोपऱ्यात, नोंदणी करण्यासाठी आणि बदललेल्या कोणत्याही उत्पादन माहितीचा साप्ताहिक सारांश प्राप्त करण्यासाठी मला अलर्ट करा वर क्लिक करा. बदल तपशीलांसाठी, पुन्हाview कोणत्याही सुधारित दस्तऐवजात समाविष्ट केलेला पुनरावृत्ती इतिहास.
एमसीयू, संबंधित पेरिफेरल्स आणि इतर तांत्रिक संपार्श्विकांचे वर्णन करणारे सध्याचे दस्तऐवजीकरण खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध आहे.
टीआय रिसोर्स एक्सप्लोरर
टीआय रिसोर्स एक्सप्लोरर
सॉफ्टवेअर माजीampतुमच्या डिव्हाइस आणि डेव्हलपमेंट बोर्डसाठी les, लायब्ररी, एक्झिक्युटेबल्स आणि डॉक्युमेंटेशन उपलब्ध आहेत.
एर्राटा
CC1312PSIP सिलिकॉन एर्राटा
सिलिकॉन एराटा डिव्हाइसच्या प्रत्येक सिलिकॉन आवृत्तीसाठी कार्यात्मक वैशिष्ट्यांमधील ज्ञात अपवादांचे वर्णन करते आणि डिव्हाइस आवृत्ती कशी ओळखावी याचे वर्णन करते.
अर्ज अहवाल
CC1312PSIP डिव्हाइससाठी सर्व अर्ज अहवाल डिव्हाइस उत्पादन फोल्डरमध्ये येथे आढळतात: ti.com/product/CC1312PSIP/technicaldocuments.
तांत्रिक संदर्भ पुस्तिका (TRM)
CC13x2, CC26x2 सिंपललिंक™ वायरलेस MCU TRM
TRM डिव्हाइस कुटुंबात उपलब्ध असलेल्या सर्व मॉड्यूल्स आणि पेरिफेरल्सचे तपशीलवार वर्णन प्रदान करते.
१२.४ समर्थन संसाधने
समर्थन मंच जलद, सत्यापित उत्तरे आणि डिझाइन मदतीसाठी अभियंत्यांना थेट तज्ञांकडून मिळणारे सर्वोत्तम स्रोत आहेत. तुम्हाला आवश्यक असलेली जलद डिझाइन मदत मिळविण्यासाठी विद्यमान उत्तरे शोधा किंवा तुमचा स्वतःचा प्रश्न विचारा. ™ लिंक्ड कंटेंट संबंधित योगदानकर्त्यांद्वारे "जशी आहे तशी" प्रदान केली जाते. ते TI तपशील तयार करत नाहीत आणि TI चे प्रतिबिंबित करत नाहीत. views; TI च्या वापराच्या अटी पहा. १२.५ ट्रेडमार्क हे टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्सचे ट्रेडमार्क आहेत. I-jet SimpleLink™, LaunchPad™, Code Composer Studio™, EnergyTrace™ आणि TI E12.5E™ हे IAR Systems AB चे ट्रेडमार्क आहेत. J-Link™ हे SEGGER Microcontroller Systeme GmbH चे ट्रेडमार्क आहे. Arm™ हे अमेरिका आणि/किंवा इतरत्र आर्म लिमिटेड (किंवा त्याच्या उपकंपन्यांचे) नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहेत. CoreMark ® आणि Cortex ® trictions हे एम्बेडेड मायक्रोप्रोसेसर बेंचमार्क कन्सोर्टियम कॉर्पोरेशनचे नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहेत. Arm Thumb ® हे आर्म लिमिटेड (किंवा त्याच्या उपकंपन्यांचे) नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहेत. Eclipse ® हे Eclipse Foundation चे नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहे. IAR Embedded Workbench ® हे IAR Systems AB चे नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहे. Windows ® हे मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशनचे नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहे. सर्व ट्रेडमार्क त्यांच्या संबंधित मालकांची मालमत्ता आहेत. ®
१२.६ इलेक्ट्रोस्टॅटिक डिस्चार्ज सावधानता
१२.६ इलेक्ट्रोस्टॅटिक डिस्चार्ज सावधानता
या एकात्मिक सर्किटला ESD मुळे नुकसान होऊ शकते. टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स शिफारस करते की सर्व एकात्मिक सर्किट योग्य खबरदारीने हाताळले पाहिजेत. योग्य हाताळणी आणि स्थापना प्रक्रियांचे पालन न केल्यास नुकसान होऊ शकते.
ESD नुकसान सूक्ष्म कामगिरीच्या ऱ्हासापासून ते संपूर्ण डिव्हाइस बिघाडापर्यंत असू शकते. प्रेसिजन इंटिग्रेटेड सर्किट्सना नुकसान होण्याची शक्यता जास्त असू शकते कारण खूप लहान पॅरामीट्रिक बदलांमुळे डिव्हाइस त्याच्या प्रकाशित वैशिष्ट्यांची पूर्तता करू शकत नाही.
12.7 शब्दकोष
टीआय शब्दकोष
या शब्दकोशात संज्ञा, संक्षेप आणि व्याख्या सूचीबद्ध केल्या आहेत आणि स्पष्ट केल्या आहेत.
यांत्रिक, पॅकेजिंग आणि ऑर्डर करण्यायोग्य माहिती
खालील पानांमध्ये मेकॅनिकल पॅकेजिंग आणि ऑर्डर करण्यायोग्य माहिती समाविष्ट आहे. ही माहिती नियुक्त केलेल्या उपकरणांसाठी उपलब्ध असलेला सर्वात अद्ययावत डेटा आहे. हा डेटा सूचना न देता आणि या दस्तऐवजाच्या पुनरावृत्तीशिवाय बदलू शकतो. या डेटा शीटच्या ब्राउझर-आधारित आवृत्त्यांसाठी, डाव्या हाताच्या नेव्हिगेशनचा संदर्भ घ्या.
नोंद
मॉड्यूलची एकूण उंची १.५१ मिमी आहे.
CC1312PSIP मॉड्यूलचे वजन सामान्यतः 0.19 ग्रॅम असते.
टिपा:
- सर्व रेषीय परिमाणे मिलिमीटरमध्ये आहेत. कंसातील कोणतेही परिमाण केवळ संदर्भासाठी आहेत. ASME Y14.5M नुसार परिमाण आणि सहनशीलता.
- हे रेखाचित्र सूचनेशिवाय बदलण्याच्या अधीन आहे.
EXAMPले बोर्ड लेआउट क्यूएफएम - १.५१ मिमी कमाल उंची
MOT0048A लक्ष द्या - हे पॅकेज बोर्डवरील थर्मल पॅडवर सोल्डर करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. अधिक माहितीसाठी, टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स साहित्य क्रमांक SLUA271 पहा (www.ti.com/lit/slua271).
- ट्रॅपेझॉइडल भिंती आणि गोलाकार कोपऱ्यांसह लेसर कटिंग छिद्रे चांगली पेस्ट रिलीज देऊ शकतात. IPC-7525 मध्ये पर्यायी डिझाइन शिफारसी असू शकतात.
महत्त्वाची सूचना आणि अस्वीकरण
TI तांत्रिक आणि विश्वासार्हता डेटा (डेटा शीटसह), डिझाइन संसाधने (संदर्भ डिझाइनसह), अर्ज किंवा इतर डिझाइन सल्ला प्रदान करते, WEB साधने, सुरक्षितता माहिती, आणि इतर संसाधने “जशी आहे तशी” आणि सर्व दोषांसह, आणि सर्व हमी, व्यक्त आणि निहित, मर्यादेशिवाय कोणत्याही गर्भित वॉरंटीजसह अस्वीकरण तृतीय पक्षाच्या बौद्धिक संपत्ती अधिकारांचे गैर-उल्लंघन .
ही संसाधने TI उत्पादनांसह डिझाइन करणाऱ्या कुशल विकासकांसाठी आहेत. तुम्ही पूर्णपणे जबाबदार आहात (1) तुमच्या अर्जासाठी योग्य TI उत्पादने निवडणे, (2) तुमच्या अर्जाची रचना करणे, त्याचे प्रमाणीकरण करणे आणि चाचणी करणे आणि (3) तुमचा अर्ज लागू मानकांची पूर्तता करतो याची खात्री करणे आणि इतर कोणत्याही सुरक्षा, सुरक्षा, नियामक किंवा इतर आवश्यकता. .
ही संसाधने सूचना न देता बदलू शकतात. TI तुम्हाला ही संसाधने केवळ संसाधनामध्ये वर्णन केलेली TI उत्पादने वापरणाऱ्या अनुप्रयोगाच्या विकासासाठी वापरण्याची परवानगी देते. या संसाधनांचे इतर पुनरुत्पादन आणि प्रदर्शन प्रतिबंधित आहे. इतर कोणत्याही TI बौद्धिक संपदा अधिकाराला किंवा तृतीय पक्षाच्या बौद्धिक संपदा अधिकाराला कोणताही परवाना दिला जात नाही. TI जबाबदारी अस्वीकृत करते आणि तुम्ही या संसाधनांच्या वापरामुळे उद्भवणारे कोणतेही दावे, नुकसान, खर्च, तोटा आणि दायित्वे यांच्या विरुद्ध TI आणि त्याच्या प्रतिनिधींना पूर्णपणे नुकसानभरपाई द्याल.
TI ची उत्पादने TI च्या विक्री अटी किंवा ti.com वर उपलब्ध असलेल्या किंवा अशा TI उत्पादनांसह प्रदान केलेल्या इतर लागू अटींच्या अधीन राहून प्रदान केली जातात. TI ची या संसाधनांची तरतूद TI उत्पादनांसाठी TI च्या लागू वॉरंटी किंवा वॉरंटी अस्वीकरणांचा विस्तार करत नाही किंवा अन्यथा बदलत नाही.
TI तुम्ही प्रस्तावित केलेल्या कोणत्याही अतिरिक्त किंवा वेगळ्या अटींवर आक्षेप घेतो आणि नाकारतो.
महत्वाची सूचना मेलिंग पत्ता: टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स 655303, डॅलस, टेक्सास 75265
कॉपीराइट © 2023, Texas Instruments Incorporated
कॉपीराइट © २०२३ टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड
उत्पादन फोल्डर लिंक्स: CC1312PSIP
दस्तऐवज अभिप्राय सबमिट करा
www.ti.com
कागदपत्रे / संसाधने
![]() |
टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स CC1312PSIP सिंपललिंक सब-1-GHz वायरलेस सिस्टम-इन-पॅकेज [pdf] मालकाचे मॅन्युअल CC1312PSIP सिंपललिंक सब-1-GHz वायरलेस सिस्टम-इन-पॅकेज, CC1312PSIP, सिंपललिंक सब-1-GHz वायरलेस सिस्टम-इन-पॅकेज, सब-1-GHz वायरलेस सिस्टम-इन-पॅकेज, वायरलेस सिस्टम-इन-पॅकेज, सिस्टम-इन-पॅकेज |