<var id="fnfpo"><source id="fnfpo"></source></var>
<rp id="fnfpo"></rp>

<em id="fnfpo"><object id="fnfpo"><input id="fnfpo"></input></object></em>
<em id="fnfpo"><acronym id="fnfpo"></acronym></em>
  • <th id="fnfpo"><track id="fnfpo"></track></th>
  • <progress id="fnfpo"><track id="fnfpo"></track></progress>
  • <tbody id="fnfpo"><pre id="fnfpo"></pre></tbody>

  • 國內外芯片對比SI3933 VS AS3933丨2.4G無線收發芯片

    發布時間:2023-11-6 15:18    發布者:動能世紀
    關鍵詞: AS3933 , SI3933 , 125KHz , 射頻芯片 , 無線物聯網
    一、 外觀
    SIAS都有兩種封裝模式
    TSSOP16以及QFN16,TSSOP16會比較常用
    從外觀而言,兩款產品基本無差別
    他們也是可以直接pin2pin替換相兼容
    二、 功能
    SIAS都是低功耗的125KHz三通道喚醒接收器芯片
    兩款產品載波頻率都在15KHz~150KHz范圍內
    支持兩種喚醒方式:頻率檢測、喚醒向量
    80μVrms喚醒靈敏度
    31pf調諧電容
    ±2Kv ESD
    監聽模式下最低功耗,SI只有2.1μA,相比AS2.3μA要更低
    價格上,國產SI也有著更大的優勢
    三、 應用
    我們都知道125KHz通訊速率比較小,通訊距離近。這樣也就帶來了問題,數據傳輸時間越長功耗也就越大,而且傳輸速度較慢,很多通信不能滿足要求,那如果用低頻喚醒高頻的話,又是一個怎樣的場景呢?
    我們思考下,如果125K只是扮演一個開關,當125K觸發之后,把數據傳輸的任務交給2.4G來完成,2.4G傳輸速度快,距離遠,基本是瞬間完成傳輸,而且還能大大降低功耗。
    如:畜牧業養殖管理、校訊通考勤管理等都是很不錯的案例
    四、 總結
    125KHz低頻喚醒,其主要為兩部分組成:發射端和接收端。發射端是激勵器(MCU+H橋芯片+125K天線)負責產生125K低頻載波,并通過125K天線把信號發出去;接收端是低頻模塊(MCU+125K芯片+2.4G芯片)接收芯片通過接收天線接收到125K信號之后,再通過2.4G把需要發送的數據發射出去。


    本文地址:http://www.portaltwn.com/thread-845254-1-1.html     【打印本頁】

    本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
    您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

    廠商推薦

    • Microchip視頻專區
    • Dev Tool Bits——使用MPLAB® Discover瀏覽資源
    • Dev Tool Bits——使用條件軟件斷點宏來節省時間和空間
    • Dev Tool Bits——使用DVRT協議查看項目中的數據
    • Dev Tool Bits——使用MPLAB® Data Visualizer進行功率監視
    • 貿澤電子(Mouser)專區
    關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
    電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
    快速回復 返回頂部 返回列表
    精品一区二区三区自拍图片区_国产成人亚洲精品_亚洲Va欧美va国产综合888_久久亚洲国产精品五月天婷