基于MC33591/MC33592的315MHz/434MHz OOK/FSK接收電路設(shè)計
關(guān)鍵詞:無線電接收;OOK/FSK解調(diào);MC33591/MC33592
MC33591/MC33592是一個單片集成接收器,該芯片內(nèi)含660kHz的中頻帶通濾波器、完整的VCO、可消除鏡像的混頻器、曼徹斯特編碼時鐘再生電路以及完整的SPI接口??捎糜谠O(shè)計315MHz/434MHz OOK/FSK接收電路。
1?。停茫常常担梗保?MC33592的引腳功能
MC33591采用LQFP24封裝形式,其引腳排列如圖1所示,各引腳功能如表1所列。
表1 MC33591/MC33592引腳功能描述
引 腳 | 符 號 |
描 述 |
1,2 | VCC | 5V電源 |
3 | VCCLNA | 5V LNA電源 |
4 | RFIN | RF輸入 |
5 | GNDLNA | LNA接地端 |
6 | GNDSUB | 輔助接地端 |
7 | PFD | 連接到VCO控制電壓 |
8 | GNDVCO | VCO接地端 |
9 | GND | 芯片接地 |
10 | XTAL1 | 基準晶振 |
11 | XTAL2 | 基準晶振 |
12 | CAGC | OKK IF AGC(自動增益控制)電容接入端,F(xiàn)SK基準 |
13 | DMDAT | 數(shù)據(jù)解頻(OKK和FSK解調(diào)) |
14 | RESETB | 狀態(tài)機復位 |
15,16 | MISO,MOSI | SPI輸入/輸出接口 |
17 | SCLK | SPI接口時鐘 |
18 | VCCDIG | 5V數(shù)學電源 |
19 | GNDDIG | 數(shù)字接地 |
20 | RCBGAP | 參考電壓輸出 |
21 | STROBE | 選通振蕩器控制輸入或待機/工作控制信號外部輸入 |
22 | CAFC | 自動頻率控制電容接入端 |
23 | MIXOUT | 混頻輸出 |
24 | CMIXAGC | 混頻AGC(自動增益控制)電容端 |
2 內(nèi)部結(jié)構(gòu)與工作原理
MC33591/ MC33592的射頻部分由能消除鏡像干擾的混頻器、660kHz的中頻帶通濾波器、自動增益控制級和OOK/FSK解調(diào)器組成??刂撇糠謩t包含有數(shù)據(jù)管理器、配置寄存器、串行接口、狀態(tài)控制器等。其SPI接口可對調(diào)制方式進行編程選擇。電路的數(shù)據(jù)可以從比較器輸出,或者在數(shù)據(jù)管理器使能時從SPI端口輸出。
2.1 本機振蕩器
由于PLL環(huán)路濾波器已被集成在IC中,因此實際應(yīng)用中的元器件數(shù)值可以根據(jù)本振參數(shù)在PFD引腳通過一個外部濾波器作略微的改進。使用者可以通過附加外部濾波器來選擇最佳工作狀況。鎖相環(huán)電路增益可以由PG位編程設(shè)置,該位置為1時,環(huán)路為低增益狀態(tài)。
2.2 通信協(xié)議
用MC33591/MC33592進行通信時,數(shù)據(jù)通過曼徹斯特編碼后的占空系數(shù):在OOK模式為48%~52%,而在 FSK模式時為45%~55%。此外,該通信協(xié)議編碼還包括前同步(Preamble)、ID(識別)、報頭(Header)字和數(shù)據(jù)等。其中ID(識別)字的內(nèi)容是按曼徹斯特編碼,并被預(yù)先裝入電路中的配置寄存器2。識別字傳輸速率與數(shù)值傳輸速率一致。
為了與識別或報頭字編碼不同,前同步字的內(nèi)容必須仔細定義。
報頭字應(yīng)當是4位曼徹斯特編碼“0110”或者是它的補碼。
一般數(shù)據(jù)(Data)應(yīng)緊跟報頭而沒有任何延遲。數(shù)據(jù)由一個信息結(jié)束命令?End-of-Message EOM?結(jié)束,EOM由2個NRZ連續(xù)的1或0組成。當采用FSK調(diào)制時,數(shù)據(jù)由一個EOM結(jié)束,而不能簡單地被射頻信號終止。
圖2給出了一個帶有前同步字、識別字、報頭字并跟隨2數(shù)據(jù)位及結(jié)束字的完整信號,前同步通常放在識別和報頭兩個字的前面。
圖3是一個使用ID檢測的完整信號示意圖。當接收機進入等待模式時,通常需要的設(shè)置時間一般為1ms。
2.3 數(shù)據(jù)管理器
數(shù)據(jù)管理器功能模塊有五個用途,分別為ID(識別)字檢測、 報頭識別、時鐘再生、SPI通道上的數(shù)據(jù)輸出和時鐘再生、信息結(jié)束檢測。
2.4 串行接口
接收機(ROMEO2)和微控制器一般通過串行外部接口SPI(Serial Peripheral Interface)進行通信。如果不用SPI 接口,復位端POR ?Power On Reset?將設(shè)置接收機為默認結(jié)構(gòu)來完成正確的操作。SPI接口通過以下三個輸入/輸出端來實現(xiàn)操作:
(1)串行時鐘SCLK;
(2)主控輸出受控輸入MOSI;
(3)主控輸入受控輸出MISO。
主設(shè)時鐘通過MOSI和MISO對數(shù)據(jù)輸入/輸出進行同步,主設(shè)備和從設(shè)備可在8個時鐘周期內(nèi)交換一個字節(jié)信息。操作時由主設(shè)備產(chǎn)生SCLK時鐘并輸入到從設(shè)備。MOSI在主設(shè)備中被配置為輸入,而在從設(shè)備中則作為輸出線;當主設(shè)備的MISI線配置為輸出時,它在從設(shè)備中又作為輸入線。
MISO和MOSI線一般向一個方向傳輸串行數(shù)據(jù),并且最高位先發(fā)送。數(shù)據(jù)在SCLK的下降沿有效,在SCLK的上升沿移動。當沒有數(shù)據(jù)輸出時,SCLK和MOSI強制為低電平。使用Motorola的微控制器時,其時鐘相位和極性控制位SPI必須設(shè)置為CPOL=0,CPHA=1。
2.5 配置寄存器
在配置模式中,只要在復位端(RESETB)保持一個長時間的低電平,微控制器將作為主設(shè)在SCLK上提供時鐘信號,并在MOSI線上提供控制和配置位。如果不用默認配置,微控制器(MCU)將通過寫入配置字到配置寄存器來改變配置。配置寄存器的內(nèi)容可以返回到微控制器并進行檢測。
當RESETB引腳為高電平時,如果數(shù)據(jù)管理器被使能(DME=1),接收機將作為主設(shè)在MOSI線上發(fā)送接收到的數(shù)據(jù),同時在SCLK上發(fā)送接收到的時鐘信號。
圖3
當接收機SPI由主設(shè)(工作模式)變?yōu)閺脑O(shè)(配置模式)或者由從設(shè)變?yōu)橹髟O(shè)時,在模式轉(zhuǎn)換前,MCU中的SPI推薦設(shè)置為從設(shè)。
在接通電源時,POR首先復位內(nèi)部寄存器,以使接收機系統(tǒng)被設(shè)置在默認模式。在這個配置中,SPI是不使能的,同時接收機將在MOSI線上發(fā)送原始數(shù)據(jù)。實際上,默認配置可使電路作為一個沒有外部控制的獨立接收機來運行。
MC33591/MC33592有三個配置寄存器CR1~CR3。其中配置寄存器1(CR1)控制3個寄存器的存?。ㄗx或?qū)懀饕糜谶x擇載波頻率、設(shè)置數(shù)據(jù)調(diào)制方式、控制選通振蕩器使能、定義選通比、控制數(shù)據(jù)管理器使能、定義報頭字等。配置寄存器2(CR2)用于定義識別字的內(nèi)容。配置寄存器3(CR3)則用于定義數(shù)據(jù)速率、設(shè)置混頻器增益、控制MIXOUT引腳的轉(zhuǎn)換、設(shè)置相位比較器增益等。
2.6 接收機的模式
通電復位后,接收機一般有三種不同的模式,第一種是睡眠模式,也就是低功耗模式。第二種是配置模式,用于對內(nèi)部寄存器進行讀寫操作,在這種模式中,SPI處于從設(shè)位置并且接收機被使能。晶體振蕩器振蕩為SPI產(chǎn)生時鐘信號。解調(diào)的數(shù)據(jù)可由DMDAT讀出,但是不能通過SPI發(fā)送。第三種為工作模式,處于該模式時,接收機可以等待射頻信號或接收信息。
3 MC33591/592的應(yīng)用電路
MC33591/MC33592的應(yīng)用電路如圖4所示。該電路在315MHz時應(yīng)選擇9.864375MHz晶振,而在434MHz時則應(yīng)選13.580625MHz的晶振。采用FSK調(diào)制時,圖4中的低通濾波電容C2的值與數(shù)據(jù)速率的關(guān)系如表2所列。
表2 采用FSK調(diào)制時C2與數(shù)據(jù)速率的關(guān)系
名 稱 | 數(shù)據(jù)速率對應(yīng)電容值 | 單 位 | |||
數(shù)據(jù)速率 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 9.6 | kBaud |
C2 | 100 | 47 | 22 | 12/10 | nF |