2.4GHZ DECT技术体系与实现方法
DECT数字增强型无线技术标准和应用
通讯网络的要求条件、协议和信息。为鼓励在 DECT 不同生产商之间实现协调一致,ETSI 成员从 1993 年底就开始做 DECT
协议互换工作定义,GAP 协议是第一个,在 1994 年完成。它包含住宅电话、商业无线专用自动交换机、公共通用路径服
务协议子集, 它为所有的 DECT 提供最基本的语音协议。GAP 的互用性测试已经成功地完成了。
项目 1 2 3
4
主题 Overview(概述) Physical layer (物理层)
Medium Access Control layer(中间 存取控制层)
Data Link Control layer (数据链控制 层)
描叙 概括的介绍 ETS 300 175 标准的其它部分 DECT 的射频条件,例如载波频段分配,调制解调方法,传输结构构造,发送功率限制,杂 散辐射条件要求等 描叙射频资源管理像连接,设置,频道选择,转接,释放连接,及连接的质量管理等程序、 信息和协议
灵活性:
虽然网络宽度的灵活性已超出了 DECT 范围之内,但 DECT 标准的灵活性功能可提供用户通过多种基站结构用漫游的 方式访问他们的住宅或商业站点. DECT 的注册用户可以在它覆盖的范围内的任何地方拨打或接听电话, 甚至可以在这个范 围内随意走动, 哪怕是在通信密集的地区。若通信频道受到干扰,DECT 的频道转移功能可以将其转移到一个新的无干扰 频道上。
在 DECT 的手机部分,那些接收信号场强指示最高的频道会不停地被分析,来确认从基站发出的信号是否有权进入手 机。按照 DECT 的要求,手机会跟踪最强的基站。当手机用户要拨打电话或者手机检测到来电的时候,那些接收信号场强 指示最低的频道被用来同基站建立无线电连接。
在 DECT 的基站,接收信号场强指示低的频道被用来建立连接。动态的频道选择和分配机制保证了无线连接总是建立 在干扰最少的频道上。
2.4ghzwifi芯片用到的晶振频点 -回复
2.4ghzwifi芯片用到的晶振频点-回复标题:2.4GHz Wi-Fi芯片用到的晶振频点一、引言在无线通信技术领域,Wi-Fi已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。
它为我们的设备提供了高速的网络连接,使我们可以随时随地访问互联网。
然而,对于大多数用户来说,Wi-Fi的工作原理仍然是一个谜。
本文将探讨2.4GHz Wi-Fi芯片如何使用晶振来实现频率调制,并详细解释其中涉及到的晶振频点。
二、什么是晶振?晶振,全称晶体谐振器,是一种电子元件,利用石英晶体的压电效应产生稳定的震荡信号。
在电子电路中,晶振常用于产生时钟信号,提供稳定的时间基准。
三、晶振在2.4GHz Wi-Fi芯片中的应用在2.4GHz Wi-Fi芯片中,晶振主要起到两个作用:1. 生成时钟信号:Wi-Fi芯片需要一个稳定的时钟信号来控制数据的发送和接收。
这个时钟信号由晶振产生,其频率直接影响到Wi-Fi芯片的工作速度和稳定性。
2. 提供频率参考:Wi-Fi芯片通过混频器将基带信号转换为射频信号,这个过程需要一个精确的频率参考。
这个频率参考也由晶振提供。
四、2.4GHz Wi-Fi芯片用到的晶振频点2.4GHz Wi-Fi芯片通常使用26MHz或38.4MHz的晶振。
这是因为这些频率可以被整除为2.4GHz,从而满足IEEE 802.11b/g/n标准的要求。
五、为何选择26MHz和38.4MHz?选择26MHz和38.4MHz作为晶振频点的原因主要有以下几点:1. 稳定性:这两个频率的晶振具有很高的稳定性,能够保证Wi-Fi芯片的正常工作。
2. 成本:这两个频率的晶振在市场上很常见,价格相对较低。
3. 功耗:使用这两个频率的晶振可以降低Wi-Fi芯片的功耗。
六、结论总的来说,2.4GHz Wi-Fi芯片用到的晶振频点主要是26MHz和38.4MHz。
这两个频率的选择是基于它们的稳定性、成本和功耗等因素。
理解了这一点,我们就可以更好地理解Wi-Fi的工作原理,并对Wi-Fi芯片的设计和优化有更深入的理解。
中电DECT解决方案
中电DECT解决方案目录1、概述 (2)2、主要的功能 (2)3.芯片介绍 (4)4. 硬件框图 (5)(1) BS部分 (5)(2) HS部分 (6)5.现有产品图解 (7)DECT-804(CSTN64K) (7)6.手机功能 (8)7. 中电DECT解决可派生出的产品 (9)1、概述DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunication)是数字增强型无绳通信标准的简称。
DECT由欧洲标准化组织ETSI于1993年制定,是保障提供高话务密度、高话音质量及高可靠性的数字微微蜂窝无线通信、支持多种环境的应用与多种网络的互通规范。
DECT目前已成为一种全球标准。
DECT技术标准已被越来越多的国家接受,并正应用于家用无绳电话、无绳商用系统、以及本地回路中的无线电设备。
这些DECT设备的话音品质与市话网相当,而且除了话音服务之外,还可用于传真和数据通信根据国际市场对DECT产品的要求,我们采用NS (SC14430/31/35/38+LMX4169)套片,开发了涵盖高、中、低档市场的产品,它们分别是:七段码黑白屏的DECT-801、三行点阵黑白屏的DECT-802和64k 色(CSTN)的DECT-804。
除此之外,我们还提供以函数库的形式把DECT协议栈打包,开放出API 接口,支持有研发能力的设计单位进行DECT产品的开发。
2、芯片介绍我公司采用的是NS(National Semiconductor)SC1443X系列芯片以及基于LM4169的RF模块。
SC1443X系列CMOS芯片是国家半导体公司专门为DECT开发的芯片,它被设计能很好的完成所有DECT(1.8G&2.4G)通讯所需要的音频,信号,数据处理。
SC1443x Block diagramFunctional overview SC1443x baseband processors3、主要的功能●支持1.8GHz DECT 频率范围●多子机系统(一拖四),子机间可以内部通话●支持来电显示(Type 1 clip) (FSK+DTMF)●全双工(伪的)扩音器电话功能●数字免提功能●座机寻呼手机●16和旋MIDI铃声●32位预拨电话缓冲●单键回拨功能●5组32位重拨号码储存●50个来电显示号码储存●电话本可以储存50个电话号码(12个字符和24个电话号码)● 3行12个字符液晶背光显示功能\2行7段码显示功能\CSTN65K 色显示功能 ● 自动应答和单键应答● 电池容量监控和低电量告警指示 ● 超出服务区告警指示● 五级听筒声音和三级振铃声音调整 ● 振铃开/关功能 ● 键盘锁 开/关 ● 脉冲或音频拨号3、 硬件框图(1)BS 部分BS 部分可以根据应用选择配置采用独立模式或外接MCU 的模式工作,方便用户灵活扩展功能。
DECT数字无绳电话系统
DECT系统介绍DECT為Digital European Cordless Telecommunications的簡寫,為ETSI(European Telecommunications Standard Institute,歐洲電信標準协会)制定的歐洲無線電話系統的標準之一。
其主要目的是要發展一種新的、低價位的、高容量的數位式無線電話系統。
依據DECT的分時多工方式,DECT可在1平方公里的區域約10000個使用頻道。
DECT的主要應用在三個方面,即家用無線電話系統,辦公區域系統和公众区本地环路内慢速移动通信,话音采取32kbit/s的ADPCM,无线接口技术基于TDMA/FDMA/TDD/MC(Multiple Carrier),一个终端可在所有载频和时隙任意组合单元中进行无线寻址。
到目前為止,DECT無線電話多半為一主機搭配一個、两個、三個、四個、五個甚至六個手機形成一個系統,可取代目前的家用類比式無線電話。
除了一個主機想多個手機的功能之外,DECT的語音編碼方式可提供和傳統有線電話相同的通知品質,但是數位化的語音資料在空氣中傳送比較安全,和類比式無線電話比起來,有不容易被窺聽的優點。
DECT還有獨特的連續動態頻道選擇(CDCS, Continuous Dynamic Channel Selection)功能,能确保每次通知都在系統中最好的頻道上進行,不會被相同系統中的其它話機所干擾,徹底從系統層面上解決了目前鄰居街坊間CT1無線電話相互干擾的問題。
辦公區域的DECT系統則多為多主機多手機的無線電話系統結合交換机,適合各種規模的辦公環境使用。
小一點的辦公室,只需要一個主机,加上幾個手機,便可使每個職員人手一支電話而不需要有佈設電話線和維護電話線的花費。
大一點的厂區,則可以依需要發增設幾個主機便可達成全厂通信的目的,這是有線電話難以實現的夢想。
DECT 的每一個主機都有一定的服務範圍,手機若是離開其主機的服務範圍,進入另一個主機的範圍,其通話會自動移交(handover)到新的主机,使用者絲毫不會察覺移交的過程,這也是DECT系統的一大優點。
无绳电话原理
关于数字无绳电话的发展,国家信产部早在两年前就已未雨绸缪,出台了2.4G数字无绳标准,以规范数字无绳电话技术市场。频段的放开为数字无绳电话的推出扫清了道路。但在当时,数字无绳更多作为一种技术概念,并未为大众所熟识。那数字无绳技术到底有哪些优势呢?
6大优势
数字无绳电话具有6大优势:高清晰通话音质、安全保密抗干扰、更大的通话范围、功耗低电力持久、可扩展内部通话、健康环保低辐射。与使用的45兆至48兆模拟无绳电话相比,2.4G数字无绳电话机在通话距离、音质、抗干扰性、保密性等方面具有明显的优势,这恰恰是数字升级模拟无绳的最直接原因。其具体优点表现为音质比模拟无绳电话更清晰;而且,由于采用数字传播技术,通话距离可以很远。使用数字无绳电话在空旷且没有无线电干扰的宽敞的环境下,距离母机能达300米远。同时,先 流线型无绳电话
无绳电话-工作原理
无绳电话-系统实现
无绳电话-新标准
无绳电话-辐射
无绳电话-优势6大优势
技术优势
无绳电话-成长势头
无绳电话-销量无绳电话-概述 无绳电话-实质
无绳电话-工作原理
无绳电话-系统实现
无绳电话-新标准
无绳电话-辐射
无绳电话-优势 6大优势
技术优势
无绳电话-成长势头
无绳电话-销量
展开 编辑本段无绳电话-概述
无绳电话-实质
无绳电话机实质上是全双工无线电台与有线市话系统及逻辑控制电路的有机组合,它能在有效的场强空间内通过无线电波媒介,实现副机与座机之间的“无绳”联系。最常见的是全模拟制的无绳电话机。简单地说,无绳电话机就是将电话机的机身与手柄分离成为主机(母机)与副机(子机)两部分,主机与市话网用户电话线连接,副机通过无线电信道与主机保持通信,不受传统电话机手柄话绳的限制。
2.4G特点
2.4G特点蓝牙技术是一种无线数据与语音通信的开放性标准,它以低成本的近距离无线连接为基础,为固定与移动设备通信环境建立一个特别连接。
如果把蓝牙技术引入到移动电话和便携型电脑中,就可以去掉移动电话与便携型电脑之间令人讨厌的连接电缆而通过无线使其建立通信。
打印机、PDA、桌上型电脑、传真机、键盘、游戏操纵杆及所有其它的数字设备都可以成为“蓝牙”技术系统的一部分。
除此之外,蓝牙无线技术还为已存在的数字网络和外设提供通用接口以组建一个远离固定网络的个人特别连接设备群。
蓝牙技术在全球通用的2.4GHz ISM(工业、科学、医学)频段,蓝牙的数据速率为1Mb/s。
从理论上来讲,以2.45GHz ISM 波段运行的技术能够使相距30m以内的设备互相连接,传输速率可达到2Mbps,但实际上很难达到。
应用了蓝牙技术link and play的概念,有点类似“即插即用”的概念,任意蓝牙技术设备一旦搜寻到另一个蓝牙技术设备,马上就可以建立联系,而无须用户进行任何设置,可以解释成“即连即用”。
这在无线电环境非常嘈杂的环境下,它的优势就更加明显了。
蓝牙技术的另一大优势是它应用了全球统一的频率设定,这就消除了“国界”的障碍,而在蜂窝式移动电话领域,这个障碍已经困扰用户多年。
另外,ISM频段是对所有无线电系统都开放的频段,因此使用其中的某个频段都会遇到不可预测的干扰源。
例如某些家电、无绳电话、汽车房开门器、微波炉等,都可能是干扰。
为此,蓝牙技术特别设计了快速确认和跳频方案以确保链路稳定。
跳频技术是把频带分成若干个跳频信道(Hop Channel),在一次连接中,无线电收发器按一定的码序列不断地从一个信道跳到另一个信道,只有收发双方是按这个规律进行通信的,而其它的干扰不可能按同样的规律进行干扰;跳频的瞬时带宽是很窄的,但通过扩展频谱技术使这个窄带或成倍地扩展成宽频带,使干扰可能的影响变成很小。
与其它工作在相同频段的系统相比,蓝牙跳频更快,数据包更短,这使蓝牙技术比其它系统都更稳定。
DECT电路调试方法
文件编号:机种名:编写:描述:DECT 数字无绳电话机审核:发出日期:批准:一、座机部分1)说明a)测试点: TP13—RVREF电压,TP10—ACO0频率。
将这两组检测信号经过专门的数据信号处理设备转化为数字信号,输入电脑进行参数比较,可以实现自动测试和调整。
b)电脑接口 :使用RS232接口与电脑连接,其VDD、RX、TX、GND引脚分别由座机主板的VREG、U5 P71(P3.0)、U5 P70(P3.1)、GND组成,用专门的电缆与电脑的COM1或COM2进行连接。
c)射频参考输入:射频电平—-40dBm;调制信号—CMD60 PSRBS数据,288KHz频偏。
d)天线等效负载:50 Ohm。
e)*电话线路模拟电桥:600 Ohm负载, 40mA馈电流。
f)*电话线路音频输入信号:1KHz正弦波,-10dBm幅度(音频仪输出阻抗 600 Ohm)。
2)EEPROM参数设置a)使座机U5 P1(P1.1)接地,插上电源供电,进入EEPROM参数设置状态。
b)使用RS232接口与电脑连接起来。
c)运行电脑的DECT download程序,按要求设置EEPROM的各项参数。
设置内容及参数要求参看《企业产品标准》及附录二《 DECT数字无绳电话机座机EEPROM设置》。
包括:⑴Country code,国家代码;⑵RFPI,身份识别码;⑶Authentication code,验证码;⑷Flash duration,默认闪断时间;⑸Long flash,长闪断时间;⑹Short flash,短闪断时间;⑺DTMF tone(L/H),双音多频信号低/高频群电平;⑻Pulse make/break duration,脉冲拨号通断时间;文件编号:机种名:编写:描述:DECT 数字无绳电话机审核:发出日期:批准:⑼Ring min./max. period,铃声频率范围;⑽TX volume control,发送电平控制;⑾RX volume control,接收电平控制;⑿Min. CAS durtion,最短电话终端提示信号(CW CID);⒀Tone detect,音频检测时间(DTMF CID);⒁Req. no. of channel seizure bytes,信道占用字节数目;⒂TILL channel seizure;⒃Master mode pin;⒄TAM option,答录功能选项;⒅DSP patch data,CID DTMF接收灵敏度数据补偿。
什么是DECT
6-2
移动性
移动 Reflexes™ :新系列的 DECT 移动手机
外观
Mobile 100 Reflexes™
Mobile 200 Reflexes™
Mobile 200 Ex Reflexes™*
尺寸 (mm) 重量(g)
体积 (cm3)
126X50X21 125
112
126X50X21 110
按键)
200 (长
麦
克风
指示灯:
• 在信号接收区外 (长 闪 )
音量调节
弹出主菜单
• 导航 • 确认
摘机
• 重 拨 (长 按 键 ) • 在两个呼叫间切换 (d u rin g e n q u iry c a ll)
打 开 /关 闭 扬 声 器
电 源 开 /关 (长 按 键 )
快速连接铃声调节
6-5
通过独特的浏览键提供方便的浏览:DriveKey(5 种位置。上/下/左/右/OK)在显示屏的互动菜单内 方便地移动。
基本功能主屏幕 号码簿 转移
多个呼叫的方便管理
“ 等待中呼叫 ” 弹出
移动性 Options
- Transfer - Second call v - MF code
6-4
重拨表 统一信息
移动性
移动 Reflexes™充电单元
l 接线式充电器: 简单的充电器,用户在充电时仍可呼叫或应答。手机显示电池状态。
l 基本的座式充电器: 手机上有一个插槽,无 LED。手机显示电池状态。
l 双座式充电器:2 个插槽: 一个接手机,一个接备用电池(镍氢和锂)。一个 LED 控制备用电池状态。
l 语音座式充电器: 单个插槽充电器+扬声器&话筒,移动 100&200 Reflexes™具有免提功能。音量控制键(+/-).用 手机上的扬声器键可进行静音控制。
2.4 GHz天线和滤波器的器件选择与设计因素考虑
2.4 GHz天线和滤波器的器件选择与设计因素考虑2.4 GHz是现代RF设计的最佳选择,可以通过提及一些知名品牌来证明:蓝牙,ZigBee,Wi-Fi和WLAN。
人们还可以将细胞应用投入混合物中。
显然,这种未经许可的频段允许各种手持式,移动式和固定式基站设计,这些设计可以点对点通信,也可以通过蜂窝或网状网络进行路由。
但是,人气带来了技术问题。
即使使用通道分段,一个标准的信号也可以踩到另一个标准信号并阻塞吞吐量。
幸运的是,频率分配,算法,时间切片和后退定时器等技术有助于让每个人分享乐队并一起玩得很好。
即便如此,实现最佳性能和满足可靠性目标需要卓越的天线设计,并密切关注相关组件,以保持一切谐振。
更重要的是,无论是平衡还是单端,发射增益和接收灵敏度取决于天线的物理特性及其辐射方向图。
本文将介绍2.4 GHz天线以及使其工作的耦合网络。
它研究了可在2.4 GHz ISM频段工作的商用单芯片天线。
它讨论了与使用单芯片天线相关的天线类型,RF分布模式以及范围和设计问题,而不是连接器安装的外部天线或PCB天线。
信号路径使天线按需运行的关键是天线的信号路径。
虽然大多数RF芯片具有良好的输出级,但仍可能需要匹配,滤波和分离,特别是如果单个天线用于多个通信标准。
因此,典型的RF 输出级仍然必须连接到单端,平衡或双工匹配网络(图1)。
图1 :虽然RF芯片具有很多功能,但与天线的匹配仍然是工程师的责任,并且根据所使用的天线类型以及它是否是共享RF级而不同。
例如,使用蓝牙的应用程序。
您可以使用带通或低通滤波器组合的单端输出级将IC驱动器级布线和匹配到天线(图2A)。
更好的方法是通过平衡- 不平衡转换器和带通滤波器使用平衡差分驱动器级(图2B)。
图2A:单个- 结束连接可以利用较低成本的过滤器和匹配元素。
融合VoIP与DECT的数字无绳电话解决方案
融合VoIP与DECT的数字无绳电话解决方案关键字:DECT Skype数字增强型无绳电话标准开放数据接入协议ODAP数字增强型无线通讯标准(DECT)是整合数据应用的第一种无绳电话标准之一。
为了保证市场竞争力,DECT着力于创建一个可互操作的平台,该平台能够同时为住宅及商业市场提供话音及数据应用。
根据这一策略,DECT正为固定网络运营商提供一系列增强其竞争力的基础设施。
同时,用户也会得益于这一广泛的新型服务及应用。
他们的无绳系统不再仅能提供话音服务,同时也将为他们提供数据及商业应用方面的服务。
开放数据接入协议(ODAP)新近为欧洲电信标准协会(ETSI)所批准。
根据ODAP这一新的可互操作应用平台,DECT已为将来的革新奠定了基础。
工业控制、设备管理及存储管理仅为应用功能的一部分,而这些应用就能够帮助企业客户优化其商业绩效。
ETSI为全球100多个国家认可,由其制定的DECT标准是一个提供话音及数据应用的短距离无线通信技术。
它的主要优势在于:1. DECT的使用范围延伸至全球110多个国家;2. 现今市场上可购得的DECT产品超过200种;3. DECT数据产品已经开始运作,并且在市面上可购得;4. DECT满足国际电信联盟(ITU)对第三代移动通信系统的要求,并且DECT被认为是IMT2000无线通信接口家族成员之一。
DECT标准的特征DECT支持语音及数据通信,并且还有其它广泛的应用,例如,电话无线本地环路(WLL)应用、专用分组交换机(PBX)应用等等。
DECT投入应用前期主要用于住宅区内无绳话音应用。
目前,DECT已开始成功应用于数据通信中。
并且,DECT已被认为是IMT2000五个空中接口之一。
总之,DECT是一个发展中的、低成本、拥有大量市场的无线话音/数据通信技术。
此外,DECT 是唯一一个可同时应用于局域网(LAN)和公网的用于传输数据的无线接入技术。
在当前速度有限的情况下,在局域网中采用DECT是小型办公和家居办公(SOHO)应用的一个附加功能。
2.4GHz 无线技术简介及其标准
2.4GHz 无线技术简介及其标准2008年9月17日【易迅网】----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------一 . 2.4GHz无线技术如今已经成为了无线产品的主流传输技术。
2.4GHz无线技术的传输距离可以达到10米,这就比27MHZ无线技术占有很大优势。
所谓的2.4GHz所指的是一个工作频段,2.4GHz ISM(Industry Science Medicine)是全世界公开通用使用的无线频段,蓝牙技术即工作在这一频段,在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。
随着产品向高端化发展,越来越多的2.4GHz无线游戏外设开始在市场里销售。
二 . 为了实现工业、家庭和楼宇的自动化控制,将人类从有线的环境中解放出来,以取代线缆为目标,用于无线个人区域网(WPAN,Wireless Personal Area Network)范围的短距离无线通信技术标准得到了迅速的发展,典型技术标准有蓝牙(Bluetooth)、ZigBee、无线USB(WirelessUSB)、无线局域网Wi-Fi (IEEE 802.11b/g)等。
在人们享受方便快捷的时候,这些技术的电磁兼容问题日益凸现。
由于这些技术均选择了2.4GHz(2.4~2.483GHz)ISM 频段,再加上无绳电话和微波炉等干扰源,就使得该频段日益拥挤。
2.4GHz 频段日益受到重视,原因主要有三: 首先它是一个全球性的频段,开发的产品具有全球通用性;其次,它整体的频宽胜于其他ISM 频段,这就提高了整体数据传输速率,允许系统共存; 第三就是尺寸,2.4GHz无线电和天线的体积相当小,产品体积也更小。
虽然每一种技术标准都进行了必要的设计来减小干扰的影响,但是为了能让各种设备正常运行,对他们之间的干扰、共存分析显然是非常重要的。
2.4GHz天线设计-仿真报告
微波技术与天线课程设计报告仿真结果课题: 2.4GHz天线的设计院系:文正学院电子信息系专业:2012级通信工程姓名:郑富成学号:1217408034指导老师:刘学观日期:2014年12月25日一、设计名称2.4GHz 微带贴片天线二、设计目标1.设计2.4GHz的天线,使其在2.4GHz处产生谐振2.回波损耗3.驻波比4.三、设计过程微带天线主要参数如图,w为辐射贴片的宽度,L为长度。
L1为馈线的长度,w1为馈线的宽度。
1.微带辐射贴片尺寸估算微带辐射贴片的宽度:由相关数据:,f=2.4Ghz, 。
解得:W0=38.03mm辐射贴片的长度L0一般取。
考虑到边缘缩短效应后,实际上的辐射单元长度L0应为:其中为等效辐射缝隙长度,为有效介电常数。
带入,,W0=38.03mm 得所以L0=29.11mm2.馈电点位置微带线馈电点位置选在辐射贴片的中点,此时馈电点和辐射贴片边缘距离为Z=w/2=19.0153.输入阻抗如果采用微带线馈电方式,馈电点到辐射贴片边缘拐角的距离为z,则微带线的输入导纳近似为:式中:由此,计算出输入阻抗4.阻抗匹配输入阻抗一般不符合微波器件通用的系统,所以在设计微带线馈电矩形微带天线时,可加上一段的阻抗变换器。
则阻抗变换器的特性阻抗:借由此可以计算出馈线的宽度由下式及解得:四、参数汇总由以上可以得到各变量的理论值:五、仿真过程采用如上数据,在HFSS中绘制侧馈微带天线,如图3.1所示:图3.1 理论数据建模仿真结果不理想,虽然衰减非常好,但频率偏差大约24MHz。
应该能够做得更好对L0从45.1到45.5mm进行扫描,得到图3.2图3.2 对扫描结果最终选择radition=58.11mm,是中心频率在2.4GHz。
接下来调整radition_l,最终选择radition_l=29.11mm。
最终的结果图如图3.3至3.5所示。
图3.3 最终参数的S11回波损耗从图上可以看出来,回波损耗最低点在2.4GHz上,误差为0.12%,此点的回波损耗为-23.2dB,而在2.4GHz中心频点上的回波损耗为-23.31dB,也基本达到要求,带宽B=2.43-2.31=120MHz四.心得体会HFSS作为模仿仿真高频无缘器件的专门工具,精确度高是其一大优点。
2.4GHz无线传输芯片
BK2411是由博通(BEKEN)推出的一款国产 2.4G无线收发芯片,和nRF24L01硬件引脚兼容,软件上和nRF24L01也是基本相同,可以说是nRF24L01的国产纺织品,针对工业控制、门禁、考勤、监控、安防等行业应用特点推出。
BK2411采用QFN-20封装,其尺寸为4*4mm。
2.4GHz全球开放ISM频段免许可证使用,其FSK调制使其灵敏度更好,GFSK调制使其频率更有效率,拥有1Mbps或者2Mbps的空中数据传送速率。
BK2411的可编程输出功率有:-35,-25,-15,-5,0,5dBm。
在0dBm的输出功率下,发送模式消耗14mA的功耗,在1Mbps的数据传送速率下,接受模式消耗21mA的功耗。
它具有自动数据处理功能,适合于1:6星形网络的6数据通道,供应电压为 1.9V到 3.6V。
在POWERDOWN模式下为3uA的直流电流,在standby-I模式下为410uA直流电流。
UM2455是一款低成本,高集成度的2.4GHz无线收发芯片,主要应用于低功耗的无线传输,针对ISM频段(2.405 – 2.4835GHz)的短距离通讯以及控制。
芯片采用先进的0.18 RFCMOS工艺,内部集成接收机、发射机、频率合成器、DSSS基带、MAC调制解调器。
DSSS调制解调器支持O – QPSK调制方式,传输速率250Kbps 或625Kbps可选。
UM2455底层硬件支持收发数据缓冲(TX/RX FIFO), 防碰撞机制(CSMA-CA), 加密机制(Security engine), MAC 功能, 空闲信道评估(Clear Channel Assessment), 链路质量指示(link quality indication), 外部MCU或寄存器睡眠唤醒.。
其灵敏度为-92dBm。
MCU可通过SPI口控制UM2455工作参数以及128字节发送接收FIFOs。
外围电路简单,只需搭配MCU以及少数外围被动器件。
2.4GHz无线收发器IC及其应用
2.4GHz无线收发器IC及其应用黄一鸣贾波徐群山博通集成电路(上海)有限公司概述随着信息技术的飞速发展和人们对高速率无线通讯的需求,无线应用产品的工作频率已经从低频段跨入高频段。
作为全球均无需授权即可使用的2.4 GHz ISM频段成为众多无线高端产品首选频段,譬如蓝牙,WLAN,ZigBee等。
博通集成电路公司的2.4GHz无线收发器BK2421采用高达2Mbps的通讯速率和独特的通讯协议,不但保持了 2.4 GHz 频段其他通讯协议优良的射频性能,而且简化了产品设计,节省了产品开发成本,降低了产品功耗,是国内唯一一颗达到世界先进水平的2.4GHz无线收发器。
本文详细介绍了这一收发器产品性能和特点并在最后给出了基于BK2421所完成的PC周边设备方案(包括无线鼠标键盘、无线遥控等),汽车无线防盗和马达自动起动方案和移动支付RFID子系统方案。
BK2421性能和特点BK2421基本性能和特点BK2421是一颗工作在全球开放2.4GHz ISM频段的单芯片无线收发器,集成了无线射频收发前端、频率综合器、数字调制解调器、1对6 星形通信协议以及电源管理。
相比其他2.4GHz短距离无线通信技术(如蓝牙,WiFi等),它以非常低的功耗实现高速率无线传输(最高可以达到2Mbps),接收器正常工作电流为17mA,发射器输出功率0dBm的电流为14mA,关机状态电流为3uA。
BK2421集成两种调制方式,分别为CPGFSK调制(Continuous Phase Gaussian Frequency Shift Key,相位连续高斯频移键控)和CPFSK调制(Continuous Phase Frequency Shift Key,相位连续频移键控)。
其频谱如图1所示,其中BT为3dB 带宽和传输速率的乘积(3-dB bandwidth-symbol time)。
Frequency (MHz)Po w e r /f r e q u e n c y (d B /H z )PSD Comparison of GFSK and FSK图 1 :CPFSK 和CPGFSK 调制频谱CPFSK 调制方式可以显著提高芯片灵敏度。
DECT ULE网络
DECT ULE网络:智慧生活的新时代随着物联网的快速发展,越来越多的智能设备进入人们的生活。
为了实现各种设备之间的互联互通,各种物联网技术也不断涌现。
其中,DECT ULE技术,作为一种低功耗、长距离的无线通信技术,受到了越来越多的关注。
本文将介绍DECT ULE技术的特点、应用及其发展前景。
一、 DECT ULE技术的特点DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)技术起源于欧洲,早在上世纪90年代初就已经开始商用。
由于其低功耗、高密度、高质量、高可靠等特点被广泛应用于无线电话。
而DECT ULE技术则是在DECT技术的基础上开发出来的一种低功耗无线通信技术。
DECT ULE技术与其他低功耗无线通信技术如ZigBee、Bluetooth等相比,有以下特点:1、长距离:DECT ULE技术的传输距离相对较远,可以达到300到500米,比较适合应用于家庭、楼宇等范围比较广的场景;2、低功耗:DECT ULE技术的功耗非常低,可以实现长达数年的电池寿命;3、高质量:DECT ULE技术采用的是数字语音编码技术,可以保证音质的高清晰度;4、高密度:DECT ULE技术采用了频分复用技术,可以在同一频段内实现多个无线设备的通信。
二、 DECT ULE技术在智能家居中的应用随着人们生活水平的不断提高,越来越多的人开始向往智慧生活。
而智能家居技术则是实现智慧生活的关键之一。
DECT ULE 技术在智能家居中的应用也成为了人们关注的焦点之一。
DECT ULE技术在智能家居中可以应用于门铃、安防设备、温控设备、照明设备等方面。
其中,智能门铃可以通过DECT ULE技术与手机实现互联互通,把门铃上的实时视频传输到手机上;智能安防设备可以通过DECT ULE技术与闹钟、照相机等设备进行连接,实现全面监控;智能温控设备可以通过DECT ULE技术与空调、加热器等设备联动,实现智能控制。
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2.4GHz DECT技术体系与实现方法摘要:介绍了2.4GHz DECT系统空中接口协议的分层模型及应用情况,对几种实现方法进行分析和比较,重点介绍并讨论了美国国家半导体公司的芯片组实现方案及系统软件的设计方法,对2.4GHz DECT的实现方法给出了可行性建议。
关键词:DECT 技术体系实现方法DECT(DigitalEnhancedCordlessTelecommuniction)系统是由欧洲电信标准协会(ETSI)制定的增强型数字无绳电话系统标准[1],也是唯一入选IMT-2000(3G)的数字无绳通信标准(IMT-2000[7]称为IMT-FT)。
DECT是一个开放型的、不断演进的标准,可为高用户密度、小范围通信提供话音和数据高质量服务无绳通信的框架。
其主要功能是为专用交换机(PABX)的便携用户提供区域移动性。
它可以将移动用户连接到公共交换电话网(PSTN)、综合业务数据网(ISDN)或者数字蜂窝移动通信网(如GSM)上去,在100~500m范围内,为便携用户和固定基站之间提供低功率的无线接入。
其系统网络结构图如图1所示。
目前,DECT系统在应用频段上,除继续使用1880~1900MHz外,现已较多地使用2400~2483.5MHzISM(工业、科学和医学)频段。
我国国家无线电管理局于2001年8月发布通知,从2003年起将数字无绳电话系统工作频段放在2400~2483.5MHzISM频段。
采用跳频扩频(FHSS)或直接系列扩频(DSSS)技术,具有极强的抗多径衰落能力和极高的保密性,极大地提高了DECT系统的通话距离。
世界各大DECT系统设备制造商都已生产基于2.4GHzISM频段、采用跳频技术的产品,如西门子公司的GIGASET4000、4200和8800系列产品。
另外,同时支持GSM蜂窝网和DECT系统的双模式产品,也已在欧洲投入使用,如爱立信公司的便携手机TH688支持DECT/GSM双模式应用。
12.4GHzDECT的空中接口DECT的空中接口协议与综合业务数字网相类似,是基于开放系统互连(OSI)原则的。
控制平面(C平面)和用户平面(U平面)使用较低层(即物理层和中间接入控制层)提供的服务。
DECT系统能够支持超过10000个用户/平方公里(商业和办公环境)而不需要知道用户位于哪个小区。
但它不是一个完全的系统概念。
这一点与其它系统,如GSM、CDMA等蜂窝移动通信系统标准不同。
它是为无线本地环路(WLL)或城市区域接入而设计的,但它可用于与蜂窝移动通信系统(如GSM)相连接。
DECT可根据便携式手机所接收的信号动态地分配信道,且系统设计仅为普通移动速度的用户提供越区切换和漫游。
DECT系统空中接口协议的分层模型如图2所示。
[!--empirenews.page--]2.4GHzDECT在座机(无线固定部分)和手机之间采用基于多载波/时分多址/时分双工(MC/TDMA/TDD)无线接入方式。
调制方式为GFSK(BT=0.5),通过跳频技术减少同频干扰,保证传输的可靠性。
ISM频段的分配是从2400~2483.5MHz的83.5MHz频带内大于79个射频载波,其中心频率fn=2402MHz+kMHz;k=0~78,信道带宽≤1MHz,跳频速率为100跳/秒。
DECT在每个载波上,TDMA的10ms帧结构规定为24个时隙(Slot),每个时隙约占416.7μs。
在各时隙中数据以分组的形式发送,时隙和帧结构如图3所示。
22.4GHzDECT实现方法分析2.4GHzDECT在实现方法上,主要采用GFSK(BT=0.5)调制与FHSS技术相结合的方式。
其技术方案主要有:美国国家半导体公司的SC144xx系列基带信号处理器和RF芯片LMX3162;美国DSPGroup公司的DR36K系列基带信号处理器和RF芯片DM24RF17;Infineon公司的PMB67xx系列基带信号处理器和RF芯片PMB6618;飞利浦公司的PCD509xx系列基带信号处理器等。
从资料分析看,在2.4GHzDECT实现方法上,各大芯片公司多采用GFSK+FHSS的技术体制。
因为GFSK+FHSS的技术体制结构上比较简单,产品成本较低,适于移动,是窄带移动通信系统普遍采用的技术体制;由于其RF芯片与Bluetooth的RF芯片技术体制基本相同可通用,其应用范围广阔。
ETSITS101948V1.1.1(2001-04)[2]文件中已明确指出经过试验测试,2.4GHzISM频段采用FHSS技术在窄带移动通信方面的抗干扰能力上,明显优于DSSS技术体制。
图3 DECT时隙和帧结构3SC14428基带信号处理器和RF芯片LMX3162实现DECTSC14428基带信号处理器和RF芯片LMX3162实现DECT系统的框图如图4所示。
DECT由无线收发信机、基带信号处理电路、基带控制电路、存储电路、键盘、显示器、外部接口等组成,采用MC/TDMA/TDD接入方式,GFSK调制(BT=0.5),32kbpsADPCM话音编解码。
BMC(BurstModeController)的主要功能在于控制数字无绳电话系统的TDD双工工作,形成TDMA帧和解帧、提供控制器与输入输出的ADPCM话音数据接口,是构成系统的关键部件之一。
在SC14428基带信号处理器与RF芯片LMX3162之间的带通滤波器3dBBW(带宽)=BT×Bitrate。
3.1LMX3162RF接收/发送芯片[!--empirenews.page--]LMX3162芯片是座机和手机的IF/RFTransceiver,符合ESTI300175-2(PHL:PhysicalLayer)技术标准。
采用2.4GHzFHSS技术,将从基带信号处理器来的数字FSK调制信号,通过高斯滤波器(BT=0.5),加到VCO和Synthesizer(PLL)上,同时基带信号处理器产生的跳频控制信号控制在2.4~2.485GHz频段中VCO产生的载波频率,形成2.4GHzISM的GFSK已调FHSS信号,输出到功率放大器经TDD开关和天线发射出去。
接收时,经TDD开关和天线后,通过VCO和PLL,将2.4[1][2]下一页GHzISM的GFSK已调FHSS信号下变频后,传输到基带信号处理器。
在LMX3162芯片中,为了简化电路、降低成本,不采用AGC和AFC。
采用限幅器,对大信号进行限幅处理,小信号则必须在允许接收信号的电平之上。
至于AFC可采用频率稳定度在1ppm左右的晶体振荡器,通过提高晶体振荡器的频率稳定度来替代AFC控制电路。
FHSS采用发送接收双方事先约定的跳频图案,用100Hz0.5~2.25VDC电压提供给VCO,通过电压的变化使VCO产生2.402~2.4835GHz的≥79个中心频率;相对而言,其Synthesis(同步器)采用DirectDigitalSynthesis(DDS),由VCO和PLL组成,参考频率13.824MHz。
接收IF频率为110.592MHz(13.824MHz×8=110.592MHz),BW=650kHz。
图4 DECT系统的框图3.2SC14428基带信号处理器芯片SC14428芯片是BS和PH的基带信号处理器,符合ESTI300175-2,3(MAC)技术标准,采用CSMA-CA接入控制协议。
其内置16位CR16控制器和16位DSP以及ROM、SRAM、FlashMemory、8-bitADC等,完成32kbpsADPCM编解码、CID、DTMF、RSSI(接收信号强度指示)、TDMA/TDD帧和数字FSK调制解调等功能,具有UART、SPI和ISDN等接口,可方便地与键盘、LCD、Speaker和MIC相连,满足人机界面(MMI)开发和设计的要求。
芯片的TXDATA输出为1VppNRZFSK(调制系数=0.32)已调数据,数据率1152kbps/载频。
芯片的VTUN为100Hz0.5~2.25VDC电压提供给1.2~1.24GHz的VCO,使VCO产生所需的频率。
接收端RXDATA接收0~3V的FSK信号,FSK解调采用常用的积分检波技术,鉴相器的输出电压正比于输入FSK信号的瞬时频率。
这样就完成了频率-幅度的转换,实现了对FSK信号的解调。
[!--empirenews.page--]同步VCO采用DC控制。
从防护频带边沿开始到有效时隙的465μs为同步锁定时间。
SC14428芯片通过串行线将控制数据写入RFIC芯片的寄存器,并读取其状态寄存器的内容。
BMC包括两个主逻辑区:SRAM和寄存器。
SRAM用于存储系统参数和A-field(Data)、B-field(Speech)数据,时隙控制参数和加解密编码;寄存器中的数据直接用于对硬件系统的控制或存放系统状态信息。
3.3协议软件体系协议软件结构框图如图5所示。
L1层软件主要完成物理层的控制以及部分MAC层的功能:选择和动态分配物理信道,低层设备驱动程序,包括对基带信号处理芯片的控制等。
L2层软件主要完成DLC层和网络层的功能:负责在基站和手机之间的双向数据传输,提供差错控制功能,负责呼叫控制和移动管理。
L3层软件主要完成应用层功能:实现产品的各种功能及其用户接口,如人机界面(MMI)软件。
MMI软件主要提供手机的全面控制和手机与用户之间的接口,包括用户键盘输入、手机状态和呼叫处理过程显示、CallerID和电子簿的管理、PIN码的控制、拨号等。
软件流程基于消息驱动的机制,各层发出的消息由资源管理软件管理,根据任务发送到目标层处理,同时也负责对系统资源的分配和管理。
3.4软件设计方法软件设计要实现的基本功能是普通电话机与手机、座机无线通信的功能。
要设计好软件应首先考虑两个主要问题:·要求软件设计者对DECT系统有比较深刻的认识;·DECT系统的许多事件需要实时处理,且要持续一段时间。
不少事件在时间上有可能是重叠的,需要同时处理,例如信令码的收与发可能是并行发生的,振铃检测、信令传输、振铃呼叫是要并行处理的,键盘扫描、信令传输、脉冲或DTMF发号也需并行处理。
而对诸如此类的实时并发事件,与通常的软件设计方法不同。
为此,软件设计应引入实时多任务控制系统的概念。
实施多任务并行处理的常用方法是分时操作。
分时操作就是将整个MCU运行期划分为许多均匀的时隙。
每个时隙由MCU的定时中断控制。
其主要任务可分为:系统初始化、系统资源的分配和管理、建立物理链路和数据发送、接收等。
DECT软件重要的是设计资源管理软件,负责对系统资源的分配和管理,给每个任务分配执行时隙,安排各个任务间的转换。
一个任务可能在许多不连续的时隙里执行完成。