一种基于SX1262的高效无线收发器制造技术

技术编号:27802442 阅读:37 留言:0更新日期:2021-03-23 18:55
本实用新型专利技术公开了一种基于SX1262的高效无线收发器,克服现有技术的温度漂移影响通信的问题,包括依次连接的电源模块、射频芯片和射频链路部分,其中,射频芯片还连接有时钟电路和对外接口,所述电源模块采用DC‑DC和LDO协同工作进行电源管理,射频芯片内部的数字信号处理部分采用LDO供电,在大功率发射过程中射频芯片内部的功率放大器采用DC‑DC供电。本实用新型专利技术能够避免长时间发射产生的温度漂移影响数据的正确性,在不降低功率的基础上降低了电流,提升效率。

【技术实现步骤摘要】
一种基于SX1262的高效无线收发器
本技术涉及通信
,尤其是涉及一种电流消耗小模块效率高的基于SX1262的高效无线收发器。
技术介绍
信息时代下,物联网成为了一个热门的发展方向,其强调的是万物互联理念,物联网的发展会将各种信息设备连成一个大集体,能为生活带来极大的便利。在物联网之前,英特网的出现和发展连系了全球,但是受各种因素的限制,很难将每一个物品都直接接入英特网,因此便需要一个中介,收集各个物品的信息后再一起上传至英特网。传统的有线方式受限较大,因此无线方式成为最佳的解决方案,通过无线技术将数据传输到某一特定设备,在由该设备将数据接入英特网。现如今的无线技术有很多,如WiFi、蓝牙、移动蜂窝、ZigBee、FSK、LoRa等。WiFi、蓝牙、ZigBee一般只适用于室内小范围,移动蜂窝虽然可以远距离,但是需要运营商的配合,受限较大,而FSK虽然相比WiFi等传输距离远,也比移动蜂窝更独立自由化,但是传输距离依旧有限,面对现如今的复杂环境很难达到理想的传输效果。最近几年兴起的LoRa技术,凭借着其特殊的调制方式,能够实现高链路预算和强抗干扰能力等特点,能够实现远距离的无线传输,在目前物联网行业中应用越来越广泛。目前市场上的LoRa射频模块基本上都是基于SEMTECH公司SX127X系列开发的,虽然通信距离能达到公里级别,但是其功耗也较大发射功率在17dBm的时候,电流有90mA左右,处于接收状态时其电流也有12mA左右,而目前物联网行业的很多产品都是由电池进行供电的,对于产品的续航能力非常看重,对于功耗的要求特别高;同时,由于LoRa技术本身的原因,工作情况下低速率发射大数据包时,长时间的发射产生的发热会导致晶振产生频偏,从而影响调制导致数据出错,使得实际使用中在某些特定的配置下无法进行大数据包的通信。例如,一种在中国专利文献上公开的“一种小尺寸LoRa终端模组”,其公告号CN210693925U,包括ASR6502芯片、二阶LC匹配电路、二阶m推演型低通滤波器、二阶巴特沃斯型带通滤波器、射频开关、巴伦平衡器电路、晶振匹配电路和电源滤波电路。尽管该方案对射频信号进行滤波,保证低频通过并抑制部分高频谐波,但使用无源晶振长时间发射会产生温度漂移,影像数据准确性,且使用多种电话增大成本,模块效率低。
技术实现思路
本技术是为了克服现有技术的温度漂移影响通信的问题,提供一种基于SX1262的高效无线收发器,本技术能够避免长时间发射产生的温度漂移影响数据的正确性。本技术的第二个专利技术目的是为了克服现有技术模块效率低的问题,在不降低功率的基础上降低了电流,提升效率。为了实现上述目的,本技术采用以下技术方案:一种基于SX1262的高效无线收发器,包括依次连接的电源模块、射频芯片和射频链路部分,其中,射频芯片还连接有时钟电路和对外接口,所述电源模块采用DC-DC和LDO协同工作进行电源管理,射频芯片内部的数字信号处理部分采用LDO供电,在大功率发射过程中射频芯片内部的功率放大器采用DC-DC供电。作为优选,所述射频链路部分包括依次连接的射频收发回路、高频开关和天线。作为优选,所述电源模块包括电感L6、电容C22和电容C23,电源VCC_RF分别与射频芯片的VBAT端和电容C23一端相连接,射频芯片的DCC_SW端与电感L6一端相连接,射频芯片的VREG端分别于电感L6另一端和电容C2一端相连接,电容C22另一端和电容C23另一端均接地。作为优选,所述射频芯片采用SX1262。作为优选,所述时钟电路包括晶振X2、电阻R1、电容C1和电容C6,晶振X2的VCC端与射频芯片的DIO3端和电容C6一端相连接,晶振X2的OUT端与电阻R1一端相连接,电阻R1另一端与电容C1一端相连接,电容C1另一端与射频芯片的XTA端相连接,电容C6另一端、晶振X2的NC端和晶振X2的GND端均接地。作为优选,所述射频收发回路包括电容C9、电容C10、电感L2、电容C12、电容C11、电感L3、电容C15、电容C19、电感L7、电容C25、电容C20、电感L4、电容C21、电容C18、电容C13、电阻R3、电容C24、电容R2、电容C8、电容C14、瞬态抑制二极管D2和高频开关U1;电容C9一端分别于电容C10一端和电感L2一端相连接,电感L2另一端与电容C12一端相连接,电容C12另一端分别与电容C11一端、电感L3一端和电容C15一端相连接,电容C11另一端分别与电感L3另一端、电容C16一端和电感L4一端相连接,电感L4另一端分别与电容C13一端和电容C18一端相连接,电容C13另一端与高频开关U1的RF1端相连接,高频开关U1V2端分别与电容C8一端和电阻R2一端相连接,电容C8另一端与电源相连接,电阻R2另一端定义为SW_CTL1,高频开关U1的RFC端与电容C14一端相连接,电容C14另一端与瞬态抑制二极管一端和RF端相连接,高频开关U1的V1端分别与电阻R3一端和电容C24一端相连接,电阻R3另一端定义为SW_CTL2,高频芯片U1的RF2端与电容C21一端相连接,电容C21另一端分别与电容C19一端和电容C20一端相连接,电容C19另一端与电感L7一端相连接,电感L7另一端与电容C25一端相连接,电容C9另一端、电容C10另一端、电容C15另一端、电容C16另一端、电容C18另一端、瞬态抑制二极管D2另一端、电容C24另一端、电容C20另一端、电容C25另一端均接地。作为优选,所述高频开关U1的型号为NJG1801K75。作为优选,所述晶振X2的参数为32MHz,常温下频偏±1.5ppm,-40℃到85℃的频偏为±2ppm。因此,本技术具有如下有益效果:1.本技术方案的射频回路调试以效率为优先,最终可以令模组的效率比老一代的LoRa模块有很大提升,同时尽可能去平衡功率与电流,令模组的整体功耗尽可能的小,射频回路采用发射和接收链路独立的方式,通过高频开关开选择有效链路,尽可能的避免两个链路的相互影响,能更好的再不提高电流的情况下,令发射功率尽可能大、接收灵敏度尽可能优,提升整体效率;2.采用型号为SX1262的射频芯片,其有更高的发射功率和更低的功耗,极大提高了整体效率;3.采用DC-DC作为供电时需要有一颗功率电感来配合平滑放电和储能,因此在外围电路添加一颗L6电感,该电感和DC-DC的工作频率和效率有关,同时选用一颗大电容来辅助负载电流的稳定和持续;4.本技术的时钟电路采用有源晶振,晶振的参数为32MHz,常温下频偏±1.5ppm,-40℃到85℃的频偏为±2ppm,完全可以满足射频模块全温度范围下正常通信的需求,该有源晶振具有温度补偿功能,能够避免温漂引起频偏使通信数据出错的情况,使产品在使用中无需顾忌低速率下发射大数据包发热对通信的影响。附图说明图1是本技术的结构框图。图2是本技术电源模块的电路图。图3是本技术时钟电路的电本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种基于SX1262的高效无线收发器,其特征是,包括依次连接的电源模块、射频芯片和射频链路部分,其中,射频芯片还连接有时钟电路和对外接口,所述电源模块采用DC-DC和LDO协同工作进行电源管理,射频芯片内部的数字信号处理部分采用LDO供电,在大功率发射过程中射频芯片内部的功率放大器采用DC-DC供电。/n

【技术特征摘要】
1.一种基于SX1262的高效无线收发器,其特征是,包括依次连接的电源模块、射频芯片和射频链路部分,其中,射频芯片还连接有时钟电路和对外接口,所述电源模块采用DC-DC和LDO协同工作进行电源管理,射频芯片内部的数字信号处理部分采用LDO供电,在大功率发射过程中射频芯片内部的功率放大器采用DC-DC供电。


2.根据权利要求1所述的一种基于SX1262的高效无线收发器,其特征是,所述射频链路部分包括依次连接的射频收发回路、高频开关和天线。


3.根据权利要求1所述的一种基于SX1262的高效无线收发器,其特征是,所述电源模块包括电感L6、电容C22和电容C23,电源VCC_RF分别与射频芯片的VBAT端和电容C23一端相连接,射频芯片的DCC_SW端与电感L6一端相连接,射频芯片的VREG端分别于电感L6另一端和电容C2一端相连接,电容C22另一端和电容C23另一端均接地。


4.根据权利要求1或3所述的一种基于SX1262的高效无线收发器,其特征是,所述射频芯片采用SX1262。


5.根据权利要求1所述的一种基于SX1262的高效无线收发器,其特征是,所述时钟电路包括晶振X2、电阻R1、电容C1和电容C6,晶振X2的VCC端与射频芯片的DIO3端和电容C6一端相连接,晶振X2的OUT端与电阻R1一端相连接,电阻R1另一端与电容C1一端相连接,电容C1另一端与射频芯片的XTA端相连接,电容C6另一端、晶振X2的NC端和晶振X2的GND端均接地。


6.根据权利要求2所述的一种基于SX1262的高效无线收发器,其特征是,所述射频收发回路包括电容C9、电容C10、电感L2、电容C12、电容C11、电感L3、电容C1...

【专利技术属性】
技术研发人员:方强成锋孙香涛廖先仪刘建游雪城
申请(专利权)人:利尔达科技集团股份有限公司
类型:新型
国别省市:浙江;33

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1