HEIMÜBER UNSBRANCHENINFORMATIONEN EINE KURZE EINFüHRUNG FüR DAS SI4463-MODUL

Eine kurze Einführung für das Si4463-Modul

19

Aug . 2021

Von sdga:NiceRF Wireless Technology Co., Ltd

1. Chip-Einführung

Das Si4463-Funkmodul ist ein leistungsstarker ISM-Funkempfänger mit geringem Stromverbrauch von Silicon Lsbs. Der von diesem Chip abgedeckte Frequenzbereich liegt zwischen 119 MHz und 1150 MHz und ist Teil der EZRadioPRO-Serie. Dieser Chip verfügt über einen breiten Frequenzbereich, kann das Frequenzband unterstützen, das Si4463/61/60 nicht unterstützt, Ausgangsleistung bis zu 27 dBm, hohe Empfangsempfindlichkeit, geringer Stromverbrauch. Darüber hinaus können Entwickler mit Hilfe von WDS (Wireless DevelopmentSuite) die Parameter des Chips schnell konfigurieren und so den Entwicklungsprozess erheblich vereinfachen.

 

2. Funktionen

1) Stifte

Die Pins des Chips bestehen hauptsächlich aus Software und Hardware.

Si446x
Pin-Nr.NameFunktion
Freiliegendes Pad,18 6 8 2 3 4 7 16 17GND VDD Rxp Rxn Tx TxRamp Xin XoutBodenstrom für RX für TX XTAL  
11 1NIRQ SDNUnterbrechen Sie das Zurücksetzen
15 12 14 12NSEL SCK SDI SDOSPI CS SPI CLK SPI DATA IN SPI DATA OUT
9 10 19 20GPIO0 GPIO1 GPIO2 GPIO3GPIO GPIO GPIO GPIO

 

2) Umsetzung

Vertraut mit drahtlosen Netzwerken. Klären Sie die tatsächlichen Geschäftsanforderungen im Projekt und legen Sie die tatsächliche Netzwerkstruktur fest. Üblicherweise werden Eins-zu-Eins, Sternnetzwerk, Mesh usw. verwendet.

Erfahren Sie mehr über die Anforderungen für die drahtlose Entwicklung. Wenn das Projekt beispielsweise einen geringen Stromverbrauch erfordert, sollte ein Chip mit geringem Stromverbrauch ausgewählt und die Systemlösung optimiert werden. Bei Datenerfassungsprojekten sollte sich der drahtlose Chip in den meisten Staaten in einem Ruhezustand befinden und die Übertragungszeit so gering wie möglich sein. Wenn es um Sicherheit geht, sollte eine Datenverschlüsselung in Betracht gezogen werden, um die Sicherheit der Daten während der Übertragung zu gewährleisten.

Für den 4463-Chip besteht der grundlegende Betriebsablauf aus der Initialisierung beim Einschalten, der Konfiguration relevanter drahtloser Parameter und dem Wechsel in den entsprechenden Status entsprechend der Rolle des Moduls selbst. Zu diesem Zeitpunkt sollte sich das Programm in einer Zustandsmaschine in einer Schleife befinden und der Chip führt je nach Zustand, in dem er sich befindet, entsprechende Aktionen aus.

3) Laut Datenblatt des Chips muss der Benutzer nach dem Einschalten des Chips eine Initialisierung durchführen.

Verfahren zum Zurücksetzen der Referenz

void sdn_reset (void)

{

     RADIO_RST (HIGH);

  Verzögerung_1ms (2);

  RADIO_RST (LOW);

  Verzögerung_1ms (10);

}

4) SPI-Betrieb

Dieser Chip verwendet die SPI-Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Hauptsteuerchip, normalerweise ein Vierdraht-SPI. Der Benutzer kann zwischen Software-SPI und Hardware-SPI wählen.

Vor jeder SPI-Kommunikation sollte der CTS-Befehl zur Abfrage des Chipstatus verwendet werden. Wenn der Chip beschäftigt ist, sollte er nicht gelesen oder geschrieben werden. Das Diagramm sieht wie folgt aus:

SPI-Betriebsdiagramm

 

5) Chip-Zustände

Alle Zustände dieses neuen Chips sind wie folgt:

Alle Zustände dieses neuen Chips sind wie folgt

Unter diesen befindet sich der Chip im ausgeschalteten Zustand im ausgeschalteten Zustand und der Stromverbrauch ist am niedrigsten.

Standby/Sleep, SPI Active, Ready, TX Tune und RX Tune können verwendet werden, um den Stromverbrauch und die RX/TX-Reaktionszeit für bestimmte Anwendungen zu optimieren. Benutzer können den Status über START RX und START TX wechseln. Durch die Steuerung von SDN kann der Chip in den Abschaltzustand versetzt werden.

6) Datenverarbeitung

Der Chip verfügt über zwei integrierte 64-Byte-FIFOs zur Datenspeicherung während der Kommunikation. Der Betrieb von FIFO umfasst mehr als nur das Speichern von Daten. Wenn die in den FIFO geschriebene Datenmenge einen bestimmten Wert überschreitet, benachrichtigt der Chip den Benutzer in Form eines Interrupts. Wenn die Datenmenge im Chip einen bestimmten Wert unterschreitet, erfolgt ebenfalls ein Interrupt prompt. Diese Funktionen helfen Benutzern, rechtzeitig damit umzugehen.

7) Schlaffunktion

Die Schlaffunktion hilft, Strom zu sparen. Si4463 bietet LDC-Funktion. Der Benutzer kann zwei Zeiträume festlegen. Das eine ist das Zeitfenster für den Empfang. Während dieser Zeit bleibt der Chip wach, um sich auf den Datenempfang vorzubereiten. Ein weiterer Zeitraum ist die Ruhezeit, in der sich der Chip im Ruhezustand befindet und der Stromverbrauch stark reduziert wird. Der Benutzer kann das Verhältnis der beiden Perioden anpassen, um den gewünschten Stromverbrauch zu erreichen.

8) WDS-Software

Mithilfe der WDS-Software können Benutzer die drahtlosen Kommunikationsparameter des Chips schnell konfigurieren. Die Parameter, die mit dieser Software geändert werden können, sind Frequenzleistung, HF-Parameter, Paket, Interrupt, GPIO-FRRs. Diese Elemente decken im Wesentlichen alle Parameter des Chips ab. Nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist, kann der Benutzer eine Aheader-Datei zur einfachen Verwendung im Programm erstellen.

Die Softwareschnittstelle ist wie folgt:

WDS-Softwareschnittstelle

Informationen zu Teilen, die in diesem Artikel nicht behandelt werden, finden Sie im Referenzhandbuch des Chips.

Nach der obigen Einführung in Si4463 sollte der Leser ein allgemeines Verständnis des Chips haben. Ich hoffe, dieser Artikel wird für alle hilfreich sein.

Kontaktieren Sie uns

 +86-755-23080616

 sales@nicerf.com

Website: https://www.nicerf.com/

Adresse: 309-314, 3/F, Gebäude A, Hongdu-Geschäftsgebäude, Zone 43, Baoan Dist, Shenzhen, China

Kontaktieren Sie uns
Datenschutzrichtlinie

Datenschutzrichtlinie

· Datenschutzrichtlinie

Derzeit sind keine Inhalte verfügbar


           

E-Mail: sales@nicerf.com

Tel.:+86-755-23080616

Adresse: 309-314, 3/F, Gebäude A, Hongdu-Geschäftsgebäude, Zone 43, Baoan Dist, Shenzhen, China


×