Ausgangsleistung: 1mW
Größe (mm):13,5*22,2
Das von NiceRF eingeführte UWB650-Modul ist ein drahtloses Kommunikationsmodul, das auf der Ultra Wide Band (UWB)-Technologie basiert und mit dem IEEE 802.15.4-2020-Standardprotokoll kompatibel ist. Das aus dem UWB3000F27 entwickelte UWB650-Modul verfügt über einen leistungsstarken 0,5-W-Verstärkerchip. Benutzer müssen keine Schaltkreise entwerfen, da das UWB650-Modul das drahtlose Kommunikationsmodul und zugehörige Schaltkreise umfasst und in ESD-Schutzgeräte integriert ist, um einen wirksamen statischen ESD-Schutz zu bieten. Das UWB650-Modul vereint Datenkommunikation, Zwei-Wege-Ranging (DS-TWR) und planare Dreipunktpositionierungsfunktionen der UWB-Technologie in einem Modul. Benutzer können diese Funktionen einfach über die UART-Schnittstelle des Moduls nutzen, ohne dass zusätzliches Design und Entwicklung erforderlich sind.
Parameter | Zustand | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
Versorgungsspannung | 3,0 | 4.2 | 5.5 | V | |
Betriebstemperaturbereich | -20 | 25 | 60 | ℃ | |
Frequenzbereich | CH5 | 6489,6 | MHz | ||
RF-Datenrate | 850.000 | 6,8 Mio | bps | ||
Aktueller Verbrauch | |||||
Schlafstrom | < 2,2 | mA | |||
Während der Datenübertragung RX-Strom | 64~72 | mA | |||
Während des Rangierens RX-Strom | 36 | mA | |||
Während der Datenübertragung TX-Strom | <100 | mA | |||
Während des Rangierens TX-Strom | 36 | mA | |||
RF-Parameter r | |||||
Sendeleistung | @VCC=5,0V | -5 | 27 | dBm | |
Tx-Bandbreite ( BW) | 499,2 | MHz | |||
Parameter empfangen | |||||
Rx-Empfindlichkeit | @850 Kbit/s | -100 | dBm | ||
@6,8 Mbit/s | -94 | dBm |
Entspricht dem UWB- und Kommunikationsprotokoll IEEE 802.15.4-2020
Unterstützt UWB-Kanal 5 (6489,6 MHz)
Unterstützt 6,8 Mbit/s und 850 Kbit/s RF-Rate
Unterstützt die Präambeln 3/4/9/10/11/12, wobei Module nicht in der Lage sind , zwischen verschiedenen Präambelkonfigurationen zu kommunizieren
Unterstützt mehrere Sendeleistungsstufen mit einer maximalen Sendeleistung von 0,5 W
Datenkommunikation über extrem große Entfernungen
Nimmt doppelseitige Zwei-Wege-Ranging-Funktion (DS-TWR) an
Verwendet die planare Dreipunktpositionierungsmethode für eine präzise Positionierungsberechnung
Elektrostatischer Schutz (ESD)
Personalpositionierung in der großindustriellen Produktion
Verschiedene Indoor-Positionierungsszenarien
Positionierung eines unterirdischen Kohlebergwerks
Positionierung des Krankenhauspersonals
Pin-Nr. | Pin-Definition | E/A | Stromspannung | Beschreibung |
1 | NC | |||
2,17,19,36 | GND | - | 0–3,3 V | An die Masse der Stromversorgung anschließen |
3 | ZURÜCKSETZEN | ICH | 0–3,3 V | Modul-Reset-Pin, normaler hoher Pegel, Zum Zurücksetzen nach unten ziehen |
4 | Reserviert | Offen lassen | ||
5 | Reserviert | Offen lassen | ||
6 | PRÜFEN | ICH | 0–3,3 V | Reservieren |
7 | STANDARD | ICH | 0–3,3 V | Im Arbeitszustand kontinuierliches Herunterziehen für ca. 10 Sekunden bei internen Pull-up-Kräften einen Neustart und stellt die Werkseinstellungen wieder her
|
8 | P200 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
9 | P112 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
10 | P111 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
11 | P301 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
12 | P302 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
13 | CS | ICH | 0–3,3 V | Der Schlafstift wird nach innen hochgezogen und geht in den Schlaf über Modus bei externer Ansteuerung niedrig |
14 | P400 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
15 | RXD | ICH | 0–3,3 V | Serieller Dateneingangspin, verbunden mit dem TXD-Pin von ein externes Gerät |
16 | TXD | O | 0–3,3 V | Serieller Dateneingangspin, verbunden mit dem RXD-Pin von ein externes Gerät |
18 | VCC | - | 3,0–5,5 V | Pluspol der externen Stromversorgung |
20 | P500 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
21 | TXOK | O | 0–3,3 V | Nur im Datenübertragungsmodus, standardmäßig auf niedrigem Niveau. Gibt nach Abschluss der Datenübertragung einen hohen Pegel aus |
22 | RXOK | O | 0–3,3 V | Nur im Datenübertragungsmodus, standardmäßig auf niedrigem Niveau. Das Modul gibt während des Betriebs kontinuierlich einen hohen Pegel aus Zeitraum vom Empfang der Daten bis zum Abschluss der seriellen Ausgabe |
23 | P011 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
24 | P010 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
25 | P002 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
26 | P001 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
27 | P000 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
28 | P012 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
29 | P409 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
30 | P913 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
31 | P407 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
32 | P408 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
33 | P915 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
34 | P914 | E/A | 0–3,3 V | Interner MCU-IO, erweiterbare Anwendungen |
35 | UPGRADE | ICH | 0–3,3 V | Interner Klimmzug. Modul wird zurückgesetzt und aktiviert serieller Upgrade-Modus nach Erhalt eines Low-Level-Eingang extern |
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