广告
广告
恩智浦推出一款低功耗多通道双向射频收发器NCK2983
您的位置 资讯中心 > 新品速递 > 正文

恩智浦推出一款低功耗多通道双向射频收发器NCK2983

2013-08-16 09:19:55 来源:大比特半导体器件应用网 点击:1208

【哔哥哔特导读】中国上海,2013年8月15日讯 — 基于其在汽车电子行业的领先地位和致力于发展互联移动的承诺,恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出NCK2983——一款低功耗多通道双向射频收发器,内置微处理器,独树一帜地具有并行接收最多三路通道的功能,而非顺序接收。

摘要:  中国上海,2013年8月15日讯 — 基于其在汽车电子行业的领先地位和致力于发展互联移动的承诺,恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出NCK2983——一款低功耗多通道双向射频收发器,内置微处理器,独树一帜地具有并行接收最多三路通道的功能,而非顺序接收。

收发器适合用于汽车钥匙和车身控制模块类应用,包括无钥匙系统、远程启动、胎压监控系统(TPMS)和无线诊断(WD)。

现有的多通道收发器只能依次顺序轮询每个通道的信号,以便检查应用可能用以传输信号的所有潜在频率。NCK2983器件可同时接收三路通道,缩短了轮询时需要“唤醒”的周期长度,极大地降低了系统功耗,同时提升系统的稳定性。

NCK2983可并行接收多个通道,因为它率先采用宽带数字中频(IF)技术。在概念上与软件可定义的数字广播类似,通过高性能、低噪声的模拟前端将RF信号下混频后输入到高速Σ-Δ型ADC,然后在DSP单元中最多由三个分立接收通道处理。每个通道均可独立配置,根据特定通道频率将信号向下混频至基带信号,并应用相关通道的滤波器、解调和时钟恢复的设置。

NCK2983集成了小数分频频率合成器,该合成器能让器件工作在任意通用的ISM频段,并且所有三个基带通道都支持载波跳频功能。

NCK2983还集成带有32 kB EROM (FLASH)的嵌入式微控制器,允许完整应用以单芯片解决方案的形式呈现。该器件还支持多种特殊功耗模式,比如睡眠模式和低功耗轮询模式,既适合电池供电式的钥匙又适合汽车端的应用

凭借这些功能,NCK2983不仅具有出色的RF性能,还具有高度复杂的基带信号处理能力——使芯片成为汽车市场上双向多通道应用的理想选择。

恩智浦汽车门禁与防盗部门副总裁Volker Graeger博士表示:“NCK2983收发器是1GHz以下频率的 RF通信系统新产品系列的首款芯片。我们通过全新的技术来降低功耗、提升性能,这已得到我们的客户和汽车厂商的广泛认可。恩智浦通过将多通道和同步RF接收与客户可编程的智能轮询集成在单芯片内,完成了汽车电子领域的又一项突破。下一步,我们打算发布一款该芯片的专用长距离版本,极大地扩展系统通讯距离。”

特性

· 全球通用的315、434、447、868、915和950 MHz频段单芯片解决方案

· 同步并行接收最多3路通道(1.8 MHz IF频段内)

· 13个通道滤波器带宽选项(10 - 600 kHz)

· 高达200 kchips/s (FSK / ASK)的数据通讯率

· -123 dBm FSK / ASK灵敏度,具有高动态RSSI测量能力

· 接收器路径具有2个多路复用天线输入,可匹配双频段天线

· 可实现应用灵活匹配的集成式RX/TX开关(SP2T)

· 用于轮询和唤醒触发应用的电源管理模式

· 数字控制的功率放大器,具有+12 dBm输出功率

· 集成4 kB RAM和32 kB EROM (FLASH)的16位RISC微控制器

· 通过独立DMA通道的RAM内的Rx和Tx数据缓冲区

· 支持位操作和CRC校验的协处理器

· 用于微控制器晶体振荡器共享的时钟驱动器输出

· 外部可通过SPI、UART或兼容UART的LIN来控制

· 采样率高达100 kSPS的10位ADC接口

· 内部温度传感器,并支持用于ARIB的高精度外部温度传感器

· IREC,评估和配置套件,可简化用户的固件开发

· 带可视性侧面的HVQFN48封装

· 2.1 V至5.5 V宽电源范围

 

本文由大比特收集整理(www.big-bit.com)

本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;

阅读延展
收发器 合成器 微控制器
  • ADI公司如何让IO-LINK和工业以太网在智能工厂车间通信

    ADI公司如何让IO-LINK和工业以太网在智能工厂车间通信

    本文介绍了如何使用IO-Link®从站收发器设计与网络无关的工业现场设备(传感器/执行器)。下一步是设计IO-Link主站,将这些设备与工业网络(或现场总线)连接起来,把工厂车间的过程数据传输到可编程逻辑控制器(PLC)。

  • 纳芯微助力汽标委LIN收发器芯片标准制定,推动汽车芯片产业高质量发展

    纳芯微助力汽标委LIN收发器芯片标准制定,推动汽车芯片产业高质量发展

    2023年5月22至26日,全国汽车标准化技术委员会(下简称“汽标委”)汽车电子与电磁兼容分标委(SAC/TC114/SC29)在济南召开了“2023年汽车芯片标准研究工作组第一次系列会议”。其中,由纳芯微牵头的《汽车局域互联网络(LIN)收发器芯片技术要求及试验方法》标准起草组会议正式召开。

  • RS-485 收发器常见问题解答

    RS-485 收发器常见问题解答

    您是否希望学习 RS-485 收发器的设计教程?本文基于 TI E2E™ 社区中的常见问题提供了一些解答,对于任何希望详细了解此通信标准的人来说都是非常有用的资源。

  • 高速光模块及其连接器的未来趋势

    高速光模块及其连接器的未来趋势

    随着带宽需求持续增长,数据中心和云服务提供商将需要不断升级他们的基础设施,包括人工智能和机器学习在内的新兴数据中心应用正在推动400 Gb和未来800 Gb可插拔相干光收发器的使用。

  • 具有OOK调制功能的RS-485收发器如何简化楼宇自动化系统中的电力线通信

    具有OOK调制功能的RS-485收发器如何简化楼宇自动化系统中的电力线通信

    RS-485是一种差分信号传输标准,除住宅环境外,也常用于商用暖通空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计。这些应用有时需要在同一根电缆上的节点之间远距离传输RS-485信号和电力。

  • 聊聊HDMI该光纤设备性能以及操作流程

    聊聊HDMI该光纤设备性能以及操作流程

    HDMI光纤收发器是将音视频信号通过HDMI发射机,经光缆远距离传输到HDMI接收机的一对设备。那么,什么是HDMI光纤收发器?hdmi光纤收发器是怎么操作的呢?接下来我们就跟随飞畅科技的小编一起来看看吧!什么是HDMI光纤收发器?HDMI...

  • 接收器IC混合式混频器、频率合成器和IF放大器

    接收器IC混合式混频器、频率合成器和IF放大器

    实际上,该IC在混频器IC内部集成了曾经附加于接收器内混频器的许多组件,比如,本振(LO)和中频(IF)放大器。

  • 日本Soulnote推出D2数码转换器    安插400VA环形变压器

    日本Soulnote推出D2数码转换器 安插400VA环形变压器

    日本Soulnote(心乐)公司推出的D-2 DAC(数码转换器),运用了多项高端技术。包括首度将原本运用于量测设备、雷达、5G网络基础设施、高速数据转换频率的德仪LMX2594宽带合成器,使用在音响DAC上。

  • 测试环路滤波器及射频电路设计

    测试环路滤波器及射频电路设计

    小数分频频率合成器在测试时必须外接一个环路滤波器电路与压控振荡器才能构成一个完整的锁相环电路。其外围电路中环路滤波器的设计好坏将直接影 响到芯片的性能测试。以ADF4153小数分频频率合成器为例,研究了其外围环路滤波器的设计方法,给出了基于芯片测试的环路滤波器设计流程,并进行了验 证测试。

  • 基于单片机的直接频率数字合成器的设计方案

    基于单片机的直接频率数字合成器的设计方案

    本文提出了一种基于单片机的直接频率数字合成器的设计方案。方案采用单片机控制FPGA产生DDS信号输出频率范围为20Hz~20KHz,幅度为0.3V~5V,两路正交信号能够实现0o~359o的相位差,并通过MAX+plusII软件进行仿真验证。仿真结果表明,本方案可达到预定要求,具有较强的实用性。

  • 无线数传信号的发射和解调

    无线数传信号的发射和解调

    数据到发射机是0和1不断变化的电平信号,如果是采用晶体振荡器制作的发射设备,则直接调进去就可以了。如果发射系统采用频率合成器,那就要小心了。

  • 赛普拉斯的PSoC 3被新一代KAOSS PAD合成器采用

    赛普拉斯的PSoC 3被新一代KAOSS PAD合成器采用

    赛普拉斯半导体公司日期宣布,KORG公司在其新一代KAOSS PAD手持式合成器产品中,选用了赛普拉斯的PSoC 3可编程片上系统。KORG Kaossilator 2和Mini Kaoss赋予用户自由艺术家的能力,兼具多层数字音乐能力,和由PSoC3控制的能够直观操作的触摸板和滑条功能。除了触控之外,PSoC架构的灵活性和多功能性使得单片PSoC 3解决方案还能为KAOSS产品的显示器执行加电排

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任