当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在下述的内容中,小编将会对TI德州仪器的CC2651R3无线微控制器的相关消息予以报道,如果无线微控制器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

在下述的内容中,小编将会对TI德州仪器的CC2651R3无线微控制器的相关消息予以报道,如果无线微控制器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

SimpleLink™ CC2651R3 器件是一款多协议 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持 Zigbee 、低功耗 蓝牙 5.2、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN) 以及专有系统(包括 TI 15.4-Stack (2.4GHz))。该器件经过优化,可用于楼宇安防系统、HVAC、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐以及联网外设市场中的低功耗无线通信和高级检测。该器件的突出特性包括:

• SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK) 提供丰富灵活的协议栈支持。

• 完全 RAM 保持时具有 0.92µA 的低待机电流,从而延长无线应用的电池寿命。

• 支持工业温度,在 105°C 下最低待机电流为 11µA。

• 软件控制的专用无线电控制器 (Arm® Cortex®-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准。

• 出色的无线电敏感度和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于低功耗 Bluetooth ®(对于 125kbps LE 编码 PHY 为 -104dBm)。

除了以上突出特性外,CC2651R3无线微控制器具备其它特性等待你的挖掘。

CC2651R3 无线微控制器器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。

下面,我们主要来了解一下CC2651R3无线微控制器中的RF Core部分。

RF Core 是一个高度灵活且面向未来的无线电模块,其中包含一个 Arm Cortex-M0 处理器,该处理器连接模拟 RF 和基带电路,处理进出系统 CPU 端的数据,并在给定数据包中组装信息位结构体。 RF 内核为传递配置和数据的主 CPU 提供了一个基于命令的高级 API。 Arm Cortex-M0 处理器不可由客户编程,并通过 SimpleLink 软件开发套件 (SDK) 中包含的 TI 提供的 RF 驱动程序进行接口。 RF 内核可以自主处理无线电协议的时间关键方面,从而减轻主 CPU 的负担,从而降低功耗并为用户应用程序留出更多资源。几个信号也可用于自主控制外部电路,例如射频开关或范围扩展器。各种物理层无线电格式部分构建为软件定义无线电,其中无线电行为由无线电 ROM 内容或由 SimpleLink SDK 以固件补丁形式交付的非 ROM 无线电格式定义。这允许更新无线电平台以支持未来版本的标准,即使在使用相同芯片的情况下进行无线 (OTA) 更新也是如此。

RF 内核通过 TI 提供的蓝牙 5.2 堆栈或通过高速级蓝牙 API。蓝牙 5.2 PHY 和部分控制器位于无线电和系统 ROM 中,可显着节省内存使用量并为应用程序提供更多可用空间。新的高速模式允许高达 2 Mbps 的数据传输速度,是蓝牙 4.2 速度的两倍和蓝牙 4.0 速度的五倍,而不会增加功耗。除了更快的速度之外,这种模式还显着提高了能源效率和无线共存,同时减少了无线电通信时间。蓝牙 5.2 还提供了无与伦比的灵活性,可根据应用需求调整速度和范围,分别利用高速或远程模式。现在可以以 2 Mbps 的速度传输数据,支持使用语音、音频、成像和数据记录来开发应用程序,而这些应用程序以前不是使用蓝牙低功耗的选项。借助高速模式,现有应用程序可以提供更快的响应、更丰富的参与度和更长的电池寿命。蓝牙 5.2 支持快速、可靠的固件更新。

通过专用的 IEEE 无线电 API,RF 内核支持 Zigbee 和 6LoWPAN 协议中使用的 2.4-GHz IEEE 802.15.4-2011 物理层(每秒 2 Mchips Offset-QPSK,DSSS 1:8)。 802.15.4 PHY 和 MAC 在无线电和系统 ROM 中。 TI 还为 Zigbee 提供免版税协议栈,作为 SimpleLink SDK 的一部分,从而实现强大的端到端解决方案。

以上所有内容便是小编此次为大家带来的TI德州仪器的CC2651R3无线微控制器有关所有介绍,如果你想了解更多有关CC2651R3无线微控制器的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭