《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 其他 > 設(shè)計應(yīng)用 > 如何擴(kuò)展低功耗RF設(shè)備通信距離
如何擴(kuò)展低功耗RF設(shè)備通信距離
摘要: 本文中,在遵守FCC有關(guān)開放式 ISM 頻帶(915MHz 或 2.4GHz)通用單通道無線電設(shè)備規(guī)定的前提下,我們將討論優(yōu)化低功耗無線系統(tǒng)傳輸距離的一些方法。FCC規(guī)定,對于這些器件,基頻輸出功率不應(yīng)超出 -1.25dBm。如果需要額外增加鏈路裕量,則會簡要介紹 FCC 規(guī)范要求。
關(guān)鍵詞: 低功耗 RF 通信距離 ISM 頻帶
Abstract:
Key words :

本文中,在遵守FCC有關(guān)開放式 ISM 頻帶(915MHz 或 2.4GHz)通用單通道無線電設(shè)備規(guī)定的前提下,我們將討論優(yōu)化低功耗無線系統(tǒng)傳輸距離的一些方法。FCC規(guī)定,對于這些器件,基頻輸出功率不應(yīng)超出 -1.25dBm。如果需要額外增加鏈路裕量,則會簡要介紹 FCC 規(guī)范要求。

典型低功耗無線鏈路

典型的低功耗無線鏈路由一個發(fā)送器件和一個或多個接收器件組成。發(fā)送器件由一個調(diào)制器、合成器、升頻混頻器和一個功率放大器(PA)組成。接收機(jī)由互逆器件、低噪聲放大器(LNA)、降頻混頻器、合成器和解調(diào)器組成。

圖 1:典型低功耗無線發(fā)送器(頂部)和接收器(底部)結(jié)構(gòu)圖。

這是低功耗無線設(shè)備在性能和功耗之間的一種折中方法。

外部放大器(不管是外部 LNA 還是外部 PA)添加到需要遠(yuǎn)距離通信的系統(tǒng)中以增加鏈路裕量。圖 1 給出了在接收端添加一個外部 LNA 來優(yōu)化無線鏈路裕量的方法。這樣即符合 FCC 規(guī)定,又可以在不增加發(fā)射端復(fù)雜性的情況下提升鏈路裕量。

低功耗無線鏈路的理論通信距離

無線鏈路通信距離的理論極限值由弗里斯(Friis)方程式?jīng)Q定(請參見式1):

通信距離=天線距離(米)。

弗里斯方程式定義了無線鏈路的理論極限。然而,在所有現(xiàn)實系統(tǒng)中,實際鏈路做不到如此。

例如,如果使用弗里斯方程式計算一個2.45GHz 無線鏈路的最大通信距離,其發(fā)射功率為-1.25dBm,接收靈敏度為-100dBm 以及兩個天線增的益都是2.14dBi。需要注意的是,2.14dBi 是偶極天線的理論增益,而考慮損耗時一般達(dá)不到這一值。

然而,如果您想在真實環(huán)境中實現(xiàn)這些結(jié)果,您會很快發(fā)現(xiàn)這是不切實際的。主要原因是,自由空間輻射的假設(shè)并不適用于地面系統(tǒng)。就一些可視距離應(yīng)用而言,100-200 米距離的無線鏈路應(yīng)用效果較好,而典型多路徑環(huán)境中50-100 米距離效果較好。

要增加系統(tǒng)的通信距離,您可以選擇下面的一種或多種方法。每種方法都有系統(tǒng)增益,但卻是以功耗或者總系統(tǒng)成本為代價。

首先,需要考慮工作頻率和天線。兩者均不產(chǎn)生電流消耗,因此應(yīng)該在添加外部功率放大器和/ 或低噪聲放大器之前對其進(jìn)行*估。

1、通信距離與RX 和TX 天線增益的平方根有關(guān),而且,隨著天線規(guī)格的提高,尺寸和價格也隨之增加。

2、工作頻率與通信距離存在線性關(guān)系。工作頻率越低,通信距離越遠(yuǎn)。但是,可用帶寬會隨頻率降低而減少,從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸速率降低。

以下兩種方法也可以增加系統(tǒng)通信距離,但同時也增加功耗和總系統(tǒng)成本。

1、增加發(fā)送器(Pt)輸出功率可以增加通信距離,通信距離與輸出功率的平方根有關(guān)。例如,CC2590 可提供14dBm 功率,電流消耗為25mA,這樣可為系統(tǒng)帶來15.25dB 的改善,CC2591 可提供22dBm, 可以為系統(tǒng)帶來23.25dB 的改善,但是電流消耗高達(dá)112mA。

2、通信距離也與輸入靈敏度(Pr)的平方根有關(guān),所以可以增加輸入靈敏度來增加通信距離。典型的外部LNA 消耗約2-4mA 的電流。因此,如果能獲得滿意的性能,在不考慮FCC/ETSI 規(guī)定的情況下,相比外部PA,這種方法具有一定的優(yōu)勢。

對于發(fā)射功率要求超過-1.25dBm 的系統(tǒng)而言,F(xiàn)CC 要求使用跳頻方案來滿足規(guī)范[1]。這種方案為處理器密集型,實施起來具有一定的挑戰(zhàn)性。因此,對于真正的低功耗無線系統(tǒng)來說,使用其他方法增加通信距離可能更好一些。

為了*估提高接收靈敏度的可能性,我們使用了CC1101(一款工作在915MHz 的低功耗無線收發(fā)器)來進(jìn)行實驗。我們之所以選擇這款器件是因為它工作在我們此處討論的兩個頻帶以下。

優(yōu)化接收靈敏度的方法

接收機(jī)的接收靈敏度值受接收機(jī)鏈中許多構(gòu)件的影響。請參見圖1 所示的低功耗無線接收機(jī)的典型架構(gòu)。如果忽略線纜和匹配損耗,接收機(jī)中便只剩下四個子系統(tǒng):內(nèi)部LNA、降頻混頻器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和探測器。

式中,F(xiàn)=總系統(tǒng)噪聲系數(shù),F(xiàn)n=每個子系統(tǒng)的噪聲系數(shù),Gn=每個子系統(tǒng)的增益(損耗)。

在給定每個子系統(tǒng)的噪聲數(shù)(Fn)和增益(Gn)情況下,式2 代表接收級的級聯(lián)噪聲系數(shù)。請注意,首個子系統(tǒng)的噪聲系數(shù)為總噪聲系數(shù)的主要組成部分。如果首個子系統(tǒng)表現(xiàn)為高增益,則系統(tǒng)其余部分的噪聲系數(shù)就變得沒有意義。這是因為,每個后續(xù)系統(tǒng)的噪聲系數(shù)均被前一子系統(tǒng)的增益整除了。

通過測量某個系統(tǒng)給定比特率下的誤碼率(BER)性能,已知接收機(jī)(RX)濾波帶寬以后,那么就可以求解系統(tǒng)噪聲系數(shù)。CC1101和CC2500收發(fā)器的結(jié)果約為18dB。相比高級的外部LNA[3]其并非為最佳結(jié)果,但它比其它一些低功耗無線收發(fā)器更有競爭力。

在此實驗中,我們使用英飛凌BGB707L7 LNA添加到工作頻率為915MHz的CC1101無線電器件。CC1101無線電器件針對使用了9.6kHz頻率偏移FSK調(diào)制的38.4kbps低數(shù)據(jù)速率進(jìn)行配置。外部LNA具有低于1dB的噪聲系數(shù)和20dB的增益,同時消耗2.5mA的電流[3]。極低噪聲系數(shù)和高增益的組合是此類尋求高接收靈敏度應(yīng)用的理想選擇。

圖2顯示了近15dB的接收靈敏度改善,這一改善是在CC1101收發(fā)器前面使用英飛凌BGB707L7 LNA時獲得的。這些結(jié)果可移植到許多TI器件,其中包括CC2500和其他TI低功耗RF SoC器件(例如:CC2430和CC2530)。

圖2:有/無外部LNA的低功耗無線接收機(jī)的誤包率對比。本例中實現(xiàn)了15dB的增益改善。

本例中,通過使用CC2590添加一個外部LNA或增加一個外部PA得到了相同的鏈路裕量增益,即15dB。因此,將性能提高和功耗之間作對比就變得較為容易了。值得一提的是,CC2590要消耗25mA的電流才能增加15dB的鏈路裕量,而LNA僅消耗2.5mA的電流。因此,在增加更多輸出功率之前,給系統(tǒng)添加一個性能不錯的LNA是大有好處的。

本文小結(jié)

根據(jù)本實驗,在增加輸出功率以前,添加一個低噪聲放大器有助于優(yōu)化接收機(jī)靈敏度,這是因為1)在增加相同通信距離的情況下,其具有更低的功耗;2)由于不需要任何跳頻方案[1],其降低了發(fā)送器的復(fù)雜性。

在后續(xù)的文章中,我將討論多路徑衰減的影響以及在這些環(huán)境下獲得可靠無線鏈路的一些常用方法。

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
激情一区二区| 亚洲一区二区三区免费视频| 欧美四级剧情无删版影片| 噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频| 先锋影院在线亚洲| 亚洲一区二区三区四区中文| 亚洲九九爱视频| 91久久久在线| 久久成人一区| 欧美一级二级三级蜜桃| 亚洲综合久久久久| 亚洲午夜激情网站| 一区二区三区欧美成人| 99一区二区| 夜夜嗨av一区二区三区| 一区二区精品| 一区二区成人精品| 亚洲一级免费视频| 亚洲综合三区| 亚洲欧美日本日韩| 欧美亚洲网站| 欧美在线网址| 亚洲国产日韩欧美在线图片| 亚洲精品一区二区三区99| 亚洲另类一区二区| 夜夜嗨av色一区二区不卡| 中文av一区特黄| 亚洲欧美日韩综合aⅴ视频| 欧美在线播放视频| 久久免费视频在线| 美女黄网久久| 欧美日韩国产精品一区| 欧美午夜视频一区二区| 国产精品久久久久一区| 国产一二精品视频| 亚洲国产成人久久| 日韩视频免费观看高清在线视频| 中文欧美字幕免费| 欧美一级视频精品观看| 最近中文字幕日韩精品| 国产精品99久久久久久人| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 久久国产精品亚洲va麻豆| 猫咪成人在线观看| 欧美日韩国产小视频| 国产精品久久二区二区| 国产一区二区三区四区hd| 亚洲高清成人| 亚洲天堂av图片| 亚洲大片av| 亚洲香蕉网站| 久久精品在线播放| 毛片基地黄久久久久久天堂| 欧美视频导航| 韩国在线一区| 日韩视频中文| 久久国产精品久久w女人spa| 亚洲最黄网站| 久久精品夜夜夜夜久久| 欧美了一区在线观看| 国产精品羞羞答答xxdd| 在线看欧美日韩| 亚洲夜间福利| 亚洲精品午夜精品| 久久国产精品久久久久久| 欧美精品一区二区三区很污很色的| 国产精品自拍视频| 亚洲精品久久久蜜桃| 欧美一区1区三区3区公司| 99精品欧美一区| 久久电影一区| 欧美色网在线| 亚洲电影免费观看高清完整版| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女| 亚洲片在线观看| 久久成人一区二区| 欧美日韩在线一区二区三区| 极品裸体白嫩激情啪啪国产精品| 中文无字幕一区二区三区| 亚洲福利一区| 性欧美video另类hd性玩具| 欧美精品在线一区二区| 国内精品视频在线观看| 中文av一区特黄| 亚洲免费成人av| 久久综合伊人77777麻豆| 国产精品欧美一区二区三区奶水| 亚洲欧洲日本专区| 久久国产天堂福利天堂| 亚洲欧美成人综合| 性欧美办公室18xxxxhd| 久久成人一区| 正在播放日韩| 亚洲精品久久久久久下一站| 性欧美大战久久久久久久免费观看 | 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡 | 欧美一区二区三区视频在线| 欧美国产一区二区在线观看 | 欧美视频福利| 亚洲国产精品999| 久久大综合网| 久久不见久久见免费视频1| 国产精品久久久久久久一区探花 | 亚洲国产成人av在线| 性欧美video另类hd性玩具| 欧美色综合网| 亚洲国产一区二区三区高清| 久久国产免费| 久久精品日产第一区二区三区 | 新片速递亚洲合集欧美合集| 亚洲男人影院| 欧美视频在线视频| av不卡在线| 亚洲一区二区高清| 欧美日韩在线观看一区二区三区| 最新成人av在线| 99精品国产一区二区青青牛奶| 欧美激情国产精品| 亚洲国产日韩一区| 亚洲精品无人区| 欧美经典一区二区三区| 亚洲区中文字幕| 9l国产精品久久久久麻豆| 欧美黄色一区| 亚洲精品自在在线观看| 99亚洲视频| 欧美视频一区二区三区四区| 9l视频自拍蝌蚪9l视频成人| 亚洲特级毛片| 国产精品视频福利| 午夜免费日韩视频| 久久精品中文字幕免费mv| 国产一区二区精品久久99| 久久av红桃一区二区小说| 久久夜精品va视频免费观看| 一区二区三区在线观看欧美 | 欧美久久久久| 午夜久久久久久| 亚洲国产三级| 欧美高清视频在线观看| 最新日韩av| 在线视频你懂得一区二区三区| 欧美日韩日本网| 亚洲伊人一本大道中文字幕| 欧美一级在线亚洲天堂| 激情六月综合| 一本色道久久综合亚洲精品按摩 | 午夜精品一区二区三区在线播放| 国产美女精品人人做人人爽| 欧美专区一区二区三区| 美女尤物久久精品| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91| 夜夜夜久久久| 国产精品日本一区二区| 欧美在线国产| 欧美成人午夜剧场免费观看| 亚洲精品久久久久久久久久久久久 | 一道本一区二区| 欧美在线播放高清精品| 狠狠干综合网| 一本一本大道香蕉久在线精品| 国产精品国产三级国产 | 久久免费视频观看| 亚洲国内在线| 亚洲欧美激情视频在线观看一区二区三区| 国产精品美女久久| 久久精品麻豆| 欧美日韩一区二区视频在线观看 | 久久av资源网站| 亚洲黑丝一区二区| 亚洲欧美另类在线观看| 激情欧美日韩| 亚洲免费小视频| 在线看欧美日韩| 午夜精品久久久久久久男人的天堂 | 久久国产精品一区二区| 最新日韩在线| 久久爱www久久做| 亚洲精品亚洲人成人网| 欧美一级精品大片| 亚洲精品国产精品国产自| 欧美在线观看日本一区| 亚洲国语精品自产拍在线观看| 亚洲欧美在线另类| 亚洲精品1区| 久久久精品日韩| 亚洲视频播放| 欧美激情在线播放| 翔田千里一区二区| 欧美日韩在线大尺度| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 国产精品乱码| 亚洲毛片在线观看| 国产一区二区三区在线观看网站| 在线亚洲+欧美+日本专区| 在线观看精品视频| 久久av红桃一区二区小说| 日韩午夜在线播放| 欧美大尺度在线| 一二三区精品福利视频|