电子说
在物联网蓬勃发展的今天,设备的连接性和低功耗特性成为了关键需求。德州仪器(TI)的CC3130 SimpleLink™ Wi-Fi®无线网卡处理器,凭借其丰富的功能和出色的性能,为物联网应用提供了强大的支持。
文件下载:cc3130.pdf
CC3130集成了Wi-Fi和互联网协议,支持与BLE无线电(CC13x2/CC26x2)共存。它拥有丰富的物联网安全特性,能帮助开发者保护数据安全。同时,其低功耗模式适用于电池供电的应用,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,还具备可转移的Wi-Fi联盟认证。
支持802.11b/g/n 2.4GHz,具备关机、休眠、低功耗深度睡眠等多种模式,不同模式下的电流消耗差异明显。例如,关机模式下仅需1µA,而TX流量(MCU活动)时则达到223mA。支持接入点(AP)、站点(STA)和Wi-Fi Direct®等模式。
Wi-Fi TX功率在不同调制方式下有所不同,如1 DSSS时为 -18.0dBm,54 OFDM时为 -14.5dBm;Wi-Fi RX灵敏度在1 DSSS时为 -96dBm,54 OFDM时为 -74.5dBm。
采用40.0MHz晶体与内部振荡器以及32.768kHz晶体或外部RTC作为时钟源,封装为64引脚、9mm × 9mm的VQFN封装,间距为0.5mm。
支持多种安全协议,如WEP、WPA™/WPA2™ PSK、WPA2 Enterprise、WPA3™ Personal和WPA3™ Enterprise等,为数据传输和网络连接提供了可靠的安全保障。
支持HTTPs服务器、mDNS、DNS-SD、DHCP等互联网和应用协议,具备IPv4和IPv6 TCP/IP栈以及16个BSD套接字,且支持TLS v1.2和SSL 3.0加密。
CC3130适用于众多物联网应用场景,包括建筑和家庭自动化(如HVAC系统、视频监控、烟雾探测器等)、家电、资产跟踪、工厂自动化、医疗保健等。其内置的电源管理子系统具备可配置的低功耗配置文件和先进的低功耗模式,以及集成的DC/DC调节器,能有效延长设备的电池续航时间。
从功能框图来看,CC3130包含了802.11b/g/n无线电、基带和MAC,以及强大的加密引擎,可实现快速、安全的互联网连接。其硬件设计注重低功耗性能,集成了电源管理模块。
与同系列的其他产品相比,CC3130在标准支持、TCP/IP栈、套接字数量等方面具有一定的共性,但在闪存、RAM、RF特性、安全特性等方面存在差异。例如,部分产品具备1MB的闪存和256KB的RAM,而CC3130在某些安全特性上有独特的优势。
CC3130的64引脚VQFN封装引脚具有多种功能,包括数字输入输出、SPI接口、UART接口、电源引脚等。在使用时,需要注意引脚的属性和连接方式,避免出现意外唤醒和启动的情况。例如,所有与CC3130设备接口的设备必须与CC3130设备使用相同的电源轨,或者使用电平转换器。
规定了设备在不同条件下的电压、温度等参数范围,超出这些范围可能会导致设备永久损坏。例如,电源电压VBAT和Vio的范围为 -0.5V至3.8V。
具备一定的静电放电防护能力,人体模型(HBM)为 +2000V,带电设备模型(CDM)为 ±500V。
不同工作模式下的电流消耗差异较大,如TX时电流较大,而关机和休眠模式下电流极小。在设计时,需要根据实际应用场景选择合适的工作模式,以降低功耗。
CC3130提供了多种修改输出功率的选项,可以通过全局TX功率级别设置和通道、区域、调制速率的额外补偿来调整输出功率。
包括DIO引脚的电容、输入输出电压、电流等参数,这些参数对于正确设计电路和选择合适的驱动强度至关重要。
WLAN接收器和发射器具有特定的灵敏度、最大输入电平、输出功率等特性,在设计天线和射频电路时需要充分考虑这些因素。
支持802.11b/g/n集成无线电、调制解调器和MAC,可作为BSS站、AP、Wi-Fi Direct客户端和组所有者进行WLAN通信。具备自动校准的无线电和先进的连接管理器,支持多种Wi-Fi安全模式。
集成了IPv4和IPv6 TCP/IP栈,支持16个同时的TCP、UDP、RAW、SSL/TLS套接字,内置多种网络协议和应用程序,如HTTP/HTTPS、mDNS、DHCP服务器等。
在代码和数据安全、Wi-Fi和互联网安全等方面具有强大的功能,如加密网络信息、支持个人和企业Wi-Fi安全标准、提供安全的HTTP服务器等。
支持通过4线SPI接口和UART接口与任何MCU或处理器连接,提供低占用空间的驱动程序,便于集成到各种应用中。
可直接连接电池,在禁用(休眠模式)时具有超低泄漏电流,集成了时钟源,为系统设计提供了便利。
包含DC/DC转换器,可适应不同的电压和电流要求,支持宽电压范围(2.1V至3.6V)的电池供电。
包括低功耗深度睡眠(LPDS)、休眠和关机模式,不同模式下的唤醒时间和电池消耗不同,可根据实际需求选择合适的模式。
CC3130在外部闪存上维护专有文件系统,用于存储服务包文件、系统文件、配置文件等。在使用时,需要注意文件系统的分配和访问方式。
支持多种恢复模式,可通过特定的引脚操作和复位操作将文件系统恢复到预定义的工厂映像或恢复设备的出厂默认参数。
具备脚本编写能力,可将简单任务从主机处理器卸载,减少代码占用空间和内存消耗。
支持多种共存模式,如关闭模式、时分复用(TDM,单天线)和时分复用(TDM,双天线),用户可根据实际需求进行配置。
支持三种天线选择选项,包括ANT 1、ANT 2和自动选择。自动选择模式下,设备会在扫描和连接AP之前确定最佳RF路径并选择合适的天线。
给出了CC3130在宽电压模式下的发动机区域原理图和可选的RF实现方案,并提供了相应的物料清单。在设计RF电路时,需要注意阻抗匹配和天线调谐。
遵循推荐的PCB叠层和信号、接地层的使用,确保VQFN PCB封装的尺寸和焊膏符合要求,将去耦电容尽可能靠近VQFN设备。
考虑三个关键的DC/DC转换器,注意输入去耦电容的接地返回路径、电源走线的厚度和功率预算等因素。
对于32.768kHz和40MHz晶体,需要将其靠近VQFN封装,调整负载电容以满足频率公差要求,避免高频线路靠近晶体引脚。
将SPI和UART线路远离RF线路,缩短高速线路的长度,添加串联终端电阻以匹配驱动阻抗。
确保天线匹配50Ω,使用π匹配网络,注意RF线路的弯曲和拐角,避免在天线下方布线。
TI提供了丰富的开发工具和软件,如SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro、SimpleLink™ Wi-Fi® SDK插件、SimpleLink™ Studio for CC31xx等,帮助开发者评估设备性能、生成代码和开发解决方案。
TI会不定期更新服务包中的功能,建议用户使用最新的服务包以确保设备的性能和安全性。
TI为CC3130设备和支持工具的部件编号分配前缀,以指定产品开发周期的阶段。
提供了多种应用报告和用户指南,涵盖了嵌入式编程、电源管理、安全特性、OTA更新等方面的内容,为开发者提供了详细的技术支持。
CC3130作为一款功能强大的无线网卡处理器,在物联网应用中具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、规格和应用指南,电子工程师可以更好地设计和开发出满足需求的物联网设备。在实际应用中,我们还需要不断探索和优化,以充分发挥CC3130的性能优势。你在使用CC3130或者类似设备时,遇到过哪些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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