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在物联网和无线通信领域,长距离、低功耗且高抗干扰的无线收发器一直是工程师们追求的目标。LAMBDA68 +22dBm LoRa 868/918MHz 收发器就是这样一款出色的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:LAMBDA68-8D.pdf
LAMBDA68 具备 20KM+ 的传输范围,这使得它在一些需要长距离通信的应用场景中表现出色,比如传感器网络、长距离遥测等。它集成了 Semtech LLCC68 LoRa™ 调制解调器,这种调制技术能够有效提高信号的传输距离和抗干扰能力。
该模块拥有高度高效的积分阻抗匹配网络,能够确保信号的高效传输。同时,内置的 RF 开关可以灵活切换发射和接收模式,提高了模块的使用效率。
其小巧的外形尺寸为 23mm x 20mm,这对于一些对空间要求较高的应用来说非常友好,方便集成到各种设备中。
内置比特同步器用于时钟恢复,自动信道活动检测(CAD)结合超快速 AFC,还有前导码检测功能,这些都提高了通信的稳定性和可靠性。
该模块符合 868MHz CE 标准,918MHz 版本在美国和澳大利亚使用的“模块化”FCC 证书正在申请中。
在各种传感器网络中,LAMBDA68 可以实现传感器数据的长距离传输,确保数据能够准确无误地传输到监控中心。
对于一些需要远程监测的设备,如工业设备、环境监测设备等,LAMBDA68 能够提供可靠的通信连接。
在智能电表、水表等抄表系统中,LAMBDA68 可以实现远程抄表,提高抄表效率和准确性。
用于环境监测的传感器,如空气质量传感器、温湿度传感器等,LAMBDA68 可以将传感器数据传输到数据中心,实现对环境的实时监测。
在建筑自动化系统中,LAMBDA68 可以实现设备之间的无线通信,实现对建筑设备的远程控制和自动化管理。
在农业领域,LAMBDA68 可以用于农业传感器网络,实现对土壤湿度、温度、光照等参数的监测,为农业生产提供数据支持。
| LAMBDA68 有多种版本可供选择,包括开放模块(无屏蔽罩,天线输出在引脚 1)和屏蔽模块(有屏蔽罩,天线输出为 ufl 连接器),频率有 868MHz 和 918MHz 两种,封装形式有 SMT 和 DIP 两种。具体的型号和描述如下表所示: | 类型 | 频率 | 型号 | 描述 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开放模块 | 868MHz | LAMBDA68 - 8S | RF 收发器模块,868MHz 表面贴装 | SMT | |
| 开放模块 | 868MHz | LAMBDA68 - 8D | RF 收发器模块,868MHz 直插式封装 | DIP | |
| 开放模块 | 918MHz | LAMBDA68 - 9S | RF 收发器模块,918MHz 表面贴装 | SMT | |
| 开放模块 | 918MHz | LAMBDA68 - 9D | RF 收发器模块,918MHz 直插式封装 | DIP | |
| 屏蔽模块 | 918MHz | LAMBDA68C - 9S | RF 收发器模块屏蔽,918MHz 表面贴装 | SMT | |
| 屏蔽模块 | 918MHz | LAMBDA68C - 9D | RF 收发器模块屏蔽,918MHz 直插式封装 | DIP |
| LAMBDA68 的引脚定义和功能如下表所示: | PIN | 定义 | 方向 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天线 | 输入/输出 | 无屏蔽罩版本:天线连接;“C”版本有屏蔽罩:不连接 | |
| 2 | GND | - | 接地连接 | |
| 3 | Vcc | 输入 | 电源连接 | |
| 4 | RX_SWITCH | 输入 | 使能 RX RF 路径,高电平有效 | |
| 5 | TX_SWITCH | 输入 | 使能 TX RF 路径,高电平有效 | |
| 6 | Busy | 输出 | 指示 LAMBDA 模块/EX1262 忙碌 | |
| 7 | DIO1 | 输入/输出 | 数字 I/O,软件配置 | |
| 8 | DIO2 | 输入/输出 | 数字 I/O,软件配置 | |
| 9 | DIO3 | 输入/输出 | 数字 I/O,软件配置 | |
| 10 | N/C | - | 不连接 | |
| 11 | N/C | - | 不连接 | |
| 12 | RESET | 输入 | 复位触发输入 | |
| 13 | 串行时钟 | 输入 | SPI 串行时钟输入 | |
| 14 | 串行数据输出 | 输出 | SPI 串行数据输出 | |
| 15 | 串行数据输入 | 输入 | SPI 串行数据输入 | |
| 16 | nSEL | 输入 | 设备选择,低电平有效 |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Vdd | 正电源 | -0.3 | +3.9 | V |
| Vin | 数字输入电压 | -0.3 | Vdd + 0.3 | V |
| Vin | 模拟输入电压 | -0.3 | Vdd + 0.3 | V |
| RX | 最大 Rx 输入功率 | - | +10 | dBm |
| Top | 工作温度 | -40 | +85 | °C |
| Tst | 存储温度 | -55 | 115 | °C |
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Vdd | 正电源 | 1.8 | 3.7 | V |
| Top | 工作温度 | -40 | 85 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压范围 | VDD | - | - | 1.8 - 3.3 | 3.7 | V |
| Rx 模式(LDO) | - | FSK 4.8Kb/s | - | 8 | - | mA |
| - | LoRa 125KHz | - | 8.8 | - | mA | |
| 省电模式 | IShutdown | 模块所有块关闭 | - | 160 | - | nA |
| IStandby | 寄存器值保持 | - | 600 | - | nA | |
| IReady | 晶体振荡器和主数字调节器开启,其他块关闭 | - | - | - | mA | |
| TX 模式电流 | - | RFOP = +22dBm @ 868/915MHz | - | 118 | - | mA |
| - | RFOP = +20dBm | - | 102 | - | mA | |
| - | RFOP = +17dBm | - | 95 | - | mA | |
| - | RFOP = +14dBm | - | 90 | - | mA |
| 符号 | 频段 | 条件 | 功率输出 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| IDDTX | 868/918MHz | +22dBm | +22dBm | 118 | mA |
| - | +20dBm | +20dBm | 102 | mA | |
| - | +17dBm | +17dBm | 95 | mA | |
| - | +14dBm | +14dBm | 90 | mA | |
| - | 低电流和输出功率优化设置 | +20dBm | 84 | mA | |
| - | - | +17dBm | 58 | mA | |
| - | - | +14dBm | 45 | mA |
| 符号 | 描述 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| RXS_2FB | 2 - FSK RX 灵敏度(增益提升) | BR_F = 1.2 kb/s, FDA = 5 KHz, BW_F = 20KHz 等多种条件 | -125 等 | - | dBm |
| RXZ_LB | LoRa RX 灵敏度(增益提升) | BW_L = 10.4 KHz, SF = 7 等多种条件 | -134 等 | - | dBm |
| CCR_F | FSK 同信道抑制 | - | 133 | - | dB |
| CCR_L | LoRa 同信道抑制 | SF = 7, SF = 12 | 5, 19 | - | dB |
| ACR_f | FSK 相邻信道抑制 | 偏移 = +/- 50KHz | 45 | - | dB |
| ACR_L | LoRa 相邻信道抑制 | 偏移 = +/- 1.5 x BW_L 等条件 | 60, 72 | - | dB |
| 符号 | 描述 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 合成器频率范围 | SX1261** | 150 | - | 960 | MHz |
| FSTEP | 合成器频率步长 | - | - | 0.95 | - | MHz |
| PHN | 合成器相位噪声(868/918MHz) | 1 KHz 偏移等多种条件 | - | -75 等 | - | dBc/Hz |
| TS_FS | 合成器唤醒时间 | 从待机到 XOSC 模式 | - | 40 | - | μS |
| TS_HOP | 合成器跳频时间 | 10MHz 步长 | - | 30 | - | μS |
| TS_OSC | 晶体振荡器唤醒时间 | 从 Standby_RC | - | 150 | - | μS |
| OSC_TRM | 晶体振荡器微调范围(用于晶体频率误差补偿) | 最小/最大规格 | +/- 15 | +/- 30 | - | ppm |
| BR_F | FSK 比特率 | 可编程,最小调制指数为 0.5 | 0.6 | - | 300 | Kb/s |
| FDA | FSK 频率偏差 | 可编程,FDA + BR_F/2 <= 250KHz | 0.6 | - | 200 | KHz |
| BR_L | LoRa 比特率 | SF12, BW_L = 7.8KHz 等条件 | 0.01, 8 | - | 62.5 | Kb/s |
| BW_L | LoRa 信号带宽 | 可编程 | 7.8 | - | 500 | KHz |
| SF | LoRa 扩频因子 | 可编程,芯片/符号 = 2^SF | 5 | - | 12 | - |
| VTCXO | TCXO 电压供应调节电压范围 | - | 1.6 | 1.7 | 3.3 | V |
| ILTCXO | TCXO 调节器负载电流 | - | - | - | - | mA |
| TSVTCXO | TCXO 调节器启动时间 | 从使能到调节电压在目标值 25mV 内 | - | - | - | μS |
| IDDTCXO | TCXO 调节器电流消耗 | 静态电流,相对于负载电流 | - | 1 | 70, 2 | μA, % |
| ATCXO | 外部 TCXO 施加到 XTA 引脚的幅度电压 | 通过 220ohm 电阻与 10pF 电容串联提供 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | Vpk - pk |
LAMBDA68 是 Semtech LLCC68 的即用型应用,通过模块的 SPI 接口可以对 Semtech LLCC68 收发器进行编程和配置。为了确保提供最新的编程细节,文档中未包含 LLCC68 的编程信息,你可以在 Semtech 网站上找到相关的数据手册。
为了最大化信号传播到模块的外部焊盘,需要特定的布局设计,而不是追求最小的物理尺寸。很多 RF 模块制造商只是简单复制 IC 制造商的数据特性,实际模块的 RF 性能会大大降低。而 LAMBDA68 在 ufl 连接器处测得的传导功率为 +22dBm,证明了其模块的高效性。
LAMBDA68 有两个输入来控制板载 RF 开关,该开关将阻抗匹配网络/天线连接到发射/接收电路。虽然需要两个 I/O 线,但可以通过使用一个简单的反相晶体管将其减少到一个。TX 开关输入可以由主机微控制器控制,也可以使用 LAMBDA62 模块的 DIO 线作为输出进行控制。
| LAMBDA68 是 4 层 PCB,回流焊接基于 IPC/JEDEC JSTD020C(2004 年 7 月)标准。具体的回流焊接参数如下表所示: | 轮廓特征 | 值(无铅) |
|---|---|---|
| 升温速率 | 3 °C/s | |
| 预热温度 - 温度最小值(TSmin) - 温度最大值(Tsmax) - 预热时间 | 150 °C - 200 °C - 60 - 100s | |
| 峰值温度(TP) | 240 °C | |
| 在峰值温度的时间 | 10 - 20s | |
| 降温速率 | 6 °C/s | |
| 从 25 °C 到峰值的时间 | 最大 8 分钟 |
RF Solutions Limited 声明该无线电设备类型符合 2014/53/EU 指令,完整的 EU 合规声明文本可在 www.rfsolutions.co.uk 上找到。同时,该产品符合 ROHS 指令 2011/65/EU(经 2015/863/EU 修订)和 WEEE 指令 2012/19/EU,不能与普通垃圾一起丢弃,应进行回收处理。
LAMBDA68 是一款功能强大、性能卓越的 LoRa 收发器,具有超远传输距离、高效匹配网络、低功耗等优点,适用于多种应用领域。在使用过程中,需要注意编程配置、布局设计、开关控制、回流焊接等方面的问题,
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