本文摘要:接收机由互变换装置、低噪声放大器(LNA)、下变频混频器、合成器和解调器组成。图1:典型低功耗无线发射器(上)和接收器(下)的结构图。这是低功耗无线设备的性能和功耗之间的权衡。外部放大器(无论是外部LNA还是外部功率放大器)被添加到必须长距离通信以减少链路余量的系统中。

链路

典型的低功耗无线链路典型的低功耗无线链路由一个发送设备和一个或多个接收设备组成。发射装置由调制器、合成器、上变频混频器和功率放大器组成。接收机由互变换装置、低噪声放大器(LNA)、下变频混频器、合成器和解调器组成。图1:典型低功耗无线发射器(上)和接收器(下)的结构图。

这是低功耗无线设备的性能和功耗之间的权衡。外部放大器(无论是外部LNA还是外部功率放大器)被添加到必须长距离通信以减少链路余量的系统中。

图1显示了在接收端添加外部LNA以优化无线链路余量的方法。这样,它不仅符合FCC规定,而且在不降低发射终端复杂性的情况下提高了链路余量。低功耗无线链路的理论通信距离无线链路通信距离的理论极限值由Friis方程(请参考方程1):通信距离=天线距离(米)。弗里斯方程定义了无线链路的理论无穷大。

然而,在所有真实的系统中,实际的联系几乎如此。比如一个2.45GHz无线链路的发射功率为-1.25dBm,接收灵敏度为-100dBm,两个天线的收益都是2.14dBi,必须注意的是,2.14dBi是偶极天线的理论增益,考虑损耗时一般接近这个值。然而,如果你想在现实世界中构建这些结果,你不快速找到它们是不切实际的。

主要原因是自由空间电磁辐射的假设并不局限于地面系统。就一些可用距离而言,距离为100-200米的无线链路是有效的,而距离为50-100米的无线链路在典型的多径环境中是有效的。为了减少系统的通信距离,您可以自由选择以下一种或多种方法。每种方法都有系统增益,但都是以功耗或总系统成本为代价的。

首先,必须考虑工作频率和天线。两者都不会产生电流消耗,因此在应用于外部功率放大器和/或低噪声放大器之前,应进行估算。

链路

链路

1.通信距离与接收和发射天线增益的平方根有关,随着天线规格的改进,尺寸和价格也在降低。2.工作频率和通信距离之间没有线性关系。工作频率越低,通信距离越大。

然而,可用比特率并不随着频率的降低而增加,从而导致数据传输速率的降低。以下两种方法也可以减少系统通信距离,还可以降低功耗和系统总成本。

1.降低发射机(Pt)的输出功率可以减小通信距离,这与输出功率的平方根有关。比如CC2590可以获得14dBm的功率,25mA的功耗,可以提高系统15.25dB,而CC2591可以获得22dBm,带来23。

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