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文档简介
1/1高集成度国标ETC射频收发器应用系统分析中国的大路不停车收费(ETC)系统应用市场越来越大,为了促进ETC应用的快速进展和成熟,国家相关部门开展了高速大路联网不停车收费的试点工程,比如,京津翼地区和长三角地区,所以对车载单元(OBU)的需求量也随之大幅增加。
目前市场上应用的OBU多数是通过分立元器件设计实现的,存在全都性、稳定性和牢靠性的问题。博通(BEKEN)集成电路于2023年年初推出用于ETC系统的射频收发器"射频收发器芯片BK5822,是目前世界上唯一一款集成了包括接收、放射和唤醒在内的全部射频功能的国标ETC收发器,其性能指标完全符合国家标准GB/T20851.1-2023和GB/T20851.2-2023。BK5822设计实现的OBU完全解决了上述问题,批量生产的OBU具有全都性以及稳定牢靠性。
与应用分立元器件设计实现的OBU方案相比,BK5822仅需少量外部器件,最大程度上节省了PCB面积和外围器件的成本,缩短了研发周期,提高产品生产的成品率,BK5822集成了OBU所需的全部射频功能模块,使设计更为简洁,研发调试更简单,量产的OBU产品性能更稳定。
基本技术特性
BK5822射频收发器内部集成了完整的射频收发和调制解调功能,并嵌入了数据帧处理功能,进行FM0的编解码。同时BK5822还集成了唤醒电路,能够在电流很低的睡眠状态被唤醒,满意了ETCOBU在睡眠状态超低功耗的要求。BK5822采纳了常用的小尺寸28pin5mm×5mmQFN封装(图1),加上简洁的外围应用电路,大大减小了在PCB上所占用的空间,从而节约了成本。
图1:BK58225mm×5mmQFN封装芯片
中国的大路不停车收费(ETC)系统应用市场越来越大,为了促进ETC应用的快速进展和成熟,国家相关部门开展了高速大路联网不停车收费的试点工程,比如,京津翼地区和长三角地区,所以对车载单元(OBU)的需求量也随之大幅增加。
目前市场上应用的OBU多数是通过分立元器件设计实现的,存在全都性、稳定性和牢靠性的问题。博通(BEKEN)集成电路于2023年年初推出用于ETC系统的射频收发器芯片BK5822,是目前世界上唯一一款集成了包括接收、放射和唤醒在内的全部射频功能的国标ETC收发器,其性能指标完全符合国家标准GB/T20851.1-2023和GB/T20851.2-2023。BK5822设计实现的OBU完全解决了上述问题,批量生产的OBU具有全都性以及稳定牢靠性。
与应用分立元器件设计实现的OBU方案相比,BK5822仅需少量外部器件,最大程度上节省了PCB面积和外围器件的成本,缩短了研发周期,提高产品生产的成品率,BK5822集成了OBU所需的全部射频功能模块,使设计更为简洁,研发调试更简单,量产的OBU产品性能更稳定。
基本技术特性
BK5822射频收发器内部集成了完整的射频收发和调制解调功能,并嵌入了数据帧处理功能,进行FM0的编解码。同时BK5822还集成了唤醒电路,能够在电流很低的睡眠状态被唤醒,满意了ETCOBU在睡眠状态超低功耗的要求。BK5822采纳了常用的小尺寸28pin5mm×5mmQFN封装(图1),加上简洁的外围应用电路,大大减小了在PCB上所占用的空间,从而节约了成本。
图1:BK58225mm×5mmQFN封装芯片
BK5822射频收发器的基本特性如下:工作频段5.7GHz~5.85GHz;能够同时接收5.83GHz和5.84GHz两个信道的信号;数据速率:上行512kbps,下行256kbps;输出功率为2dBm(传导);接收链路集成了AGC功能,能动态调整接收链路的增益;接收灵敏度达-60dBm;ASK调制方式,FM0编解码;内置唤醒电路,唤醒灵敏度为-42dBm;放射功耗为40mA;接收功耗为35mA;支持2.6V到3.6V的电源电压;睡眠状态的电流为13μA;最高8MHz的4线SPI接口。
主要功能模块
BK5822全部集成了ETCOBU的各射频功能模块,图2为BK5822射频收发器内部的系统框图,下面结合图2对各功能模块进行简要的描述。
图2:BK5822射频收发器内部的系统框图
放射模块(请做粗宋):对于放射有四种常用的工作模式,分别为放射单载波信号、放射正常burst信号、放射PN9连续信号、放射全“0”数据信号。放射正常Burst信号,用户只需向放射的FIFO中直接写入所需要放射的数据,BK5822检测到FIFO中有数据后,打开放射相关电路,将数据调制到载波上,发送出去,数据发送结束后,放射相关电路关闭,进入待机状态。其它三种工作模式用于测试模式,完成射频性能的测试。放射的调制深度是可调的,由数据调制前的Ramp打算;放射功率也是可调控的,通过相应寄存器的设置来实现,功率的调整范围可达到22dB。
接收模块(请做粗宋):接收机采纳低中频结构,在下变频后的RxFilter是一个中间频率在5MHz的带通滤波器。当使BK5822进入接收状态,并且BK5822接收到数据包结束标志后,便自动将Rx关闭,同时中断引脚发出接收中断,BK5822进入待机状态,直到FIFO里面的数据被读空,或者清除接收中断后,接收才重新打开以等待接收数据。假如BK5822没有接收到数据包结束标志,将始终处于接收状态,此时假如要退出接收状态进入待机状态,需要通过相应寄存器设置强制关闭接收模块。为了对BK5822接收的信号进行更好的解调和解码,BK5822内部集成了一个AGC(自动增益掌握),实现接收链路增益的自动调整。
唤醒模块(请做粗宋):对14KHz方波进行检测,检测到N个方波后,BK5822给出唤醒中断信号。这里的N可由用户设定,范围是1~16。BK5822内部集成了带通的鉴频器,实现10KHz~20KHz范围内的方波能够产生唤醒中断,大大减小了误唤醒的概率。
系统应用分析
应用BK5822设计ETCOBU,电路实现方面非常简洁,图3是应用BK5822设计ETCOBU的系统框图。从图可看出,整个OBU系统主要有两颗芯片,一个是主控芯片MCU,另一个是射频收发器BK5822。BK5822的外围应用器件很少,一颗是32.768MHz的晶振,其它主要是匹配电路应用的无源器件。放射、接收和唤醒部分的匹配电路均采纳单端输出和输入的结构,便于研发调试和外围器件的成本掌握。接收和放射共用一个微波天线,通过一个PIN微波二极管来掌握收发的切换。微波天线具有圆极化的特性,方向性较强,应用一般PCB板材实现的PCB板上印制微波天线,大幅降低了成本。
图3:应用BK5822实现的ETCOBU系统框图。
主控MCU通过SPI来掌握射频收发器BK5822,从而实现整个OBU的功能。BK5822供应一个最高速率可达8MHz的SPI接口,它由四根信号线组成,分别为MOSI、MISO、CLK和CSN。通过SPI接口,用户通过读写寄存器的方式进行数据传输和掌握。
实际应用BK5
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