chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

技術分享!蜂窩模組開機電路設計

青山老竹農 ? 來源:jf_82863998 ? 作者:jf_82863998 ? 2024-12-17 18:05 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

模組的上電開機,是硬件設計調試的第一步。在前期設計階段,尤其要注意優(yōu)化外部電路設計(特別是電源部分)。

本文特別分享常見開機電路設計相關注意事項。適合大多數(shù)蜂窩模組,在實際開發(fā)中可靈活應用。

一、開機啟動相關管腳


最新開發(fā)資料詳見:
https://docs.openluat.com/

開機正常啟動所涉及到的管腳,如下圖表所示:

wKgZO2df0LqAQyA4AAPWtPbT0SA435.pngwKgZPGdf0MaAH-CBAAGhkrPDTZU691.png

二、模組開機的必要條件


在實際應用開發(fā)中,Air700ECQ/EAQ/EMQ系列模組要正常運行開機,需要如下幾個必要條件:

01、VBAT供電管腳電壓符合工作電壓范圍

1)供電電壓3.3V~4.3V

模組實際正常開機的電壓范圍,要大于規(guī)格書所給的工作范圍,為3.1V4.5V;但是實際使用中不建議超過3.3V4.3V,避免射頻指標惡化。

部分高壓鋰電池充滿狀態(tài)下,電壓能達到4.35V~4.4V,雖然超過4.3V的建議電壓最大值,但是請放心使用——因為滿電工作時間較短,而且考慮電池內阻因素,到達模組芯片端的電壓會低于4.3V。

2)持續(xù)供電電流大于1A,瞬間供電電流大于2A

由于4G-Cat.1射頻工作特性,在射頻發(fā)射瞬間會產生脈沖電流,脈沖電流最大會高達1.5~2A,持續(xù)時間百us級別。

若供電能力不夠或者電源走線通路阻抗過高會引起VBAT供電電源跌落,嚴重時會造成周期性的反復重啟。

電源的跌落,可以用示波器進行測量。切記不能用萬用表。

可以從開機日志判斷,比如用LuaTool通過連接Air700ECQ/EAQ/EMQ的USB接口進行日志抓取,如果周期反復出現(xiàn)開機日志的打印,就可以考慮電源跌落原因。

通過MAIN_TXD/MAIN_RXD串口打印判斷,開機后周期性反復打印“RDY"字樣。在使用AT版本情況下通過此判斷。

3)VBAT供電紋波小于400mV(經驗值)

由于4G-Cat.1射頻工作特性,在射頻工作時,很難保證VBAT供電的穩(wěn)定不跌落。且在外部電源電路設計不合理的情況下(尤其是DCDC BUCK電源),都會在VBAT電源上存在抖動和紋波。

從經驗來看,若跌落和紋波小于400mv的情況下不會對模組工作產生影響;但如果高于此范圍,會有射頻惡化的風險,以及低電壓掉電重啟的風險。

如果優(yōu)化,除了優(yōu)化供電設計外,可以在VBAT管腳附近加大電容來減小紋波。官方參考設計推薦1000uf,比較保守,實際產品由于小型化或其他空間原因可以按照實際情況減小此電容的容值,以減小空間。那如果空間允許,建議無腦加上,增加系統(tǒng)健壯性。

02、開機管腳PWRKEY(7pin)觸發(fā)開機動作


Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ模組不同于通常的MCU的上電開機,需要觸發(fā)開機事件,也就是PWRKEY管腳拉低(拉低時間>1s),觸發(fā)開機。

PWRKEY管腳只要VBAT管腳電壓大于3.1V時就會為高,而且是內部拉高。

注意:PWRKEY外部不能有任何上拉電路,否則會出現(xiàn)系統(tǒng)啟動的不穩(wěn)定風險。

推薦如下幾種開機方式:

1)開集驅動開機電路

適合由主控MCU IO口控制模組開機的方式:

wKgZPGdf0OSACSgkAACKdlCgHLw765.png


特別注意:

三極管靠近模組放置,而且三極管集電極和PWRKEY之間無需串聯(lián)電阻(模組內部已經串聯(lián)5.6K電阻)。

2)按鍵開機方式

適合于Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ做主控的方式,比如Open二次開發(fā)方式:

wKgZPGdf0TyAXmftAABmQ_6mhPQ543.png


特別注意:

由于按鍵機械接觸的方式,容易產生尖峰電壓,還是建議做TVS防護,比如加TVS管。

TVS管的選型上并沒有太嚴格的要求,以通用和成本做考慮,可以選擇工作電壓5V的TVS。

比如:

PESDNC2FD5VU(芯導)

ESD5311N2/TR(韋爾)

PESD5V0S1BLN(伯恩半導體

3)PWRKEY接地方式

雖然Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ不支持上電啟動開機的方式,但是可以將PWRKEY直接接地的方式來變相實現(xiàn)上電開機的目的。

但是這種方式有個缺點:

畢竟是硬件實現(xiàn)的上電開機,會導致模組VBAT電壓在關機電壓臨界點時(比如用電池供電,低電量情況下),會出現(xiàn)反復上電開關機的情況,進一步將電池放電。

wKgZO2df0YeAHaG_AAEUTwrRtBU417.png


特別注意:

上圖PWRKEY串聯(lián)0歐姆只是為了調試方便進行預留,直接PWRKEY接也不會有問題。

03、復位管腳RESET_N處于釋放狀態(tài)(沒有被外部拉低)


復位管腳RESET_N為硬件關機功能(并不能直接讓模組重啟),在復位管腳拉低(拉低時間建議大于500ms)關機后,還需要PWERKEY觸發(fā)開機動作。當然如果采用的是PWRKEY接地方式,操作RESET_N也能變相實現(xiàn)模組復位重啟的效果。

RESET_N管腳與PWRKEY管腳類似,由模組內部拉高,禁止任何形式的外部拉高。

如若RESET_N管腳一直被外部拉低且不被釋放,模組則一直處于復位狀態(tài),不能正常啟動,因此復位管腳也要作為模組不啟動的排查對象。

RESET_N也有如下幾種操作方式:

wKgZO2df0bSAWKCNAAB5RzRpnE8922.pngwKgZPGdf0b-APU3HAAC_TZ3pVBE292.png


特別注意:

如果PCB上RESET_N走線太長,建議在靠近模組端預留對地的100pF濾波電容。

04、USB_BOOT管腳處于懸空或拉低狀態(tài)


USB_BOOT是模組進入下載模式的控制管腳,必須在模組開機啟動時USB_BOOT管腳處于高狀態(tài)(Air700ECQ/EAQ/EMQ使用RefVolt管腳來拉高),才會讓系統(tǒng)進入下載模式。

進入下載模式后,不會響應外部AT指令。誤入下載模式后,會容易誤認為不開機。

今天的內容就分享到這里了~


大家在實際應用中如果遇到模組開機問題,可以參考以上開機條件進行逐一排查。在前期設計階段,也要根據(jù)這些要求來優(yōu)化外部電路設計(尤其是電源部分)。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電路設計
    +關注

    關注

    6705

    文章

    2540

    瀏覽量

    214652
  • 蜂窩
    +關注

    關注

    0

    文章

    126

    瀏覽量

    25457
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    硬件設計很簡單?合宙低功耗4G模組Air780E—開機啟動及外圍電路設計

    的第一步。 本期特別分享——Air780E開機啟動及外圍電路設計。 Air780E開機啟動及外圍電路設計 ? 合宙Air780E模組采用LG
    的頭像 發(fā)表于 09-27 07:04 ?2762次閱讀
    硬件設計很簡單?合宙低功耗4G<b class='flag-5'>模組</b>Air780E—<b class='flag-5'>開機</b>啟動及外圍<b class='flag-5'>電路設計</b>

    電腦主板的開機電路

    主板開機電路的工作原理圖IO控制的開機電路有低電平和高電平輸出兩種,如果ATX插座14腳,直通IO芯片是低電平輸出,不開機故障多數(shù)是由于IO芯片損壞所致。少數(shù)是南橋損壞,前題是先排除主板短路的地方。
    發(fā)表于 04-08 22:45

    主板的開機電路

    主板的開機電路圖一、開機線路圖          1、VIA大多由南橋開機,有83977EFI/O的由I/O開機      2、inter主板較,83627高進高出,8702、8712
    發(fā)表于 04-26 16:14

    數(shù)字射頻技術對手機電路設計帶來的影響是什么?

    數(shù)字射頻技術對手機電路設計帶來的影響是什么?
    發(fā)表于 06-01 06:53

    主板開機電路的工作原理圖

    主板開機電路的工作原理圖
    發(fā)表于 04-08 22:44 ?1.6w次閱讀
    主板<b class='flag-5'>開機電路</b>的工作原理圖

    由南橋控制的開機電路

    上圖是由南橋控制的電腦主板開機電路
    發(fā)表于 04-08 22:49 ?3984次閱讀
    由南橋控制的<b class='flag-5'>開機電路</b>圖

    開機電路的構成及工作原理,開機電路的故障檢修

    開機電路檢修 一、開機電路的構成及工作原理       PWR:主機上的電源開
    發(fā)表于 04-26 08:46 ?6958次閱讀
    <b class='flag-5'>開機電路</b>的構成及工作原理,<b class='flag-5'>開機電路</b>的故障檢修

    主板的開機電路檢修

    主板的開機電路檢修 一、開機電路的構成及工作原理       PWR
    發(fā)表于 04-26 15:50 ?2628次閱讀
    主板的<b class='flag-5'>開機電路</b>檢修

    常見主板開機電路

    常見主板開機電路圖 一、開機線路圖          1、VIA大多由南
    發(fā)表于 04-26 16:13 ?2.1w次閱讀
    常見主板<b class='flag-5'>開機電路</b>圖

    開機電路檢修流程圖

    開機電路檢修流程圖
    發(fā)表于 12-28 17:39 ?1251次閱讀

    關于技嘉主板開機電路的深入研究

    開機電路檢修技能是一個從理論到實踐、逐漸摸索積累經驗的過程,所以在學習的過程中,要牢固掌握主板開機電路的基本概念、組成結構以及工作原理,同時不斷積累開機電路故障分析的經驗,從而最終掌握這種電路
    的頭像 發(fā)表于 05-03 17:43 ?9438次閱讀
    關于技嘉主板<b class='flag-5'>開機電路</b>的深入研究

    硬件設計很簡單?低功耗4G模組Air780E—開機啟動及外圍電路設計

    的第一步。 本期特別分享——Air780E開機啟動及外圍電路設計。 Air780E開機啟動及外圍電路設計 合宙Air780E模組采用LGA封
    的頭像 發(fā)表于 10-15 10:18 ?1282次閱讀
    硬件設計很簡單?低功耗4G<b class='flag-5'>模組</b>Air780E—<b class='flag-5'>開機</b>啟動及外圍<b class='flag-5'>電路設計</b>

    蜂窩模組開機電路,你學廢了嗎?

    本文特別分享常見開機電路設計相關注意事項。適合大多數(shù)蜂窩模組,在實際開發(fā)中可靈活應用。
    的頭像 發(fā)表于 12-14 15:54 ?696次閱讀
    <b class='flag-5'>蜂窩</b><b class='flag-5'>模組</b><b class='flag-5'>開機電路</b>,你學廢了嗎?

    4G模組Air780EPM的開機啟動及外圍電路設計!

    本文介紹了4G模組——Air780EPM 模塊開機的完整硬件設計指南,涵蓋供電要求、管腳配置、電路示例及常見問題排查方法,希望能夠幫助大家避免設計錯誤,確保模塊穩(wěn)定啟動!常見開機電路
    的頭像 發(fā)表于 03-07 16:06 ?529次閱讀
    4G<b class='flag-5'>模組</b>Air780EPM的<b class='flag-5'>開機</b>啟動及外圍<b class='flag-5'>電路設計</b>!

    硬件設備的開機密鑰:電路設計深度解析

    邀請,特別分享開機電路設計相關內容。 ? 模組的上電開機是硬件設計調試的基礎,合理的電路設計與優(yōu)化,可提高模組
    的頭像 發(fā)表于 06-23 16:08 ?90次閱讀
    硬件設備的<b class='flag-5'>開機</b>密鑰:<b class='flag-5'>電路設計</b>深度解析