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    Diseño de referencia: Receptor de motor tubular

    3 Mins Read Ingeniería Eléctrica
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    Diseño de referencia: Receptor de motor tubular
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    Resumen: Este diseño de referencia proporciona una plataforma de demostración completa para usar un receptor de radiofrecuencia industrial/científico/médico (ISM-RF) en una aplicación de control remoto de motor tubular. Se proporcionan la estructura del sistema, la lista de materiales, los esquemas, el diseño y los resultados de las pruebas.

    Resumen: Este diseño de referencia proporciona una plataforma de demostración completa para usar un receptor de radiofrecuencia industrial/científico/médico (ISM-RF) en una aplicación de control remoto de motor tubular. Se proporcionan la estructura del sistema, la lista de materiales, los esquemas, el diseño y los resultados de las pruebas.

    descripción general

    El diseño de referencia (RD) del receptor MAX7034 es una plataforma de evaluación autónoma para usar el producto como un módulo receptor de motor tubular. Esta placa de receptor (Rx) incluye conexiones simples de alimentación, interfaces de datos y antena, todo en un pequeño factor de forma modular que permite colocar el receptor dentro de una carcasa tubular. La placa Rx está fabricada para usarse fuera de la caja. Puede cortar y pegar fácilmente diseños de sistemas de radio utilizando archivos Gerber.

    característica

    • Diseño probado de placa de circuito impreso (PCB)
    • Lista de componentes probados

    Descripción de la placa receptora

    de MAX7034 Un receptor superheterodino Amplitude Shift Keying (ASK) de 315 MHz/434 MHz está construido de forma casi estándar, similar al circuito de aplicación típico que se muestra en la figura. MAX7034 ficha de datos. El sistema apunta a una operación de 433,92 MHz y una velocidad de datos de 1 kbps (NRZ). El diseño incluye cuatro conexiones de resistencia para permitir flexibilidad en el uso de pines específicos. R5 conecta IR_SEL a VDD y R6 conecta EN_REG a VDD. R4 puede conectar DSP a DATAOUT para histéresis y R7 puede conectar DSN a 3V3 para silenciamiento. El módulo está diseñado para ocupar un espacio reducido con conexiones mínimas e incluye un par de pines para conexiones de antena/tierra y un triplete de pines para conexiones de tierra/datos RX/alimentación. La placa utiliza una fuente de alimentación de 5V.

    Tablero Rev-A2 a bordo

    factor de forma

    El LFRD014 está diseñado como una plataforma de demostración. MAX7034 Utiliza un factor de forma muy pequeño. Está diseñado para enlaces de RF de bajo costo y baja lista de materiales (BOM), en este caso, aplicaciones de motores tubulares. El diseño incluye todas las listas de materiales necesarias en una placa de 0,48″ x 1,32″. Tanto los filtros IF como los cristales utilizan huellas destinadas a componentes de montaje de orificio pasante más antiguos (a un costo menor). El pin de cristal contiene un par de condensadores de derivación para ajustar la frecuencia. La red de entrada consta de un capacitor en serie (C4), un inductor en serie (L1), un capacitor en derivación (C5) y un segundo capacitor en serie (C6). Se proporciona un marcador de posición para el inductor de fuente LNA (L2), pero se recomienda un corto a tierra. El par inductor (L3) y capacitor (C7) actúan como un circuito tanque, pero se recomienda no implementar el capacitor.

    Conexiones de antenas, alimentación y datos

    La alimentación a la placa Rx generalmente se suministra mediante una fuente de alimentación regulada de 5 V, como la generada a partir del voltaje de línea mediante un transformador de CA (Tabla 1).

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