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Si3933数据手册(20210507版).pdf

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简介:
本手册为Silicon Labs公司于2021年发布的Si3933芯片的数据手册,包含详细的电气特性、引脚功能及应用指南等信息。 Si3933是一款专为低频唤醒应用设计的无线接收器芯片,具备多项关键技术特性和广泛的应用领域。 这款三通道ASK(幅度键控)方式唤醒的低功耗接收机支持15kHz至150kHz载波频率检测,适用于多种低频无线通信场景。在最低2.1微安的监听模式下工作时,它非常适合长时间待机应用环境。 Si3933具有高达80微伏均方根(uVrms)的唤醒灵敏度,并且该数值可通过配置进行调节以适应不同的通信环境和干扰条件。支持16位或32位曼彻斯特编码可编程唤醒向量,配合内部校验器检测重复向量,提升系统稳定性和安全性。 Si3933提供了频率检测与唤醒向量两种唤醒方式,并且还具备周期性定时人工唤醒功能,间隔时间可在1秒到2小时之间设置。此外,其工作电压范围为2.4V至3.6V,适用于大多数电池供电设备;而宽广的工作温度范围(-40℃到85℃)则使其能够应用于极端环境如工业和汽车领域。 该芯片的应用场景多样,包括有源RFID标签、资产跟踪系统、门禁管理、实时定位服务、无线传感器网络及无钥匙进入等。尤其适用于配合PKE(被动无钥匙进入)实现车辆的无钥启动功能。 Si3933集成了内部时钟生成器,并且可以选择使用晶体振荡器或RC振荡器,提供灵活的选择以满足不同的应用需求;同时支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐机制确保了与所需载波频率的最佳匹配。 此芯片采用TSSOP-16和QFN-16两种封装形式,便于紧凑型电路板设计,并且在使用RC振荡器或外部晶体振荡器连接方式上需遵循特定的引脚布局规则以降低射频干扰并保证通信可靠性。此外,在实际应用中还需要配合一些外部元件如电源稳压电容、32.768kHz晶体及LC谐振网络等。 Si3933通过SPI接口实现寄存器配置,详细的技术参数和使用方法可在数据手册中找到说明。设计者应参考典型的应用电路图以正确集成此芯片到不同的系统之中,并根据结构框图与引脚信息进行正确的外围连接规划。 综上所述,Si3933是一款功能丰富且灵活性高的低频唤醒芯片,适用于多种无线通信领域特别是需要实现低功耗的无线唤醒应用场景。在应用过程中需仔细研究和理解数据手册中的技术细节以确保最佳性能表现。

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  • Si393320210507).pdf
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    本手册为Silicon Labs公司于2021年发布的Si3933芯片的数据手册,包含详细的电气特性、引脚功能及应用指南等信息。 Si3933是一款专为低频唤醒应用设计的无线接收器芯片,具备多项关键技术特性和广泛的应用领域。 这款三通道ASK(幅度键控)方式唤醒的低功耗接收机支持15kHz至150kHz载波频率检测,适用于多种低频无线通信场景。在最低2.1微安的监听模式下工作时,它非常适合长时间待机应用环境。 Si3933具有高达80微伏均方根(uVrms)的唤醒灵敏度,并且该数值可通过配置进行调节以适应不同的通信环境和干扰条件。支持16位或32位曼彻斯特编码可编程唤醒向量,配合内部校验器检测重复向量,提升系统稳定性和安全性。 Si3933提供了频率检测与唤醒向量两种唤醒方式,并且还具备周期性定时人工唤醒功能,间隔时间可在1秒到2小时之间设置。此外,其工作电压范围为2.4V至3.6V,适用于大多数电池供电设备;而宽广的工作温度范围(-40℃到85℃)则使其能够应用于极端环境如工业和汽车领域。 该芯片的应用场景多样,包括有源RFID标签、资产跟踪系统、门禁管理、实时定位服务、无线传感器网络及无钥匙进入等。尤其适用于配合PKE(被动无钥匙进入)实现车辆的无钥启动功能。 Si3933集成了内部时钟生成器,并且可以选择使用晶体振荡器或RC振荡器,提供灵活的选择以满足不同的应用需求;同时支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐机制确保了与所需载波频率的最佳匹配。 此芯片采用TSSOP-16和QFN-16两种封装形式,便于紧凑型电路板设计,并且在使用RC振荡器或外部晶体振荡器连接方式上需遵循特定的引脚布局规则以降低射频干扰并保证通信可靠性。此外,在实际应用中还需要配合一些外部元件如电源稳压电容、32.768kHz晶体及LC谐振网络等。 Si3933通过SPI接口实现寄存器配置,详细的技术参数和使用方法可在数据手册中找到说明。设计者应参考典型的应用电路图以正确集成此芯片到不同的系统之中,并根据结构框图与引脚信息进行正确的外围连接规划。 综上所述,Si3933是一款功能丰富且灵活性高的低频唤醒芯片,适用于多种无线通信领域特别是需要实现低功耗的无线唤醒应用场景。在应用过程中需仔细研究和理解数据手册中的技术细节以确保最佳性能表现。
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