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AT2401C AT2402E中科微前端射频模组芯片

时间:2020-12-16    来源:本站    点击:1301次   

[摘要]AT2401C AT2402E中科微前端射频模组芯片

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT2402E

 

 

 

 

产品说明书


 

 

 

1. 产品概述

 

 

 

AT2402E 是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),收发模式切换的开关控制电路等电路子模块。芯片集成了简单的低压控制逻辑电路,可以使用工作系统内较低的基带电压来控制芯片的工作模式。芯片内部集成了天线端口,发射端口以及接收端口的射频阻抗匹配电路,可以不需要重新设计芯片的外围阻抗电路。芯片内部还集成了必要的谐波滤波电路,无需复杂的外围滤波器,可以大大地降低芯片应用方案的复杂度并提高芯片的性能。同时,该芯片还集成了功率检测电路,该检测电路可以非常准确地跟随输出功率的变化并输出相应的电压信号。

 

AT2402E 主要是应用于工作于 2.4GHz 并符合 802.11b/g/n/ac 协议的无线通信系统中。而且 AT2402E 采用 CMOS 工艺实现,具有非常低的成本并且具有非常好的射频性能,比如发射模式时高的功率增益,发射线性度和发射效率,以及接收模式下极低的噪声系数。得益于 AT2402E 优秀的性价比,使得该芯片可以非常完美地解决无线通信单天线应用中的射频收发机前端方案。

 

下图 1 为 AT2402E 的功能模块示意图,主要含有三个射频输入输出端口,简单的逻辑控制输入端控制芯片的工作模式。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1. AT2402E 功能模块示意图

 

 

1. 芯片应用及特征

 

 

 

2.1 主要应用方向

 

 

Ø 802.11b/g/n/ac 多媒体设备应用

 

Ø 802.11b/g/n/ac 智能家居应用

 

Ø 802.11b/g/n/ac 无线通信网络平台

 

Ø 2.4GHz 工业自动化

 

Ø 其他 2.4GHz 无线接入系统

 

 

 

 

2.2 芯片主要特征

 

 

应用于 2.4GHz 射频前端单芯片

 

芯片发射 TX 和接收 RX 端口分开,并使用单天线方案

 

功率放大器结构中内置低通滤波器和谐波滤波器

 

内置低噪声放大器和收发模式开关控制电路


 

 

功率放大器有非常好的线性度,可以满足 OFDM  CCK 调制信号的应用要

 

 

内置输出功率检测电路,可满足输出功率监视和控制

 

逻辑控制电压可使用低电压到 VDD 的宽电压范围

 

所有端口均拥有非常好的 ESD 性能

 

所有的射频端口内部接地电位

 

所有电源端口均集成了射频信号旁路电路

 

接收模式下有非常低的噪声系数和非常强的功率处理能力

 

非常低的直流静态功耗

 

发射模式下非常低的工作电流

 

全集成射频输入输出端口的阻抗匹配电路,电阻均为 50Ω

 

只需要非常少的外围器件

 

仅使用了可靠的 CMOS 工艺制作

 

采用 16 管脚的 QFN 封装(3×3×0.55mm)


 

 

3. 芯片描述

 

 

 

3.1 芯片管脚描述

 

 

 

 11111.png

 

 

 

 

引脚编号

引脚名称

引脚描述






1

RX

接收射频信号的端口:直流到地






4

TX

发射射频信号的端口:直流到地






5

TXEN

发射使能的 CMOS 控制端






6

RXEN

接收使能的 CMOS 控制端






7

DET

输出功率检测,模拟电压输出端口






10

ANT

功率放大器信号输出端或低噪声放大器信号输入


端:直流到地









2,3,8,9,

GND

地电位:使用中需全部连接到地


11,12,15,17









13

DNC

悬空端口






14

VDD

可选连接输入,内部已经连接到引脚 16,可不连接






16

VDD

电源电压输入引脚






 

 

 

 

 

图 2. AT2402E 芯片管脚分布

 

 

 

 

3.2 AT2402E 额定最大值

 

 

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参数

单位

最小值

最大值

条件






电源电压

V

0

4.5







芯片控制引脚电

V

0

3.6

通过 1 KOhm 的电阻










电流

mA


350

当发射控制引脚 TXEN 为高电平





时,通过电源电压的芯片引脚电流






芯片控制引脚电

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