
Спецификации
- Ti CC2650 MCU с BLE и 802.15.4 Поддержка
- SX1276 LORA Radio
- Предоставьте 500 мА 3,3 В (3,3-3,4 В) от USB.
Детали доски
- Сопоставления PIN подробно описаны в электронной таблице, найденной здесь.
- Физические размеры и размещение заголовка можно найти здесь.
- Вы можете найти другую информацию, такую как схема и визуализации, в каталоге Info.
Заметки прошивки
- Вы можете обнаружить наличие USB, проверив, являются ли высокие контакты FTDI TX и RX. Когда чип FTDI активирован, он вытягивает линии TX и RX высокого уровня. Кроме того, это означает, что CC2650 должен использовать Push/Pull и без подтягиваний при общении с FTDI.
Информация
- Мощность, поддерживаемая USB, ограничена пределом диода D3 500 мА и пределом 600 мА регулятора напряжения U9.
- При использовании мощности USB рельс 3.3V может качаться до 3,4 В. Это связано с тем, что напряжение заземления линейного регулятора поднимается встроенным MOSFET Q4.
- Говорят, что SX1276 способен поддерживать PA_BOOST +20DBM TX только тогда, когда входное напряжение превышает 2,4 В. См. Раздел 5.4.3 в таблице данных SX1276.
Низкий профиль мощности
Помимо тока обратной утечки, эти значения абсолютно не подтверждены. Значения вытянуты прямо из таблицы данных.
- Обратная утечка от батареи через регулирование напряжения показала, что нарисовало более 80 NA . На основе таблиц данных есть возможность привлечь 0,1 - 0,2UA.
- CC2650
- Нормальная работа между 1,8 В и 3,8 В
- Главный кристалл MCU составляет 24 МГц, который удвоится внутри. Также есть часы 32 кГц для BLE. См. Раздел 6.9 в обзоре данных.
- Активно-режим рисует 61 UA/МГц
- Контроллер датчика активного режима рисует 8,2 UA/МГц
- Вспомогательный рисунок 1 UA (RTC работает и удержание RAM/CPU)
- Выключение рисует 100 NA (просыпайтесь на внешних событиях)
- Active-Mode RX рисует 5,9 мА
- Active-Mode TX при 0 дБм рисует 6,1 мА
- Active-Mode TX AT +5DBM рисует 9,1 мА
- Контроллер датчика (когда CPU FREQ. Scalled) потребляет меньше мощности, чем MSP430G2X, который потребляет 220 UA/МГц в активном режиме и 0,7 UA в режиме RTC.
- SX1276
- До +17 дБм выходной мощности RF, которая поддерживается от 1,8 В до 3,7 В и +20 дБм от 2,4 В до 3,7 В. См. Раздел 5.1 таблицы данных.
- У нас есть PA_BOOST, подключенная к боковой антенне HF (высокая частота). Это означает, что мы выводим сигналы HF 915 МГц через PA_BOOST.
- Режим Lora HF RX рисует 10,3 млн. Лет (125 кГц BW) или 12,6 млн. Лет (500 кГц BW) с Lnaboost Off. См. Разделы 2.5.1 и 2.5.5 таблицы данных.
- Режим Lora HF TX рисует около 90 мА для +17 дБм PA_BOOST и где -то около 120 мА для +20 дБм PA_BOOST.
- Режим сна рисует 0,2 UA
- Режим холостого хода (RC oscillator) Нарисуйте 1,5 UA
- Режим ожидания (кристаллический осциллятор включен). Нарисуйте 1,6 мА
Изменение
- V3.1
- Удаленные инвертор и подтягивание/вытягивающие резисторы от радиомодуля LORA для сохранения питания
- Сопоставленный RF_CTRL1 и RF_CTRL2 в качестве пары управления комплементом для радиочастотных переключателей для сохранения питания
- Решенные проблемы с производством Crystal Caps SX1276
- V3
- Изменен заголовок IO на 20pin 1,27 мм для простоты использования
- Доступ к VCC_NREG, питание, подавающее встроенный регулятор
- Активная низкая кнопка
- Линии FTDI TX/RX втянуты в заголовок
- Удаленные на бортовых резисторах I2C
- V2
- Фиксированная кнопка NC/NO HEADS. Окружение теперь тянет сигнал низко, как изначально спроектировано.
- Фиксированный ток утечки через линейный регулятор
- Измененная площадь FTDI, чтобы иметь более длинные лиды для ручной пайки
- Используется один двойной n-канальный чип MOSFET для управления светодиодами
- Изменил достоверное место
- Изменил некоторые компоненты для консолидации подсчета
- V1 - первоначальный выпуск
Информация о вкладе
Генерирование файлов производителя
Чтобы сгенерировать файлы производителя для apcircuits.com, вам необходимо сгенерировать Gerbers (с наброском), файл апертуры и файл бурового файла NC.
Чтобы сгенерировать файлы Gerbers и Aperture, сделайте следующее:
- Нажмите «Файл» -> Вывод изготовления -> Files Gerber, при просмотре макета печатной платы.
- Убедитесь, что верхний наложение, верхняя паста, верхняя припоя, верхний слой, нижний слой, нижний паяль, нижнее наложение (необязательно) и Mechanical 1 выбираются на вкладке «Слои».
- Не выбирайте ничего на вкладке рисования сверла, и убедитесь, что на вкладке «Встроенная апертура» (RS274X) выбран вкладка «Апертура».
- Нажмите ОК.
Чтобы сгенерировать файл бурового файла NC, сделайте следующее:
- Нажмите File -> Выход изготовления -> Files NC Drill, при просмотре макета печатной платы.
- Просто нажмите ОК, чтобы по умолчанию настройки.
Для создания файла координат выбора и размещения:
- Нажмите File -> Выходы сборки -> Сгенерировать файлы выбора и размещения
- Убедитесь, что только текстовые и имперские параметры проверены, и нажмите OK
Предыдущие операции размещают все выходные файлы в каталоге «Вывод проекта для Lorabugboard». Теперь вам просто нужно объединить следующий список файлов в архив ZIP. Обязательно скопируйте в readme.txt из предыдущих архивов.
Список файлов архива:
- PCBFIREFLYCASEV3.Apr
- Pcbfireflycasev3.drr
- Pcbfireflycasev3.gbl
- Pcbfireflycasev3.gbo
- Pcbfireflycasev3.gbs
- Pcbfireflycasev3.gm1
- Pcbfireflycasev3.gtl
- Pcbfireflycasev3.gto
- Pcbfireflycasev3.gtp
- Pcbfireflycasev3.gts
- Pcbfireflycasev3-roundholes.txt
- Pcbfireflycasev3-slotholes.txt
- Выберите место для pcbfireflycasev3.txt
- Readme.txt
Тестирование оборудования
- Тестируйте FTDI, системную UART, загрузочный триггер BackDoor и регулятор встроенного напряжения, убедитесь, что BootLoader BackDoor настроен на использование кнопки. Убедитесь, что R20 достаточно низкий, чтобы не запустить загрузчик после сброса. Ранее у меня была проблема, когда Pulldow (в то время) не был достаточно сильным. Далее, убедитесь, что вы можете ввести загрузчик во время сброса. Чтобы помочь в этом, я создал сценарий под названием Trigger_bootloader.sh в каталоге Info, который неоднократно отправляет байты инициализации серийным. Если вы одновременно используете последовательное устройство, вы должны увидеть, как загрузчик отвечает. Может быть, сделать
stty -F /dev/ttyUSB0 115200 && cat /dev/ttyUSB0 | hd Оформить спецификацию загрузчика CC2650. - Тестовые светодиоды
- Тестовые булавки в gpio Hedaer
- Тестовая отладка CC2650 по сравнению с заголовком отладки Cortex
- Тест SX1276 Front End
Антенны
| Описание | Имя части | Производитель | Разъем |
|---|
| Стандартный желтый 915 МГц LORA 5.591 "1,2DBI | NT-916-CW-HWR-SMA | Linx Technologies | Sma-Male |
4,256 "900 МГц 3,0dbi | APAMS-118 | Abracon LLC | Sma-Male |
Аксессуары
Доска была разработана, чтобы принять щит RFI над радиокомпонентами Lora. Вы можете припять на статической бак или использовать съемную банку с двумя деталями.
- Статический CAN BMI-S-103. Предпочтительным низкопрофильным баном является ИМТ-S-111 от Laird.
- Съемная две части: рама BMI-S-203-F, а крышка-BMI-S-203-C.
- Вы можете использовать кабель IDC с женским до женщин в размере 10PIN 1,27 мм для подключения отладчика CC2650 LaunchPad. Одним из таких кабелей является кабель Harwin M50 женского пола.
- В плате Sensorbug используется интерфейс PIN-контакта TG2030 TAG-Connect, чтобы пройти JTAG через Lorabug. Вы можете использовать кабель TC2030-CTX для подключения отладчика CC2650 LaunchPad.
Заголовок ввода/вывода представляет собой стандартный заголовок 1х10 27 мм 2x10. Вы можете использовать Harwin M50-3121045 для взаимодействия с ним.