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几种常用无线收发芯片性能比较表

Brand  

nRF401 

Nordic

RF2915

RFMD  

BC418

Bluechip 

XC1201

Xemics

CC400

ChipCon

工作电压

2.7—5.25V  

2.4—5.0V  

2.5---3.4V

2.4—5.5V  

2.7---3.3V  

数据可否直接接单片机串口使用

可以直接接单片机串口使用,数据无需曼彻斯特编码,可直接传输串口数据,效率高  

不能直接接单片机串口使用,数据需要进行曼彻斯特编码,效率低(实际速率为标称的1/3)  

不能直接接单片机串口使用,数据需要进行曼彻斯特编码,效率低(实际速率为标称的1/3)  

不能直接接单片机串口使用,数据需要进行曼彻斯特编码,效率低(实际速率为标称的1/3)  

不能直接接单片机串口使用,数据需要进行曼彻斯特编码,效率低(实际速率为标称的1/3)

发射电流

@5dBm

output

9mA  

17mA  

45mA  

10mA

91mA 

接收电流433MHz 

11mA  

6.8mA+

ext.PLL&3

ext.filters  

maximum 8mA  

7.5mA  

40mA 

最大输出功率

+10dBm  

+5dBm

+12dBm  

-5dBm  

+14dBm 

速率  

20Kbps  

9.6Kbps  

<128Kbps(外部调制)

2.4Kbps(内部调制)

64Kbps  

 9.6Kbps

需要外接天线的数量(分别为收发用)  

1

1

2*

2*

封装

SSOP20 

LQFP32  

TQFP4

TQFP32 

SSOP28 

外围元件

数量

约10个

约50个

>50个

两根天线时约20个

一根天线时约35个

>25个 

    由于无线收发芯片的种类和数量比较多,如何在你的设计中选择你所需要的芯片是非常关键的,正确的选择可以使你少走弯路,降低成本,更快地将你的产品推向市场。下面几点有助于你选择你所需要的产品:
1、 收发芯片的数据传输是否需要进行曼彻斯特编码?
    采用曼彻斯特编码的芯片,在编程上会需要较高的技巧和经验,需要更多的内存和程序容量,并且曼彻斯特编码大大降低数据传输的效率,一般仅能达到标称速率的1/3
    而采用串口传输的芯片(如nRF401),应用及编程非常简单,传送的效率很高,标称速率就是实际速率,因为串口对大家来说是再熟悉不过的了,编程也很方便。
2、 收发芯片所需的外围元件数量
    芯片外围元件的数量的直接决定你的产品的成本,因此应该选择外围元件少的收发芯片。有些芯片似乎比较便宜,可是外围元件使用很多昂贵的元件如变容管以及声表滤波器等;有些芯片收发分别需要两根天线,会大大加大成本。这方面nRF401做得很好,外围元件仅10个左右,无需声表滤波器、变容管等昂贵的元件,只需要便宜且易于获得的4MHz晶体,收发天线合一。
3、功耗
   大多数无线收发芯片是应用在便携式产品上的,因此功耗也非常重要,应该根据需要选择综合功耗较小的产品.
4、发射功率
   在同等条件下,为了保证有效和可靠的通信,应该选用发射功率较高的产品。但是也应该注意,有些产品号称的发射功率虽然较高,但是由于其外围元件多,调试复杂,往往实际的发射功率远远达不到标称值。
5、收发芯片的封装和管脚数
      较少的管脚以及较小的封装,有利于减少PCB面积降低成本,适合便携式产品的设计,也有利于开发和生产。nRF40120脚,是管脚数和体积最小的。
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