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nRF24LE1+balun+PA/Lan+Band filter(51内核2.4G模块 )

来源: 电路城
2021-08-25
类别:计算机及配件
eye 18
文章创建人 拍明

原标题:nRF24LE1+balun+PA/Lan+Band filter(51内核2.4G模块 )

cirmall

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  名称:nRF24LE1_PAL模组

  nRF24LE1+balun+PA/Lan+Band filter

  note1:Make by MikeXUE

  note2:20201020

  重要备注:

  1.收到有朋友问关于本账号其他NRF24LE1模组为何通讯距离短的问题,这里做一些简单说明,

  排除焊接工艺异常下,第一器件选择,需要选择高频阻容器件,第二需要PCB上做50ohm阻抗匹配;

  2.本模组是在之前设计模组基础上的优化,成本是最高的,全部使用集成器件,取消了模拟滤波器,

  天线采用外接端口;

  模组尺寸:30mmX30mm

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  一、功能概述

  ◆ PCB板卡模式,方便扩展使用(2.54mm)

  ◆ 2.4G(NRF24L01)+8051内核无线单片机

  ◆ 预留1组硬件复用I2C端口

  ◆ 预留1组硬件复用uart端口

  ◆ 预留2组硬件服用PWM端口

  ◆ 预留10组复用ADC端口

  ◆ 所有端口均具有交叉复用

  ◆ 总计预留13个用户可用IO

  ◆ RXEN、TXEN均连接到芯片IO口,控制功放芯片进入不同模式

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  二、电路概述

  1.采用nRF24LE1_QFN32为核心芯片;

  2.采用2450BM14A0002T为后端信号调节滤波器;

  3.采用RFX2401C_QFN16为射频功放芯片;

  4.采用2450BP14D0100为前端调节滤波器;

  5.采用IPEX接头为天线连接座;

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  三、使用说明

  1.VCC_nRF为工作电源:推荐3.3V,不能超过3.6V;

  2.GND为电源地线;

  3.PROG、RF_NSS(P11)、RF_MISO(P10)、RF_MOSI(P07)、RF_SCK(P05)为Flash程序烧写端口;

  4.PROGG设置为高电平(烧写程序时,PROG会被烧写器拉高),Flash接口才有效,

  在程序运行模式下RF_NSS(P11)、RF_MISO(P10)、RF_MOSI(P07)、RF_SCK(P05)用户可正常使用;

  5.P13、P14模组内部已经占用,P13对应控制RXEN,P14对应连接到TXEN,便于灵活控制功放芯片进入低功耗,用户编程时需要注意;

  6.P15、P16为普通IO口;

  7.P00、P01、P02、P03、RF_SCK(P05)、P06、RF_MOSI(P07)为复用IO口,均具有ADC功能;

  8.RF_MISO(P10)、RF_NSS(P11)、P12为复用IO,均具有ADC功能;

  9.P03、P04可复用为UART;

  10.P04、P05可复用为硬件I2C;

  11.P02、P03可复用为硬件WPM输出;

  12.P05、P06分别可复用为外部中断0和外部中断1;

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