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1 BC68F2130/2140 OOK/FSK RF Transmitter Flash MCU 應用須知 文件編碼 :AN0430T 簡介 Holtek 針對 Sub-1GHz 射頻應用領域, 推出全新射頻發射 SoC Flash MCU BC68F2130/2140, 適用於 315/433/868/915MHz 等發射頻帶, 支援 OOK/FSK 調變方式 發射功率由軟體選擇, 最大可達 13dBm 應用領域包含各式開關遙控 辦公室自動化以及智慧居家無線控制應用 BC68F2130/2140 整合頻率合成器 (Frequency Synthesizer) 發射調變電路 射頻功率放大器及 Holtek 8 位元 MCU, 精簡無線傳送電路設計, 具低耗電 高整合和強大射頻效能等特點, 採用 16NSOP-EP/24SSOP-EP 封裝適合市場各種應用需求 BC68F2130/2140 之 RF 特性功能整理如下 : 支援 315M/433MHz/868/915MHz 等 4 個頻段 OOK/FSK Modulation 內建 RF 功率放大器, 輸出功率可由軟體選擇 0/10/13 dbm 硬體 VCO 校正 功能說明 BC68F2130/2140 功能比較表如下圖所示 AN0430T V1.10 1/ 18 September 15, 2018

2 圖 1 圖 1 為 BC68F2130/2140 方塊圖, 主要為 Holtek 8-bit MCU 整合 Sub 1GHz RF Tx Modulation 與 RF Power Amplifier, 經由外部匹配電路再接到天線 圖 2 與圖 3 為 BC68F2130/2140 應用方塊圖 圖 2 圖 3 AN0430T V1.10 2/ 18 September 15, 2018

3 工作原理 Power Domain BC68F2130/2140 有兩個 Power Domain, 一個為 VDD Domain, 工作電壓為 2.0V~3.6V; 另一個為 1.5V Domain, 其電壓來源為內部 LDO 產生 1.5V 電壓, 此 1.5V 電壓主要提供給數位電路與 Flash ROM 3.3V (2.0~3.6V) 1.5V LVD Reset Circuit LDO Flash Programming Circuitry Interrupt Controller LVR I/O & Wakeup RAM Data Memory Control Register Time Base Level Shift Flash Program Memory Timer Modules Watchdog Timer 8-bit RISC MCU Core HIRC(16MHz) RF PA RF Synthesizer RF Digit Deep Sleep Mode & Sleep Mode BC68F2130/2140 之省電模式, 除了原來的 IDLE/SLEEP Mode 之外, 增加了 Deep Sleep Mode, 此時 1.5V LDO 關閉, 因此數位電路處於 Power Off 的狀態 進入 Deep Sleep Mode 後, 只有 Port A 負緣與 Time Base 0 可以喚醒 MCU; 喚醒 MCU 之後程式從 0H 位址開始執行, 而不是執行 HALT 下一道指令, 類似 POR, 此點與 Sleep Mode 喚醒的操作行為不同 由於 Deep Sleep Mode 數位區 1.5V 已關閉, 所以 I/O 的控制電路也是處於沒有電源的狀態, 為了防止進入 Deep Sleep Mode 後 I/O 的狀態無法預期, 因此進入 Deep Sleep Mode 前必需將 ISO_EN 設為 "1", 使 I/O 固定在目前可預期的狀態, 喚醒之後必需將 ISO_EN 位元清除為 "0" 之後,F/W 才能繼續控制 I/O 行為 BC68F2130/2140 的另一種省電模式為進入 Sleep Mode, 此時 1.5V LDO 仍然是打開, 所以比 Deep Sleep Mode 耗電, 且此時數位電路仍可正常操作,MCU 可由 Port A 負緣 Time Base 0/1 中斷 WDT 喚醒, 除 WDT 外, 其他方式喚醒後為執行 HALT 下一道指令或進入中斷向量執行 AN0430T V1.10 3/ 18 September 15, 2018

4 Deep Sleep Mode 與 Sleep Mode 的差異點, 如下表格所示 Deep Sleep Mode Sleep Mode 1.5 V LDO OFF ( 數位區 Power Off) ON( 數位區 Power On) LCMD=0 (LDO in Normal Mode) LCMD=1 (LDO in Low Current Mode) 進入方式 PWDN=1 執行 HALT PWDN=0 執行 HALT 喚醒方式 Port A 負緣 Time Base 0 Port A 負緣 Time Base 0/1 中斷 WDT 喚醒之後之行為 從 0H 位址開始執行 執行 HALT 下一道指令或進入中斷向量執行 IO_ISO_EN 1 0 RAM Content Keep Keep 進入 Deep Sleep Mode (RF_PDB=0) 時, 除了 RF 暫存器 (50H~7DH) 以外, 其他 MCU 暫存器不 會保留原狀態, 因此從 Deep Sleep Mode 被喚醒後,F/W 需重新初始化 MCU 相關暫存器設定 HXT Mode 應用說明 BC68F2130/2140 之 RF IP 使用外掛 Xtal,MCU 系統頻率可來自內建 16MHz HIRC 或外掛的 Xtal, HXT 的方塊圖如下, 請注意下列幾點 : 只有 RF_PDB=0 且 MCU 的 Operation Mode 使得為 fh 為 Off 的情況下 (Ex:SLEEP Mode), OSC CKT 才會停止振盪 HXTCLK 為 MCU 在 HXT Mode 的系統頻率,XODIV2 與 XCLKD2 兩個控制位元需設定為 "0", 因此 HXTCLK 的頻率 = 外掛 XTAL 的頻率 XO XI OSC_EN OSC CKT OSC_EN (RF_PWR.0) RF_PDB Operation Mode Control HXTEN (HXTC.0) /2 XODIV2=0 (RF_XO2.3) /2 HXTCLK XCLKD2=0 (RF_CLK1.4) RF IP AN0430T V1.10 4/ 18 September 15, 2018

5 External XTAL 之頻率設定 BC68F2130/2140 外掛 XTAL 的頻率需設定 RF_XO2 暫存器 [2:0], 如下表所示 RF_XO2 Bit2~0 XO_SEL[2:0]:XO selection 000: 12MHz 001: 12.8MHz 010: Reserved 011: 16MHz (Default) 100: 19.2MHz 101: Reserved 110: Reserved 111: Reserved Bit Name - IB_BG1 IB_BG0 - XODIV2 XO_SEL2 XO_SEL1 XO_SEL0 R/W - R/W R/W - R/W R/W R/W R/W POR External XTAL 之頻率設定範例程式 : 1 CLR XO_SEL0 ;XTAL =12MHz 2 CLR XO_SEL1 3 CLR XO_SEL2 4 5 CLR XO_SEL0 ;XTAL =16MHz 6 SET XO_SEL1 7 SET XO_SEL2 Note:XODIV2 建議值為 "0" AN0430T V1.10 5/ 18 September 15, 2018

6 MCU 系統頻率 HIRC HXT 選擇 BC68F2130/2140 在 Power-on 狀態, 系統頻率選擇內建 HIRC 16MHz, 根據應用上的需要, 可以由 F/W 選擇 HXT ( 外掛 XTAL) 或 HIRC 當作 MCU 的系統頻率來源, 以下為 MCU 系統頻率來源由 HIRC 切換為 HXT 的流程圖 HIRC to HXT RF_PDB(RF_PWR.0)=1 (RF IP Power On, XTAL On) HXTEN(HXTC.0)=1 N HXTF(HXTC.1)=1 Y FHS(SCC.3)=1 Select HXT as fsys HIRCEN(HIRCC.0)=0 Disable HIRC MCU Change to HXT Mode 選擇 MCU 系統頻為 HXT 範例程式 (Default Clock is HIRC): 1 SET RF_PDB ;RF IP Power on 2 SET XCLK_EN ;RF IP internal digital circuit Clock Enable 3 SET HXTEN ;HXT Enable 4 CLR WDT ;Waiting for X'TAL Clock Ready (HXTF=1) 5 SNZ HXTF 6 JMP $-2 7 SET FHS ;MCU Select HXT 8 CLR HIRCEN ;Disable HIRC AN0430T V1.10 6/ 18 September 15, 2018

7 以下為系統頻率由 HXT 切換為 HIRC 的流程圖 HXT to HIRC HIRCEN(HIRCC.0)=1 N HIRCF(HIRCC.1)=1 Y FHS(SCC.3)=0 Select HIRC as fsys HXTEN(HXTC.0)=0 Disable HXT MCU Change to HIRC Mode 選擇 MCU 系統頻為 HIRC 範例程式 : 1 ET HIRCEN ;Enable HIRC 2 CLR WDT ;Waiting for HIRC Clock Ready (HIRCF=1) 3 SNZ HIRCF 4 JMP $-2 5 CLR FHS ;MCU Select HIRC 6 CLR HXTEN ;Disable HXT AN0430T V1.10 7/ 18 September 15, 2018

8 RF 頻率設定流程 RF 頻率計算 BC68F2130/2140 可以支援 315/433/868/915MHz 等 4 個頻段, 與頻率設定相關的暫存器有 RF_SX1[6:0] RF_SX2[8:0] RF_SX3[8:0] RF_SX4[3:0] 與 RF_OD1 等 ; 需特別注意的是在 315MHz 頻段時, 需要將 VCO_SWHB (RF_VCO1.7) 設為 "1"; 此外, 不同頻段 RF_OD1 暫存器有不同的設定 以下 4 個例子說明 RF Channel 頻率的計算 ; 假設其條件如下 : 1. 外掛 16MHz Crystal (fxtal=16mhz) 2. XODIV2 = 0 (XCLKD2 建議值為 = 0) (1) TX Frequency =315MHz : VCO_SWHB 需設為 "1", 且 RF_OD1 暫存器需設為 08H VCO Frequency = TX Frequency 8 = 315MHz 8 = 2520MHz (DN + DK / 2 20 ) = [VCO Frequency / 2 ] / fxtal = [2520MHz / 2 ] / 16MHz = 整數部份之暫存器 DN[6 :0] = 78 = 4EH 小數部份之暫存器 DK[19:0] = = = C0000H 315MHz RF 頻率設定範例程式 : 1 SET VCO_SWHB ; Setup VCO to 2.5GHz band 2 MOV A,08H 3 MOV RF_OD1,A 4 MOV A, 04EH ;DN[6:0] 5 MOV RF_SX1,A 6 MOV A00H ;DK[7:0] 7 MOV RF_SX2,A 8 MOV A,00H ;DK[15:8] 9 MOV RF_SX3,A 10 MOV A,0CH ;DK[19:16] 11 MOV RF_SX4,A (2) TX Frequency = MHz : VCO_SWHB 需設為 "0", 且 RF_OD1 暫存器需設為 04H VCO Frequency = TX Frequency 4 = MHz 4 = MHz (DN + DK / 2 20 ) = [VCO Frequency / 2 ] / fxtal = [ MHz / 2 ] / 16MHz = 整數部份之暫存器 DN[6:0] = 54 = 36H 小數部份之暫存器 DK[19:0] = D70AH MHz RF 頻率設定範例程式 : 1 CLR VCO_SWHB ;Setup VCO to 1.7~1.9GHz band 2 MOV A,04H 3 MOV RF_OD1,A 4 MOV A, 036H ;DN[6:0] 5 MOV RF_SX1,A 6 MOV A,00AH ;DK[7:0] 7 MOV RF_SX2,A 8 MOV A,0D7H ;DK[15:8] 9 MOV RF_SX3,A 10 MOV A,003H ;DK[19:16] 11 MOV RF_SX4,A AN0430T V1.10 8/ 18 September 15, 2018

9 (3) TX Frequency = 868MHz : VCO_SWHB 需設為 "0", 且 RF_OD1 暫存器需設為 00H VCO Frequency = TX Frequency 2 = 868MHz 2 = 1736MHz (DN + DK / 2 20 ) = [VCO Frequency / 2] / fxtal = [1736MHz / 2] / 16MHz = 整數部份之暫存器 DN[6:0] = 54 = 36H 小數部份之暫存器 DK[19:0] = = = 40000H 868MHz RF 頻率設定範例程式 : 1 CLR VCO_SWHB ;Setup VCO to 1.7~1.9GHz band 2 CLR RF_OD1 3 MOV A, 036H ;DN[6:0] 4 MOV RF_SX1,A 5 MOV A,000H ;DK[7:0] 6 MOV RF_SX2,A 7 MOV A,000H ;DK[15:8] 8 MOV RF_SX3,A 9 MOV A,004H ;DK[19:16] 10 MOV RF_SX4,A (4) TX Frequency = 915MHz : VCO_SWHB 需設為 "0", 且 RF_OD1 暫存器需設為 00H VCO Frequency = TX Frequency 2 = 915MHz 2 = 1830MHz (DN + DK / 2 20 ) = [VCO Frequency / 2 ] / fxtal = [1830MHz / 2 ] / 16MHz = 整數部份之暫存器 DN[6:0] = 57 = 39H 小數部份之暫存器 DK[19:0] = = = 30000H 915MHz RF 頻率設定範例程式 : 1 CLR VCO_SWHB ;Setup VCO to 1.7~1.9GHz band 2 CLR RF_OD1 3 MOV A, 039H ;DN[6:0] 4 MOV RF_SX1,A 5 MOV A,000H ;DK[7:0] 6 MOV RF_SX2,A 7 MOV A,000H ;DK[15:8] 8 MOV RF_SX3,A 9 MOV A,003H ;DK[19:16] 10 MOV RF_SX4,A AN0430T V1.10 9/ 18 September 15, 2018

10 VCO 頻率校正 由於 BC68F2130/2140 可支援 315/433/868/915MHz, 因此在使用上必需對 VCO 進行校正才能使 VCO 產生準確的頻率發送資料 在實際應用上, 只要傳送頻率的改變超過 2MHz 就必需對 VCO 進行自動校正 硬體自動校正主要是設定 RF_OPMOD 暫存器 bit 2-ACAL_EN,F/W 設定 ACAL_EN 為 "1" 之後, 程式一直等待, 直到 ACAL_EN=0 代表硬體已結束自動校正程式 一般而言, 一次 VCO 自動校正大約需 60µs VCO 頻率校正範例程式 : 1 SET ACAL_EN ;Auto calibration enable 2 CLR WDT ;Calibration Loop, wait for calibration OK. 3 SZ ACAL_EN 4 JMP $-2 RF Output Power 設定方式 BC68F2130/2140 RF Output Power 需設定 RF_TX2 暫存器 [7:4], 如下表所示 Bit Name CT_PAD3 CT_PAD2 CT_PAD1 CT_PAD0 - CT_TXLDO1 CT_TXLDO0 TXLDO_EN R/W R/W R/W R/W R/W - R/W R/W R/W POR RF Output Power 共有 3 個 Level: 00dBm(CT_PAD[1:0]=00) 10dBm(CT_PAD[1:0]=01) 13dBm(CT_PAD[1:0]=1x) CT_PAD[3:2] 可提供細部微調, 數值越大 ;Output Power 越小 CT_PAD[3:0] dBm_L dBm_L dBm_L dBm_L dBm_L dBm_L dBm_L dBm_L x 13dBm_L x 13dBm_L x 13dBm_L x 13dBm_L0 AN0430T V / 18 September 15, 2018

11 RF Output Power 設定範例程式 : 1 MOV A,000H ; RF_PWR_0_dBm: ;(CT_PAD3~CT_PAD0)=(XX00) 2 MOV RF_TX2,A 3 MOV A,010H ; RF_PWR_10_dBm: ;(CT_PAD3~CT_PAD0)=(XX01) 4 MOV RF_TX2,A 5 MOV A,020H ; RF_PWR_13_dBm: ;(CT_PAD3~CT_PAD0)=(XX10) 6 MOV RF_TX2,A Note:XX 數值可以設定 00~11 四段 Ex: CT_PAD3 ~ CT_PAD0 =0010, 所打出的 output power = 14.3dBm ; CT_PAD3 ~ CT_PAD0 = 0110 output power = 13.8dBm CT_PAD3 ~ CT_PAD0 = 1010 output power = 13.3dBm CT_PAD3 ~ CT_PAD0 = 1110 output power = 12.7dBm 以上數值會因 PCB 與 RF Matching 電路等會有些誤差 RF Symbol Rate 計算 RF Symbol Rate 可以由暫存器 RF_CLK2 (DTR[7:0]) 設定, 只要外掛 XTAL 的設定值 XO_SEL[2:0] 是正確, 當 XODIV2 = 0 (XCLKD2 建議值 = 0 ),Symbol Rate 計算公式 :DR = 100kHz / ( DTR[7:0] + 1 ); 假設 RF_CLK2 = 09H, 則 Symbol Rate = 100kHz / (9+1) = 10kHz Symbol Rate 的部份與 XCLKD2 及 XODIV2 的設定無關, 由硬體自動計算 XCLKD2 及 XODIV2 的效應 RF Symbol Rate 設定範例程式 : 1 MOV A,199 ;Symbol Rate=100K/(199+1) = 0.5Kbps 2 MOV RF_CLK2,A 3 MOV A,9 ;Symbol Rate=100K/(9+1) = 10Kbps 4 MOV RF_CLK2,A ;************************************************************** FSK Frequency Deviation 計算 設定成 FSK Mode 時, 也就是 FSK_EN(RF_OPER.5) = 1 時, 可以由暫存器 RF_MOD1[7:0], RF_MOD2[2:0] 兩個暫存器總共 11 個 bit 設定 FSK Frequency Deviation, 其計算公式與 XCLKD2 設定無關, 但需要配合 XODIV2 的設定值 ; 以下舉例說明 RF Frequency Deviation 的計算 ; 假設其條件如下 : 1. XODIV2 = 0 (XCLKD2 建議值 = 0) 2. 外掛 16MHz Crystal,fXTAL = fosc = 16000kHz FSK Frequency Deviation fdev = 50kHz 計算公式 :FDEV[10:0] = DEC2HEX ( INT [ ( ) / fosc] fdev )) = 190H = 400 AN0430T V / 18 September 15, 2018

12 FSK Frequency Deviation 設定範例程式 : 1 MOV A,LOW(16) ;Fdev = 2K 2 MOV RF_MOD1,A 3 MOV A,LOW(16) ;Fdev = 2K 4 MOV RF_MOD2,A 5 MOV A,HIGH(1229) ;Fdev = 150K 6 MOV RF_MOD1,A 7 MOV A,HIGH(1229) ;Fdev = 150k 8 MOV RF_MOD2,A ;************************************************************** RF 操作模式 BC68F21x0 的主要操作模式如下表 : Control bit RF OP Mode RF_PDB SX_EN TX_EN XO (XTAL) RF Block Status SX (Synthesizer) TX (Transmitter) Power Down OFF OFF OFF Light Sleep ON OFF OFF Standby ON ON OFF Transmitting ON ON ON 以下為 RF 操作模式之狀態圖 Power Down RF_PDB=0 SX_EN=0 TX_EN=0 RF_PDB=0 RF_PDB=1 Light Sleep RF_PDB=1 SX_EN=0 TX_EN=0 SX_EN=0 SX_EN=1 Standby RF_PDB=1 SX_EN=1 TX_EN=0 TX_EN=0 TX_EN=1 Transmitting RF_PDB=1 SX_EN=1 TX_EN=1 AN0430T V / 18 September 15, 2018

13 Direct Mode 應用說明 當 BC68F2130/2140 設定於 Direct Mode 時,TX_EN(Transmit Block Enable) 與 SX_EN (Synthesize Block Enable) 皆需由 F/W 按一定順序 Enable, 然後 F/W 經由設定 DTXD(RF_FIFO_CTRL4.7) 為 "0" 或 "1" 來決定送出的資料 以下為 Direct Mode 傳送資料與結束進入 Deep Sleep 之流程圖 : Direcet Mode DIR_EN=1 (Direct Mode) SX_EN=1 Delay»100us TX_EN=1 Write Data bit to DTXD register bit Loop Direct Data Transmit Complete TX_EN=0 Delay»1us SX_EN=0 RF_PDB=0 RF IP Enter Deep Sleep AN0430T V / 18 September 15, 2018

14 Burst Mode 應用說明 不論操作在 OOK 或 FSK 模式皆可以使用 Burst Mode,Burst Mode 的主要好處是對於大量資料傳送時, 只要將所要傳送的資料寫到 FIFO (RF_FIFO_CTRL1 暫存器 ) 並設定好資料長度 (RF_FIFO_CTRL2 暫存器, 最大長度 256Bytes), 就可以由 Burst Mode 的硬體進行資料傳送 F/W 設定 TX_STROBE 為 "1" 之後, 程式一直等待, 直到 TX_STROBE=0 代表硬體已將 FIFO 中的資料傳送完畢, 此外, 因為 Burst Mode Complete 可以設定中斷 ( 在 MFI2 暫存器設定 ), 因此也可以由 BMTCF 旗標 =1, 判斷是否 Burst Mode 已完成 在 Burst Mode,SX_EN 與 TX_EN 皆由硬體控制,F/W 不需設定 SX_EN 與 TX_EN,Burst Mode 傳送結束後硬體自動把 SX_EN TX_EN 清除為 "0" 以下為 Burst Mode 傳送 128Bytes 資料之流程圖 : Burst Mode (128 Bytes) DIR_EN=0 (Bust Mode) RF_FIFO_CTRL2=127 (Data Length=128 Bytes) Write 128 Bytes Data to RF_FIFO_CTRL1 Register Write 128 Bytes Data Loop Y TX_STROBE=1 Wait TX_STROBE==0 or BMTCF==1 Check TX_STROBE=0 or BMTCF=1 Loop Y END 此外, 需特別說明的是 BC68F21x0 內建實體的 FIFO 長度為 128Bytes, 因此, 如果設定傳送資料長度大於 128Bytes, 則在使用上必需配合 RF_FIFO_CTRL4 暫存器的設定, 才能確保資料正確的傳送 ; 以下說明其使用方式 : 假設要傳送 256Bytes 資料,RF_FIFO_CTRL4 暫存器之 FFMG_EN 需設定為 "1", 此外還需設定 FFMG[1:0], 其意義為在 FIFO 中還有多少 Bytes 資料尚未傳送, 例如 FFMG[1:0]=(1,1) 代表還有 32Bytes 資料尚未傳送,F/W 需判斷 TXFFLT 是否為 "1", 若為 "1" 表示目前 FIFO 內的資料少於等於 32Bytes, 此外, 因為 FFMG 可以設定中斷 ( 在 MFI2 暫存器設定 ), 因此也可以由 FFMGF 旗標 =1, 判斷是否 FIFO 內的資料少於等於 32Bytes,F/W 可以寫入 = 96Bytes 資料, 最後才寫入剩下的 32Bytes 資料, 並檢查 TX_STROBE 是否已經清除為 "0" AN0430T V / 18 September 15, 2018

15 以下為 Burst Mode 傳送 256Bytes 資料之流程圖 : Burst Mode (256 Bytes) DIR_EN=0 (Bust Mode) Remained 32 Bytes data in FIFO detection (FFMG1,FFMG0)=(1,1) Check TXFFLT=1 or FFMG=1 Loop Wait TXFFLT=1 or FFMG=1 FFMG_EN=1 Y Write 32 Bytes Data Loop Write 128 Bytes Data Loop TX_STROBE=1 Check TX_STROBE=0 or BMTCF=1 Loop Wait TX_STROBE=0 or BMTCF=1 Check TXFFLT=1 or FFMG=1 Loop Wait TXFFLT=1 or FFMG=1 END Y Y Write ( ) Bytes Data Loop 開發注意事項 : 1. 利用 Spectrum Analyzer 量測外掛 XTAL 輻射出的頻率是否有在 30ppm 之內, 如果您使用 16MHz, 那麼輻射出的頻率要在 16MHz ± 480Hz 2. 當您使用 OCDS 模擬, 且進入 MCU HALT 前 ISO_EN = "1", 因為 IO Status 將固定不變, 故 OCDS 將重置, 使用 IDE3000 模擬時, 請特別注意此狀況 硬體說明 以下為 BC68F2130 Evaluation Board PCB 原理圖, 敬請參考 AN0430T V / 18 September 15, 2018

16 工作在不同載波頻率時的參考元件值 元件名稱 315MHz 參考值 MHz 參考值 868MHz 參考值 915MHz 參考值 備註 L1 120nH 82nH 82nH 100nH ACX( 璟德 )±5% C10 3.3pF NC NC NC ±0.25pF C5 68pF 68pF 33pF 5pF ±5% L2 56nH 27nH 8.2nH 12nH ACX( 璟德 )±5% C11 15pF 8pF 10pF 8pF ±5% L3 27nH 18nH 6.8nH 8.2nH ACX( 璟德 )±5% C12 22pF 18pF 3pF 5pF ±5% L4 27nH 18nH 0R 0R ACX( 璟德 )±5% C13 15pF 10pF NC NC ±5% C6 C7 NC NC NC NC 請參照使用晶振的 Cload 及實際 PCB 作調整 Y1 CL=16pF YOKETAN( 友桂 )±20ppm 以下為 BC68F2130 Evaluation Board PCB Layout 圖, 敬請參考 AN0430T V / 18 September 15, 2018

17 Layout 說明 RFOUT 至天線端 (ANT 50Ω load) 的路徑 走線以直線方式越短越好 其 Trace 寬度須一致避免阻抗有落差, 其下層 (bottomlayer) 與鋪地 (RFVSS) 須完整且越大越好 匹配電路零件 (C10/C11/C12/C13) 接地 Pad 須緊鄰下地 via, 使起接地良好 RFOUT ANT 50Ω load BC68F2130/2140 為 SOP_EP 封裝, 其焊盤須加入適當下地 via, 且數字地 (VSS) 與 模擬地 (RFVSS) 共接須完整且越大越好 下地 via 數字下地 via(vss) 模擬下地 via(rfvss) SOP_EP 焊盤加入下地 via Crystal 走線方式越短越好, 盡量避免不必要的寄生效應影響 RF 特性 AN0430T V / 18 September 15, 2018

18 結論 本文整理了 BC68F21x0 的特點與使用需注意之事項和使用技巧, 結合實際的範例程式說明, 幫助使 用者能夠快速且正確的運用 BC68F21x0 豐富的功能 版本及修改資訊 Date 日期 Author 作者 Issue 發行 修訂說明 何信智 V1.10 TX Frequency =315MHz/433.92MHz/868MHz/915MHz 程式更新 李乾嘉 ( 盛群 ) 徐鴻文 ( 盛通 ) 羅旺財 ( 盛通 ) V1.00 參考資料 1. 參考文件 BC68F2130/2140 Datasheet 2. Related Firmware Archives 相關程式控制附件 haxx.zip 如需進一步瞭解, 敬請瀏覽 Holtek 官方網站 免責聲明 免責聲明 本網頁所載的所有資料 商標 圖片 連結及其他資料等 ( 以下簡稱 資料 ), 只供參考之用, 盛群半導體股份有限公司 ( 以下簡稱 本公司 ) 將會隨時更改資料, 並由本公司決定而不作另行通知 雖然本公司已盡力確保本網頁的資料準確性, 但本公司並不保證該等資料均為準確無誤 本公司不會對任何錯誤或遺漏承擔責任 本公司不會對任何人士使用本網頁而引致任何損害 ( 包括但不限於電腦病毒 系統固障 資料損失 ) 承擔任何賠償 本網頁可能會連結至其他機構所提供的網頁, 但這些網頁並不是由本公司所控制 本公司不對這些網頁所顯示的內容作出任何保證或承擔任何責任 責任限制 在任何情況下, 本公司並不須就任何人由於直接或間接進入或使用本網站, 並就此內容上 或任何產品 資訊或服務, 而招致的任何損失或損害負任何責任 管轄法律 本免責聲明受中華民國法律約束, 並接受中華民國法院的管轄 免責聲明更新 本公司保留隨時更新本免責聲明的權利, 任何更改於本網站發佈時, 立即生效 AN0430T V / 18 September 15, 2018

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