主题中讨论的其他器件:TIDA-00524、 MSP430FR5969、 RF430CL330H、 MSP430FR5949、 TMP112
你(们)好
是否可以访问源自 TIDA-00524参考设计第22页上提供的电池寿命估算图的数据?
在通过射频进行通信时、我们如何 估算知道将传输的数据量的电流消耗(RF430CL331H + MSP430FR5969)。
谢谢
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你(们)好
是否可以访问源自 TIDA-00524参考设计第22页上提供的电池寿命估算图的数据?
在通过射频进行通信时、我们如何 估算知道将传输的数据量的电流消耗(RF430CL331H + MSP430FR5969)。
谢谢
您好、Marco、
好的、我得到了设计文档中用于投影的数据。 我必须更正我之前对 NDEF 消息大小的评论。 针对此特定应用和用例假设 NDEF 消息很少被拉取、例如一天一次甚至更长时间、因此计算中不会考虑功耗。 但是、可以使用第7.4节中的公式1来进行这些计算。
有关 NDEF 传输期间的功耗数字、请参阅 RF430CL331H 数据表、表4.5"电源电流"。 您还需要检查所使用的 MCU -在本例中为 MSP430F5969 -并查看 LPM 之外通常消耗的电流。 您还可以获取 EVM 并使用功率分析仪测量电流、以实现更高的精度。
关于原理图、RF430CL330H 的列表是错误的、应该是 RF430CL331H、但 CL330H 和 CL331H 从封装角度来说是引脚兼容的、因此尺寸和引脚排列都很好。 我在下面附上了一个更新的原理图文件。
关于"其他引脚"、我假设您是指原理图上的两个"SPI"引脚。 您将看到、在下面的新原理图上、它们现在在新原理图上标记为 I2C_Signal 和 I2C_Ready (网络名称保持不变、但似乎... 因此、只需关注实际的引脚名称、而不是这两者的网络名称)。 MCU 使用这些信号进行以下操作:
您可以在 RF430CL331H 数据表的表3.3信号说明中看到这些详细信息。
关于 P2.5、这用于触发 MSP430在出现射频场时打开。 这样做而不是从 INT 引脚触发、可以节省 ~35uA 的电流、因为我们不必始终启用射频。
更新了原理图: e2e.ti.com/.../TIDA_5F00_00524.pdf
用于功率计算的原始数据:e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_00524-Power-Calculations.xlsx
尊敬的 Marco:
在这个应用中使用了 INIT 引脚、我看到它被多次用于中断、也被用于主 while 环路中。 它在固件中没有被标记为 RF430_IRQ (不同的人执行代码与硬件... 很抱歉让人困惑。。。) 因为我没有编写固件、所以我不想评论它的使用方式... 但我知道它的功能与其他2个信号不同、这就是它作为有效引脚被保持并被用于此版本器件的原因。
对于 TMP_ALERT 以及关于该主题、我认为 OPT_INT 似乎都没有使用我可以告诉的内容。 我会参考 TMP112数据表、确定您是否会看到自己在利用该功能、然后根据该功能决定连接与无连接!
我认为 MSP430FR5949没有限制。