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2.4GHz 单片高速 2Mbps 无线收发芯片 nRF24L01
功能描述:
应用领域:
真正的 GFSK 单片式收发芯片
内置硬件链路层
增强型 ShockBurstTM 功能
自动应答及自动重发功能
地址及 CRC 检验功能
无线速率: 1 或 2Mbps
SPI 接口速率:0~8Mbps
125 个可选工作频道
很短的频道切换时间,可用于跳频
与 nRF 24XX 系列完全兼容
I/O 可接受 5V 电平的输入
20 脚 QFN 4×4mm 封装
极低成本晶振±60ppm
使用低成本电感和双面 PCB 板
低工作电压:1.9~3.6V
无线鼠标,键盘,游戏机操纵杆
无线数据通讯
无线门禁
安防系统
遥控装置
遥感勘测
智能运动设备
工业传感器
玩具
概述:
nRF24L01 是一款工作在 2.4~2.5GHz 世界通用 ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频
率发生器、增强型 SchockBurstTM 模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器、解调器。输出功率、
频道选择和协议的设置可以通过 SPI 接口进行设置。
极低的电流消耗:当工作在发射模式下发射功率为-6dBm 时电流消耗为 9mA,接收模式时为 12.3mA。
掉电模式和待机模式下电流消耗更低。
快速参考数据
参数
最低供电电压
最大发射功率
最大数据传输率
发射模式下,电流消耗(0dBm)
接收模式下电流消耗(2000kbps)
温度范围
数据传输率为 1000kbps 下的灵敏度
掉电模式下电流消耗
数值
1.9
0
2000
11.3
12.3
-40~ +85
-85
900
单位
V
dBm
kbps
mA
mA
℃
dBm
nA
表 1、 nRF24L01 快速参考数据
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1
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分类信息
型号
nRF24L01
nRF24L01-EVKIT
描述
20 脚 QFN 4*4mm, RoHS&SS-00259compliant
评估套件
版本
D
1.0
表 2、nRF24L01 分类信息
结构方框图:
图 1 nRF24L01 及外部接口
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引脚及其功能:
引脚
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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名称
CE
CSN
SCK
MOSI
MISO
IRQ
VDD
VSS
XC2
XC1
描述
引脚功能
数字输入 RX 或 TX 模式选择
数字输入 SPI 片选信号
数字输入 SPI 时钟
数字输入 从 SPI 数据输入脚
数字输出 从 SPI 数据输出脚
数字输出 可屏蔽中断脚
电源(+3V)
接地(0V)
电源
电源
模拟输出 晶体震荡器 2 脚
模拟输入 晶体震荡器 1 脚/外部时钟输入脚
天线接口 1
天线接口 2
接地(0V)
电源(+3V)
VDD_PA 电源输出 给 RF 的功率放大器提供的+1.8V 电源
ANT1
ANT2
VSS
VDD
IREF
VSS
VDD
DVDD
VSS
电源输出 去耦电路电源正极端
接地(0V)
电源(+3V)
模拟输入 参考电流
天线
天线
电源
电源
电源
电源
电源
接地(0V)
表 3、nRF24L01 引脚功能
图 2 、引脚封装
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电气特性:
条件:VDD=+3V,VSS=0V,TA=-40℃到+85℃
参数(条件)
最小值 典型值 最大值 单位
操作条件
数字输入脚
电源
工作温度
高电平输出电压(IOH=-0.5mA)
高电平输出电压(IOL=0.5mA)
常用射频条件
工作频率
晶振频率
频移@1000kbps
频移@2000kbps
ShockBrust 模式下数据传输率
频道间距@1000kbps
频道间距@2000kbps
发射操作
最大输出功率
射频功率控制范围
射频电源
载波调制的 20dB 带宽
第一邻近通道发射功率 2MHz
第二邻近通道发射功率 4MHz
输出功率-18dBm 下电流
输出功率-18dBm 下电流
-6dBm 输出功率 ShockBrust 模式下电流
待机状态下电流
掉电状态下电流
接收操作
2000kbps 数据传输率下,单通道工作电流
1000kbps 数据传输率下,单通道工作电流
在 0.1%BRE(@2000kbps)下的灵敏度
在 0.1%BRE(@1000kbps)下的灵敏度
1.9
-40
VDD-0.3
VSS
2400
>0
16
表 4、nRF24L01 电气特性
3.0
+27
16
±160
±320
1
2
0
18
1800
11.3
7.0
0.05
32
900
12.3
11.8
-82
-85
3.6
+85
VDD
0.3
2525
2000
+4
20
±4
2000
-20
-50
V
℃
V
V
MHz
MHz
kHz
kHz
Kbps
MHz
MHz
dBm
dB
dB
kHz
dBm
dBm
mA
mA
mA
uA
nA
mA
mA
dBm
dBm
符号
VDD
温度
VOH
VOL
fOP
fXTAL
△f1M
△f2M
RGFSK
FCHANNEL
FCHANNEL
PRF
PRFC
PRFCR
PBW
PRF1
PRF2
IVDD
IVDD
IVDD
IVDD
IVDD
IVDD
IVDD
RXSENS
RXSENS
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封装外形尺寸
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极限范围:
图 3、nRF24L01 外形封装尺寸
供电电压:
VDD…………………………….-0.3V~+3.6V
VSS…………………………….0V
输入电压
VI………………………………-0.3V~5.25V
输出电压
VO……………………………. VSS~VDD
总功耗
PD(TA=85℃)……………………… 60mW
温度
工作温度……………………-40℃~+85℃
存储器温度…………………-40℃~+125℃
注意:强行超过一项或多项极限值使用将导致器件永久性损坏。
小心:静电敏感器件。操作时遵守防护规则。
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术语表
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描述
确认信号(应答信号)
自动重发
芯片使能
时钟信号
循环冗余校验
片选非
增强型 ShockBrustTM
高斯键控频移
中断请求
工业—科学—医学
低噪声放大
最低有效位
最低有效字节
兆位/秒
微控制器
主机输入从机输出
主机输出从机输入
最高有效位
最高有效字节
印刷电路板
数据包误码率
数据包识别位
载波
接收源
发射源
术语
ACK
ART
CE
CLK
CRC
CSN
ESB
GFSK
IRQ
ISM
LNA
LSB
LSByte
Mbps
MCU
MISO
MOSI
MSB
MSByte
PCB
PER
PID
PLD
PRX
PTX
PWR_DWN 掉电
PWR_UP
上电
接收
接收数据准备就绪
串行可编程接口
发送
已发送数据
RX_DR
TX_DS
RX
SPI
TX
表 5、术语表
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功能描述:
工作模式:
模式
接收模式
发送模式
发送模式
待机模式 II
待机模式 I
掉电模式
nRF24L01 可以设置为以下几种主要的模式,
PWR_UP
PRIM_RX
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
-
-
CE
1
1
1→0
1
0
-
FIFO 寄存器状态
-
数据在 TX FIFO 寄存器中
停留在发送模式,直至数据发送完
TX FIFO 为空
无数据传输
-
关于 nRF24L01 I/O 脚更详细的描述请参见下面的表 7。
nRF24L01 在不同模式下的引脚功能
表 6、 nRF24L01 主要工作模式
引脚名称
CE
CSN
SCK
MOSI
MISO
IRQ
方向
输入
输入
输入
输入
三态输出
输出
发送模式
高电平>10us
接收模式
高电平
待机模式
低电平
掉电模式
-
SPI 片选使能,低电平使能
SPI 时钟
SPI 串行输入
SPI 串行输出
中断,低电平使能
表 7、nRF24L01 引脚功能
待机模式 I 在保证快速启动的同时减少系统平均消耗电流。在待机模式 I 下,晶振正常工作。在待机
模式 II 下部分时钟缓冲器处在工作模式。当发送端 TX FIFO 寄存器为空并且 CE 为高电平时进入待机模式
II。在待机模式期间,寄存器配置字内容保持不变。
待机模式:
掉电模式:
在掉电模式下,nRF24L01 各功能关闭,保持电流消耗最小。进入掉电模式后,nRF24L01 停止工作,
但寄存器内容保持不变。启动时间见表格 13。掉电模式由寄存器中 PWR_UP 位来控制
数据包处理方式:
nRF24L01 有如下几种数据包处理方式:
ShockBurstTM 模式:
ShockBurstTM(与 nRF2401,nRF24E1,nRF2402,nRF24E2 数据传输率为 1Mbps 时相同)
增强型 ShockBurstTM 模式
ShockBurst 模式下 nRF24L01 可以与成本较低的低速 MCU 相连。高速信号处理是由芯片内部的射频
协议处理的,nRF24L01 提供 SPI 接口,数据率取决于单片机本身接口速度。ShockBurst 模式通过允许与
单片机低速通信而无线部分高速通信,减小了通信的平均消耗电流。
在 ShockBurstTM 接收模式下,当接收到有效的地址和数据时 IRQ 通知 MCU,随后 MCU 可将接收到
的数据从 RX FIFO 寄存器中读出。
在 ShockBurstTM 发送模式下,nRF24L01 自动生成前导码及 CRC 校验,参见表格 12。数据发送完毕
后 IRQ 通知 MCU。减少了 MCU 的查询时间,也就意味着减少了 MCU 的工作量同时减少了软件的开发
时间。nRF24L01 内部有三个不同的 RX FIFO 寄存器(6 个通道共享此寄存器)和三个不同的 TX FIFO 寄
存器。在掉电模式下、待机模式下和数据传输的过程中 MCU 可以随时访问 FIFO 寄存器。这就允许 SPI
接口可以以低速进行数据传送,并且可以应用于 MCU 硬件上没有 SPI 接口的情况下。
增强型的 ShockBurstTM 模式:
增强型 ShockBurstTM 模式可以使得双向链接协议执行起来更为容易、有效。典型的双向链接为:发送
方要求终端设备在接收到数据后有应答信号,以便于发送方检测有无数据丢失。一旦数据丢失,则通过重
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