Firmware - Luglio-Agosto 2014 / N°102/103 - (Page 28)

INside +Inside LA FAMIGLIA XMEGA E GLI ADC DI ATMEL portato da moltissimi IDE di terze parti, risultando la migliore scelta per costruire ed eseguire il debug delle applicazioni ZigBee embedded. Lo strumento Ember Desktop Network Analyzer è stato sviluppato per sviluppare, compilare, caricare e testare software su più nodi in un ambiente di rete Zigbee. L'integrazione con i tool ARM, l' ARM serial wire e la JTAG permette il debugging in maniera estremamente avanzata. L'EM351 e EM357 supportano delle speciali capacità di debug hardware per le reti ZigBee, aiutando l'identificazione in reti complesse, cosa non praticabile se si esamina un singolo nodo. APPLICAZIONE TIPICA Per familiarizzare subito con la famiglia EM35x, diamo uno sguardo a quella che potrebbe essere una tipica applicazione. In figura 4 possiamo vedere uno schema elettrico di massima per nodo ZigBee realizzato con EM35x. Il balun di adattamento realizza una trasformazione di impedenza per l'antenna collegata al EM35x, sia in trasmissione che in ricezione. L1 serve per regolare l'impedenza presentata alla porta RF, per ottenere la massima potenza in trasmissione e la massima sensibilità in ricezione. I filtri armonici (L2, L3, C5, C6 e C9) servono come soppressori aggiuntivi della seconda armonica, per aumentare il margine oltre il limite dell'FCC. Y1 è un cristallo a 24 MHz (accanto si vedono le relative capacità) che risulta necessario per fornire l'elevata frequenza di oscillazione richiesta dal clock dell'EM350x. Il cristallo a 32,768 kHz con le sue capacità, serve invece a generare una bassa frequenza di oscillazione molto accurata utilizzata con le periferiche dell'EM350x. In linea di massima quest'ultima non è necessaria e si può utilizzare l'oscillatore RC interno al dispositivo. La capacità di carico e l'ESR (C1 e R3) servono a stabilizzare il regolatore da 1,8V interno. La capacità di carico C2 stabilizza il regolatore da 1,25V, in questo caso la resistenza non serve perché già inclusa nel chip. La resistenza R1 serve a limitare la tensione operativa verso la memoria flash, questo riduce i consumi e incrementa la sensibilità di 1dB rispetto al non utilizzo. Diverse capacità di disaccoppiamento sono richieste, al solito vanno collocate il più vicino possibile ai loro relativi pin, fare riferimento al documento di riferimento progettuale per EM35x. L'adattamento di impedenza a 50 ohm è necessario per un buon accoppiamento con l'antenna. Nella tabella di figura 5 c'è un dimensionamento di massima dei componenti che può essere utile a stimare la BOM per un nodo ZigBee con EM35x. Figura 4: Tipico circuito applicativo per EM35x SVILUPPARE CON EM35X Per iniziare a lavorare e sviluppare con la famiglia EM35x, Silicon Labs mette a Figura 5: Lista dei componenti. FOCUS ON SKILLS INSIDE TOOLS ANALOG TIPS'N TRICKS MARKET NEWS SPOTLIGHT EVENTS ZAPPING MEMBERSHIP

Tabella dei contenuti per la edizione digitale del Firmware - Luglio-Agosto 2014 / N°102/103

TIPS'n tricks
FOCUS on Triplo DES con Microchip
SKILLs Delay/Block Debouncer
INside
Una Soluzione ZigBee a Singolo Chip
La famiglia XMEGA e gli ADC di Atmel
ANALOG “Sensing” Virtuale a 2-Fili per Regolatori di Tensione
SPOTlight
Proteggere gli Investimenti in R&D con l’Autenticazione Sicura
Vivado High-Level Synthesis
Il CMRR negli Operazionali ad Ampia Gamma Dinamica
News
EVENTS zapping
Guida

Firmware - Luglio-Agosto 2014 / N°102/103

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