专家指南 | 模组虽小,SIM卡电路设计不能少!

今天我们了解的是SIM卡接口功能及其电路设计相关注意事项,怎么进行SIM卡电路设计呢?特分享如下:

一、SIM卡接口功能描述


Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ系列模组支持1路USIM接口,符合ETSI和IMT-2000规范,可自适应支持1.8V和3.3V USIM卡。

注意:因为超小超薄系列设计取向为尺寸超小,所以无法在硬件上同时支持移动、电信和联通,三大运营商分三个不同的版本。

Air700ECQ支持中国移动;
Air700EAQ:支持中国电信;
Air700EMQ:支持中国联通。

最新开发资料详见:
https://docs.openluat.com/

1. SIM卡相关管脚

SIM卡信号相关管脚,详见下方图表:

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2. SIM卡电气特性

- 支持SIM卡类型:1.8V/3.3V USIM卡; 

- 支持协议:ETSI/IMT-2000;

- SIM卡在位检测:支持;

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3. SIM卡时序

激活时序:

当SIM卡的触点接通序列结束后(RST处于低电平,VCC稳定供电,ME的I/O处于接收状态,VPP被置为空闲状态,CLK提供适当的、稳定的时钟),SIM卡准备复位。

如下图所示:

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  • 时钟信号在T0时刻加到CLK触点,I/O总线在时钟信号加到CLK触点200个时钟周期(T0时刻之后的t2时间段)之内应该处于高阻状态;

  • 内部复位的SIM卡,在几个时钟周期之后开始复位,复位应答应该在400~40000个时钟周期内开始(T0时刻之后的t1时间段之内);

  • 低电平复位的SIM卡的复位信号至少在40000个时钟周期内RST触点维持低电平(T0之后的t3时间段内),如果在40000个时钟周期内没有复位应答,则RST触点被置为高电平;

  • I/O端的复位应答必须在RST上升沿开始的400~40000个时钟周期内开始(T1时刻之后的t1时间段之内);

  • 如果复位应答在400~40000个时钟周期内没有开始(T1时刻之后的t3时间段之内),则RST触点的电平将被置为低电平(在T2时刻),触点也将被ME释放。

二、SIM卡接口电路设计指导


常用的SIM卡参考设计及注意事项如下,在应用中注意结合实际情况优化调整:

▼ 常用SIM卡参考设计 ▼

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设计注意事项:

  • SIM卡座与模组距离摆件不能太远,越近越好,尽量保证SIM卡信号线布线不超过20cm。

  • SIM卡信号线布线远离RF线和VBAT电源线。

  • 为了防止可能存在的USIM_CLK信号对USIM_DATA信号的串扰,两者布线不要太靠近,在两条走线之间增加地屏蔽。且对USIM_RST_N信号也需要地保护。

  • 为了保证良好的ESD保护,建议加TVS管,并靠近SIM卡座摆放。选择的ESD器件寄生电容不大于50pF。在模组和SIM卡之间也可以串联22欧姆的电阻用以抑制杂散EMI,增强ESD防护。SIM卡的外围电路必须尽量靠近SIM卡座。

三、SIM卡常见问题


在出现SIM卡不识别卡时,测量SIM卡供电VDD_SIM,总是发现VDD_SIM为低电平?

原因解析:

SIM卡在初始化时,系统会尝试4次与SIM卡交互。此时VDD_SIM也会打开4次,分别在1.8V和3.3V交替检测,若检测不到SIM卡,VDD_SIM卡就会关闭,如下图:

图片

因此在检测不到SIM卡的情况下,USIM_VDD总是低电平。

设计建议:

VDD_SIM不输出不是SIM卡不识别的原因,而是结果;SIM卡上任何一个信号异常,均会导致VDD_SIM自动关闭。


今天的内容就分享到这里了

4G模组Air780EPM的SIM接口设计指南主要涵盖以下几个方面: ### 1. SIM接口的基本功能 SIM接口用于读取SIM信息,以便在注册4G网络时进行鉴权和身份验证,是4G通信系统的必要功能。Air780EPM支持两路SIM,允许设备灵活选择并切换网络[^2]。 ### 2. 设计规范与注意事项 为了确保设备在极端环境或复杂网络场景下的稳定运行,设计时应遵循以下规范: - **电源管理**:确保SIM接口的电源稳定,避免电压波动影响SIM的正常工作。 - **信号完整性**:优化信号线布局,减噪声干扰,保证数据传输的可靠性。 - **物理接口设计**:选择合适的SIM座,并确保其与模组之间的连接牢固可靠。 - **热插拔支持**:设计时需考虑SIM的热插拔功能,以提高用户体验。 ### 3. SIM初始化流程 SIM初始化流程通常包括以下几个步骤: - **上电复位**:当设备启动时,对SIM进行上电复位,确保其进入初始状态。 - **协议选择**:根据SIM的类型(如GSM或UMTS),选择合适的通信协议。 - **文件系统读取**:读取SIM中的文件系统,获取必要的用户信息和网络参数。 - **鉴权与注册**:通过读取的SIM信息进行网络鉴权和注册,确保设备能够顺利接入4G网络。 ### 4. 射频隔离设计 射频隔离设计是确保SIM接口与其他射频电路之间互不干扰的重要环节。设计时应考虑以下几点: - **物理隔离**:通过合理的PCB布局,将SIM接口与其他高频电路隔离开来。 - **屏蔽措施**:使用金属屏蔽罩或其他屏蔽材料,减电磁干扰。 - **接地设计**:确保SIM接口的接地良好,以降低噪声和干扰。 ### 5. 自动化测试脚本编写方法 为了提高测试效率,可以编写自动化测试脚本对SIM接口进行测试。测试脚本应包括以下内容: - **初始化测试**:验证SIM的上电复位和协议选择是否正常。 - **数据读取测试**:检查SIM文件系统的读取是否正确。 - **网络注册测试**:测试设备能否通过SIM成功注册到4G网络。 - **稳定性测试**:模拟长时间运行,确保SIM接口在各种环境下都能稳定工作。 ### 示例代码 以下是一个简单的Python脚本示例,用于测试SIM接口的基本功能: ```python import serial def test_sim_card(): # 打开串口连接 ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 115200, timeout=1) # 发送AT命令测试SIM ser.write(b'AT\r\n') response = ser.read(100) print("Response to AT command:", response.decode()) # 发送AT命令读取SIM信息 ser.write(b'AT+CPIN?\r\n') response = ser.read(100) print("Response to CPIN command:", response.decode()) # 关闭串口连接 ser.close() # 运行测试 test_sim_card() ``` ###
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