AS3933-BTST低频唤醒接收器AMS

AS3933-BTST是一款3通道低功耗ASK接收器,适用于15至150 kHz的LF载波频率,用于唤醒模式检测。它具有低功耗监听模式、可编程唤醒模式和自动调谐功能,适用于有源RFID标签、RTLS、PKE和无线传感器等应用。内置相关器和曼彻斯特解码器提供可靠的数据解析和时钟恢复。

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AS3933-BTST
3D低频唤醒接收器

描述

AS3933是一款3通道低功耗ASK接收器在检测到数据信号时产生唤醒使用15至150 kHz之间的LF载波频率。
综合相关器可用于检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式。
该设备可以运行使用一个,两个或三个活动通道。
AS3933为每个活动状态提供数字RSSI值通道,它支持可编程数据速率和曼彻斯特用时钟恢复解码。
AS3933提供内部功能时钟发生器,它来自晶体振荡器或内部RC振荡器。用户可以决定使用
外部时钟发生器代替。AS3933的可编程功能可以优化其功能保持一个更长距离的设置
可靠的唤醒生成。 AS3933的灵敏度等级可以在强大的场地或嘈杂的情况下进行调整环境。
自动调谐大大简化了天线调谐功能确保与所需载体的完美匹配频率。
该器件采用16引脚TSSOP和16-LD QFN(4x4mm)封装和DoW(晶圆上的骰子)。

特征

**FAE:13723714318
可靠的唤醒模式
80μV唤醒灵敏度
低功耗聆听模式(2.3μA)
单通道,双通道或三通道操作
唤醒接收器如下:
1

优点

消除误唤醒
提供远程唤醒
延长电池寿命
适用于3D天线
2

产品参数

频道[#] 3
唤醒灵敏度[μVpp] 225
LF载波频率 范围[kHz] 15 - 150
数据速率(Manch。)[kbit / s] 0.5 -

### BTST电容耐压值选择标准 在工程设计中,BTST(Bootstrap Capacitor)电容的耐压值选择是一个重要的环节。通常情况下,自举电容的设计需考虑电路中的最大工作电压以及可能产生的瞬态过冲电压[^1]。 对于BTST电容而言,其两端的电压变化遵循电容器基本特性——即电容两极间的电压差不会突然改变的原则。因此,在实际应用中,当负极端电压升高时,正极端会相应提升相同幅度,从而维持固定压差。这种机制决定了BTST电容的工作条件及其耐压需求应基于具体应用场景来设定。 尽管提供的资料未直接提及BTST电容的具体耐压选取准则,但从一般电子元件选型角度出发,以下是几个关键因素: #### 1. **额定工作电压** 额定工作电压是指正常操作条件下允许施加于电容的最大直流电压。为了确保可靠性,所选用的BTST电容的耐压值应当高于电路中可能出现的最大电压峰值至少20%-50%作为安全裕量。 #### 2. **瞬态冲击保护** 在某些开关电源或者驱动电路里可能会存在短时间内的尖峰脉冲现象。这些瞬间高压会对电容造成损害风险,所以除了常规稳态分析外还需评估动态行为下的额外应力影响并据此调整最终选定参数范围。 #### 3. **温度系数考量** 温度波动会影响材料特性和电气性能表现,特别是在高温环境下长期运行可能导致击穿强度下降等问题。故而针对特定项目要求下还应该注意查阅产品规格书了解不同型号间差异以便做出最优决策。 ```python def calculate_capacitor_voltage_margin(operating_voltage, safety_factor=1.5): """ 计算推荐的电容耐压值 参数: operating_voltage (float): 正常工作的最高电压(V) safety_factor (float): 安全因子,默认为1.5 返回: float: 推荐的电容耐压值(V) """ recommended_voltage_rating = operating_voltage * safety_factor return round(recommended_voltage_rating, 2) # 示例计算 print(calculate_capacitor_voltage_rating(12)) # 假设工作电压为12V ``` 上述函数展示了如何通过增加一定的比例因子来估算合适的电容耐压等级。这里默认采用了1.5倍的安全余量,但这可以根据实际情况灵活修改。 --- ### 结论 综上所述,虽然没有明确指出AS3933芯片内部使用的BTST电容的确切数值,但在其他类似场景的应用经验表明,合理规划包括但不限于以上提到的各项指标能够有效指导工程师完成这一部分硬件配置任务[^2]。
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