Cypress PSoC蓝牙低功耗开发方案与电路图详解

Cypress PSoC蓝牙低功耗开发方案与电路图详解,第1张

  如果说现在什么概念最热,那一定是物联网IoT)。物联网世界中,你的手机是否可以成为家中的钥匙?这不是梦想,而是正在实现的现实。Cypress大中国区PSoC市场部经理王冬刚指出,蓝牙是物联网的基本连接方式,在未来的物联世界中,蓝牙技术也将广泛使用。在物联网系统当中,设计灵活性、BOM成本、低功耗是制约无线IoT系统的三大要素。Cypress新的PSoC 4 BLE(蓝牙低功耗)可编程片上系统和PRoC BLE可编程片上射频系统可以应对上述挑战。PSoC是Cypress首创的可编程嵌入式设计平台,它包含了32位ARM Cortex-M0的CPU,以及可编程的模拟和数字模块,并使用可靠易用的触摸感应方案加速嵌入式系统设计进程。PSoC 4 BLE则集成了BLE射频的PSoC IC,包括与蓝牙4.1兼容的免费BLE协议栈。

  

  在PSoC基础上,PSoC 4 BLE和PRoC BLE系统

  设计灵活性提升

  对通常的分立系统而言,设计基于传感器的无线IoT系统时,要求使用传感器AFE、数字控制逻辑、BLE射频以及MCU,对复杂的用户界面,还要求额外的触摸或显示屏IC。这样,工程师设计时需要使用多个IC系统和IC供应商提供的设计工具,射频电路板的设计和固件开发会变得复杂,而且增加BOM成本。

  

  高集成度降低BOM成本

  PSoC 4 BLE集成的可编程AFE和数字逻辑、CapSense、Cortex-M0的CPU以及PRoC BLE射频,使得BOM成本显著下降。此外,PSoC 4 BLE还集成了Balun,可以简化射频电路板设计,减少外围器件使用量,缩小电路板尺寸。通常,AMN(天线匹配网络)具有7~9个外部组件,但由于 Cypress的AMN集成了Balun,外部只需要两个组件就可以了。成本下降的同时,也使得AMN调试的复杂度降低。

  低功耗优势凸显

  在很多物联网系统中,无线系统会使用纽扣电池提供电源,而电池的使用寿命将严重影响用户的使用体验。为了优化系统电源,设计师需要谨慎选用低功耗模式。PSoC 4 BLE提供了五种低功耗模式,即活动模式、睡眠模式、深度睡眠模式、休眠模式,以及停止模式,非常灵活,易于使用。

  

  在停止模式下,消耗的电流最低,同时仍保持GPIO的状态和休眠模式下的SRAM数据,以及深度睡眠模式下的整个系统的状态。使用系统所提供的API,可以轻松地在各个低功耗模式间进行转换,且一秒的连接间隔平均消耗18.9uA的电流。在这里,可编程架构提供了独特的降耗优点。由于UDB(通用数字模块)分担了CPU的任务,也减少了电池供电应用的功耗。王冬刚指出,由于PRoC BLE主要面相HID(人机接口设备)应用,因此可编程模拟和数字功能相对PSoC 4 BLE略有减少。PSoC 4 BLE 可编程片上系统的易用性和高集成度,使其可用于定制化物联网应用、家庭自动化、医疗、运动健身监控以及其他可穿戴智能设备中。PRoC BLE 可编程片上射频系统则为人机接口设备(HID)、遥控器和需要专门无线连接的应用提供了高性价比的交钥匙解决方案。

  PSoC Creator™ 设计环境

  ■ 集成开发环境(IDE)提供了原理图设计输入和编译(包括模拟和数字自动布线)

  ■ 用于所有固定功能外设和可编程外设的API 组件行业标准软件的兼容性

  ■ 输入原理图后,可以使用基于ARM 的行业标准开发工具进行开发

  

  图1. PSoC 4XX7_BLE系列框图


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