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基于无线通信的汽车安全应用设计

作者: 时间:2012-03-03 来源:网络 收藏
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图 3 收发器天线方向问题图示。当收发器天线与磁场强度B垂直时,收发器接收到的感生电压最大,此时收发器电路与控制器天线正好处于面对面的位置。

  采用特殊的唤醒滤波器延长电池使用时间

  由于MCU集成了大多数功能,因此其功耗也最大。所以,为了节省功耗,延长电池使用时间,需要仔细地管理MCU的工作。在非激活模式下,MCU中处于工作状态的电路必须尽量少。收发器中的智能MCU同时包括了低频(LF)前端和数字部分。LF前端部分不断寻找输入信号。与此同时,数字电路部分则处于睡眠模式以减少电池消耗。只有在接收到正确的控制器命令时,数字电路部分才会被唤醒。通过在LF前端部分采用特殊的唤醒滤波器可以做到这一点。通过对LF检测电路进行编程,使得只有输入信号带有预先设定的头标志时才会产生输出。

基于无线通信的汽车安全应用设计

图 4 当输入与唤醒滤波器预设时序相符时的输入信号和检测器输出。检测器输出会唤醒数字电路部分。

  图4给出了一个例子。其中当控制器命令与预先编程的滤波器时序相匹配时LF检测器才能产生输出。解调后的检测器输出会唤醒数字电路部分。图5则给出了当输入(控制器命令)与预先设定的唤醒滤波器要求不相符合时的情况。因此,此时检测器输出无效,数字电路部分也不会被唤醒。唤醒滤波器用来防止数字电路部分由于噪声或其它输入信号而被错误唤醒。这样就可以减小工作电流并延长电池寿命。

基于无线通信的汽车安全应用设计

图 5 当输入与唤醒滤波器预设时序不匹配时的输入信号和检测器输出。输入检测器的输出无效,因此,数字电路部分不会被唤醒。

智能PKE收发器的#e#

  智能PKE收发器的

  图6示出了一个利用智能MCU构成的PKE收发器的例子。由于其通用的智能功能,以及其低成本优势,智能收发器能够用于多种,特别是汽车和安全行业中的应用。

基于无线通信的汽车安全应用设计

图 6 采用智能MCU的被动遥控开门(PKE)收发器配置实例。收发器采用三个正交放置的天线来探测来自x、y和z方向的输入信号。

  (a)汽车行业
  智能被动遥控开门(PKE)系统
  遥控车库门锁和开门系统



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