WIFI芯片介绍
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Wifi模块开发调研本文对几款主流的wifi芯片进行对比,包括TI公司的cc3200,乐鑫的esp8266,联发科的mt7681。
通过了解它们的特点和开发环境等方面的需求,选取适用于自己使用的芯片来进行物联网wifi模块的开发。
1CC32001.1芯片简介CC3200是TI无线连接SimpleLink Wi-Fi和物联网(IoT)解决方案最新推出的一款Wi-Fi MCU,是业界第一个具有内置Wi-Fi的MCU,是针对物联网应用、集成高性能ARM Cortex-M4的无线MCU。
客户能够使用单个集成电路开发整个应用,借助片上Wi-Fi、互联网和强大的安全协议,无需Wi-Fi经验即可实现快速的开发。
CC3200是一个完整平台解决方案,其中包括软件、示例应用、工具、用户和编程指南、参考设计以及TI E2E支持社区。
CC3200采用易于布局的四方扁平无引线(QFN)封装。
有人科技的USR-C322模块采用的是TI的CC3200方案,基于ARM Cortex-M4内核,运行频率高达80MHz;超低功耗:低功耗,在网待机低至3.5mA,深度休眠最低25uA;Simplelink 功能:实现一键联入Wi-Fi网络;另外支持自定义网页、websocket、httpd client等功能。
1.2特点Wi-Fi网络处理器(CC3200)包含一个Wi-Fi片上互联网和一个可完全免除应用MCU处理负担的专用ARM MCU。
Wi-Fi片上互联网包含802.11b/g/n射频、基带和具有强大加密引擎的MAC,可以实现支持256位加密的快速安全的互联网连接。
Wi-Fi片上互联网还包括嵌入式TCP/IP和TLS/SSL协议栈、HTTP服务器和多种互联网协议。
CC3200支持站点、接入点和Wi-Fi直连3种模式,支持WPA2个人和企业安全性以及WPS2。
1.3开发支持官方提供的SDK包含用于CC3200可编程MCU的驱动程序、40个以上的示例应用以及使用该解决方案所需的文档。
Broadcom 全系列WiFi芯片芯片型号BCM2055 BCM4312 BCM4313 BCM43142 BCM4318E BCM4322BCM43224 BCM4323 BCM4323x 系列BCM43241 BCM4325 BCM4326 BCM4328 BCM4329 BCM4330 BCM4331 BCM4334 BCM43341 BCM4335 BCM4342BCM43460 BCM43516 BCM4352 BCM43526 BCM4360 BCM4703 BCM4704 BCM4705 BCM4706 BCM4707/4 708/4709 BCM4716 BCM4717 BCM4717V BCM4718BCM47186 BCM5354 BCM5356x 系列BCM5357 BCM5358x Family描述802.11 n 射频芯片,支持2.4/5GHz双频段,可支持2×2,3×3,4×4 MIMO 802.11 a/b/g收发器芯片,支持2.4/5GHz双频段,具有SDIO与PCI-e接口802.11 b/g/n收发器芯片,支持2.4GHz,具有PCI-e接口WiFi,蓝牙一体化解决方案,支持1×1 MIMO,具有PCI-e接口802.11 b/g 收发器芯片802.11 a/b/g/n收发器芯片,支持2×2 MIMO,具有PCI-e接口802.11 a/b/g/n收发器芯片,支持2×2 MIMO,具有PCI-e接口,集成PA,可用于设计半高卡802.11 a/b/g/n USB接口无线网卡802.11 a/b/g/n USB接口无线网卡,集成PA802.11 a/b/g/n WiFi,蓝牙 4.0,调频接收一体化解决方案,支持2×2 MIMO 802.11 a/b/g 低功耗 WiFi,蓝牙,EDR,调频接收一体化解决方案802.11 b/g低功耗收发器芯片802.11 a/b/g 低功耗收发器芯片802.11 a/b/g/n 低功耗 WiFi,蓝牙,EDR,调频接收一体化解决方案802.11 a/b/g/n 低功耗 WiFi,蓝牙 4.0,EDR,调频收发一体化解决方案802.11 a/b/g/n收发器芯片,支持3×3 MIMO,具有PCI-e接口802.11 a/b/g/n WiFi,蓝牙 4.0,调频接收一体化解决方案,支持1×1 MIMO 802.11 a/b/g/n WiFi,蓝牙 4.0,NFC,调频接收一体化解决方案,支持1×1MIMO802.11 a/b/g/n/ac WiFi,蓝牙 4.0,调频接收一体化解决方案,支持1×1 MIMO 802.11a/b/g/n WLAN SoC解决方案,支持2×2 MIMO802.11 a/b/g/n/ac 企业级收发器芯片,支持3×3 MIMO,无线带宽可达1.3Gbps,具有PCI-e接口802.11 a/n/ac USB接口无线网卡,支持1×1 MIMO802.11 a/n/ac 收发器芯片,支持2×2 MIMO,具有PCI-e接口802.11 a/n/ac USB接口无线网卡,支持2×2 MIMO802.11 a/n/ac 收发器芯片,支持3×3 MIMO,具有PCI-e接口低成本网络处理器,具有百兆以太网接口网络处理器,具有百兆以太网接口网络处理器,具有千以太网接口网络处理器,具有千以太网接口高性能网络处理器,具有千以太网接口802.11 b/g/n无线路由器单芯片解决方案,支持2×2 MIMO802.11 a/b/g/n无线路由器单芯片解决方案,支持2×2 MIMO802.11 a/b/g/n无线机顶盒单芯片解决方案,支持2×2 MIMO802.11 a/b/g/n高性能无线路由器单芯片解决方案,支持2×2 MIMO802.11 a/b/g/n高性能无线路由器单芯片解决方案,支持2×2 MIMO,支持NANDFlash与I2S接口802.11 b/g无线路由器单芯片解决方案802.11 b/g/n低成本无线路由器单芯片解决方案,支持1×1 MIMO802.11 b/g/n入门级无线路由器单芯片解决方案,支持NAND Flash与I2S接口802.11 b/g/n 3G/4G无线路由器单芯片解决方案,支持2×2 MIMO。
无线路由器CPU_闪存_内存_芯片_列表无线路由器 CPU、闪存、内存、芯片列表在当今数字化的时代,无线路由器已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。
无论是在家中、办公室还是公共场所,稳定快速的无线网络连接都至关重要。
而无线路由器的性能,很大程度上取决于其内部的核心组件,如 CPU、闪存、内存和芯片。
接下来,让我们一起深入了解一下这些关键部件。
一、CPU(中央处理器)无线路由器的 CPU 就像是它的大脑,负责处理各种数据和任务。
不同型号和品牌的无线路由器所采用的 CPU 也各不相同。
常见的无线路由器 CPU 品牌包括博通(Broadcom)、高通(Qualcomm)、联发科(MediaTek)等。
博通的 CPU 在稳定性和性能方面表现出色,常用于一些高端路由器中;高通的芯片则在能耗控制和多设备连接处理上有优势;联发科的 CPU 则以性价比高而受到一些厂商的青睐。
例如,博通的 BCM4708 和 BCM4709 系列 CPU,具备强大的处理能力,能够同时处理多个数据流,为用户提供流畅的网络体验。
高通的 IPQ8074 则在支持 WiFi 6 标准的路由器中较为常见,其高效的多核心架构能够应对大量设备的连接需求。
二、闪存(Flash Memory)闪存主要用于存储无线路由器的操作系统和配置文件。
它的容量大小会影响路由器的功能扩展性和升级能力。
一般来说,低端无线路由器的闪存容量可能在4MB 到16MB 之间,而中高端路由器通常会配备 128MB 甚至更大容量的闪存。
较大的闪存容量可以让路由器支持更多的功能插件,例如 VPN 服务、广告拦截等。
同时,也为后续的系统升级提供了足够的空间,确保路由器能够跟上技术发展的步伐,不断优化性能和增加新的特性。
三、内存(Random Access Memory,RAM)内存则是无线路由器在运行时用于临时存储数据的部件。
类似于电脑的内存,它的大小直接影响着路由器同时处理多个任务和连接多个设备的能力。
RF调试详解2.4G WIFI基础介绍计算公式:子载波信道数=带宽*OFDM symbol=20*3.2(1s/4us)×(数据位×数据传输信道数×码率)×空间流数=速率注:MCS4&MCS12码率按照推算为3/5,但很多资料为3/4,暂时保留例:11N/HT40/MCS6/2*2/400ns速率为1(s)/3.6(us)*6(bit)*3/4*108*2=270Mbit2.4G WIFI——MT7615Telnet进入,使用ifconfig命令,查看WIFI定义,具体为ra0;下发测试指令,测试RF静态参数;iwpriv ra0 set ATE=ATESTARTiwpriv ra0 set ATETXMODE=1 0/11b,1/11g,2/11niwpriv ra0 set ATETXMCS=7 11b/0~3,11g/0~7iwpriv ra0 set ATETXBW=0 0/HT20,1/HT40iwpriv ra0 set ATECHANNEL=6 CH1~CH14iwpriv ra0 set ATETXGI=0 Guard Interval,0/800ns,1/400nsiwpriv ra0 set ATETXANT=1 0/ANT12,1/ANT1,2/ANT2iwpriv ra0 set ATETXCNT=0iwpriv ra0 set ATE=TXFRAME通过测试,确定需要调整的参数;查询芯片规格书中该参数的寄存器位置;ANT1 power:58:TX power basic59:TX power low(CH1~CH5)Delta5A:TX power middle(CH6~CH10)Delta5B:TX power high(CH11~CH14)Delta ANT2 power:5E:TX power basic5F:TX power low(CH1~CH5)Delta60:TX power middle(CH6~CH10)Delta 61:TX power high(CH11~CH14)Delta Frequency error:F4:Frequency basic offsetF5:EmptyF6:Frequency DeltaDelta(Δ,变量,针对校准值的变量Delta):BE:11B MCS0,MCS1 DeltaBF:11B MCS2,MCS3 DeltaC0:11G MCS0,MCS1 DeltaC1:11G MCS2,MCS3 DeltaC2:11G MCS4,MCS5 DeltaC3:11G MCS6 DeltaC4:11G MCS7 DeltaC5:HT20 MCS0 DeltaC7:HT20 MCS1,MCS2 DeltaC8:HT20 MCS3,MCS4 DeltaC9:HT20 MCS5 DeltaCA:HT20 MCS6 DeltaCB:HT20 MCS7 DeltaCD:HT40 MCS0 DeltaCE:HT40 MCS1,MCS2 DeltaCF:HT40 MCS3,MCS4 DeltaD0:HT40 MCS5 DeltaD1:HT40 MCS6 DeltaD2:HT40 MCS7 Delta确定K值Binary(二进制) Hex(十六进制)K值iwpriv ra0 e2p xx 查询指令iwpriv ra0 e2p xx=XXXX 写值指令iwpriv ra0 set efuseBufferModeWriteBack=1tcapi set WLan11ac_Common WriteBinToFlash 1 保存指令tcapi commit WLan11ac5G WIFI基础介绍计算公式与2.4G相同;5G WIFI——MT7615Telnet进入,使用ifconfig命令,查看WIFI定义,具体为rai0;下发测试指令,测试RF静态参数;iwpriv rai0 set ATE=ATESTARTiwpriv rai0 set ATETXMODE=1 1/11a,2/11n,4/11aciwpriv rai0 set ATETXMCS=7 0~9iwpriv rai0 set ATETXBW=0 0/HT20,1/HT40iwpriv rai0 set ATECHANNEL=36 CH36~CH161iwpriv rai0 set ATETXGI=0 Guard Interval,0/800ns,1/400nsiwpriv rai0 set ATETXANT=1 0/ANT12,1/ANT1,2/ANT2iwpriv rai0 set ATETXCNT=0iwpriv rai0 set ATE=TXFRAME通过测试,确定需要调整的参数;查询芯片规格书中该参数的寄存器位置;确定K值Binary(二进制) Hex(十六进制)K值iwpriv ra0 e2p xx 查询指令iwpriv ra0 e2p xx=XXXX 写值指令iwpriv ra0 set efuseBufferModeWriteBack=1tcapi set WLan11ac_Common WriteBinToFlash 1 保存指令tcapi commit WLan11aciwpriv rai0 set efuseBufferModeWriteBack=1tcapi set WLan11ac_Common WriteBinToFlash 1tcapi commit WLan11ac。
手机wifi芯片手机Wi-Fi芯片,全称为无线局域网芯片,是一种用于实现无线网络功能的芯片。
它采用无线电技术,能够将手机与无线网络设备连接起来,实现无线上网的功能。
手机Wi-Fi芯片的设计和制造是一个复杂的过程,需要考虑到多个因素,包括功耗、性能、通信速度等。
以下是对手机Wi-Fi芯片的详细介绍:1. 基本原理:手机Wi-Fi芯片主要由发射器和接收器两部分组成。
发射器负责将数据转换成无线信号发送出去,接收器则接收无线信号并将其转换为数据。
通过这种方式,手机可以与无线网络设备建立连接,实现无线上网。
2. 技术指标:手机Wi-Fi芯片的性能主要取决于其技术指标。
其中最重要的指标之一是速度,即芯片能够传输数据的速率。
当前市场上的Wi-Fi芯片速度一般在100Mbps至1Gbps之间。
另外,芯片的功耗也是一个重要的考量因素,因为低功耗可延长手机的续航时间。
3. 天线设计:手机Wi-Fi芯片需要与内置天线进行配合,以实现无线信号的接收和发送。
天线的设计包括天线的形状、大小、位置等,会直接影响到Wi-Fi信号的强度和稳定性。
因此,良好的天线设计对于手机Wi-Fi芯片的性能至关重要。
4. 安全性:手机Wi-Fi芯片通常支持各种安全协议,如WEP、WPA、WPA2等,以保障无线网络的安全性。
这些安全协议可以对无线信号进行加密,防止他人非法访问和窃取数据。
5. 软件驱动:手机Wi-Fi芯片一般需要与操作系统配合使用,通过软件驱动来实现无线网络功能。
软件驱动可以提供与无线网络的连接、数据传输等功能。
不同的手机Wi-Fi芯片可能需要不同的软件驱动,因此手机制造商需要根据芯片型号进行定制。
6. 发展趋势:随着科技的发展,手机Wi-Fi芯片也在不断进化。
近年来,随着5G技术的逐渐普及,手机Wi-Fi芯片也在不断升级,以适应更高速率的无线网络需求。
另外,还有一些新兴技术,如Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E,也正在被手机Wi-Fi芯片应用于实现更快的无线网络连接。
射频芯片支持各种无线连接射频芯片支持各种无线连接现代科技的快速发展带来了无线通信的繁荣。
无线连接已经成为我们生活中不可或缺的一部分,而射频芯片作为实现无线连接的重要组成部分,也因其高效、可靠的性能而备受瞩目。
射频芯片的适用范围广泛,可以用于手机、无线网络、智能家居、物联网等众多领域。
本文将介绍射频芯片的原理和应用,以及它支持的各种无线连接的特点和优势。
一、射频芯片的工作原理与结构射频芯片是一种能够将电信号转化成射频信号或者将射频信号转化成电信号的集成电路。
它主要由射频前端模块和射频信号处理模块两部分组成。
1. 射频前端模块射频前端模块主要负责射频信号的接收与发射。
它包括射频放大器、滤波器、混频器等组件。
其中,射频放大器用于增强接收到的射频信号的强度,保持信号的稳定性;滤波器则起到了去除杂散信号的作用,使得接收到的信号更加纯净;混频器用于调制和解调射频信号,保证信号的传输准确与可靠。
2. 射频信号处理模块射频信号处理模块主要负责对射频信号进行处理和解码。
它包括解码芯片、数字信号处理器、调制解调器等组件。
解码芯片将接收到的射频信号转化成数字信号,方便后续的处理和分析;数字信号处理器对数字信号进行分析、调整和优化,以提高信号的质量和稳定性;调制解调器则负责将数字信号转化成模拟信号或者将模拟信号转化成数字信号,以实现信号的传输和接收。
二、射频芯片所支持的无线连接射频芯片作为无线连接的关键组件,能够支持多种无线连接的标准和协议,包括但不限于以下几种:1. WLAN(无线局域网)射频芯片可以支持各种无线局域网技术,如Wi-Fi、蓝牙等。
Wi-Fi 作为最常见的无线局域网技术,基于射频芯片的支持,实现了高速、稳定的无线网络连接,使得人们可以随时随地轻松畅享互联网。
2. 手机通信射频芯片在手机通信中扮演着重要的角色,它可以支持包括2G、3G、4G和5G在内的多种手机通信标准。
通过射频芯片的协同工作,手机可以与基站之间进行稳定、高效的通信,实现语音通话、短信传输和互联网访问等功能。