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OM6626 芯片是一款功率优化的真正片上系统(SoC)解决方案,与蓝牙 5.3 版本兼容,适用于 2.4GHz 蓝牙低能耗系统、专有 2.4GHz 系统、人机界面设备(键盘、鼠标和遥控器)、运动和休闲设备、手机配件和消费电子产品。
该芯片集成了:
OM6626 是一款低功耗蓝牙无线收发器芯片。该芯片集成了蓝牙基带、物理层和专有 2.4GHz 协议。MCU 通过 AHB 总线访问系统硬件资源,RAM、DMA、SFLASH 和 GPIO 通过 AHB 母线交换数据,所有其他外围设备通过 AHB 访问 APB 桥和 APB 总线。
OM6626 集成电路具有用于 Bluetooth®Smart 的完全集成的无线电收发器和基带处理器,可以在完全托管的系统中用作应用程序处理器和数据泵。
OM6626A 是一个 3mmx3mm 的 LGA28 封装。芯片引脚定义如下:
OM6626A 的每个角落都有一个引脚(仰视图)。这些引脚在内部连接到芯片的 EPAD(Pin29)。
OM6626B 是一个 4mmx4mm QFN32 封装。芯片引脚定义如下:
OM6626B 的每个角落都有一个引脚(仰视图)。这些引脚在内部连接到芯片的 EPAD(Pin33)。
OM6626A 引脚定义
名称 | 引脚 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
XTAL32M_P | 1 | 模拟 | 32 MHz 晶体振荡器 P 输入 |
GPIO25/XTAL32K_P | 2 | 数字/模拟 | 数字 GPIO/32.768 kHz 晶体振荡器 P 输入 |
GPIO24/XTAL32K_N | 3 | 数字/模拟 | 数字 GPIO/32.768 kHz 晶体振荡器 N 输入 |
NC | 4 | NC | NC |
RF | 5 | 模拟 | RF 输入/输出 |
GPIO23 | 6 | 数字 | 数字 GPIO |
GPIO22 | 7 | 数字 | 数字 GPIO |
GPIO21 | 8 | 数字 | 数字 GPIO |
GPIO6/UART_RX | 9 | 数字 | 数字 GPIO/UART_RX |
GPIO5/UART_TX | 10 | 数字 | 数字 GPIO/UART_TX |
GPIO4/BOOT | 11 | 数字 | 数字 GPIO/BOOT |
GPIO01/SWDIO | 12 | 数字 | 数字 GPIO/SWDIO |
GPIO00/SWCLK | 13 | 数字 | 数字 GPIO/SWCLK |
GPIO20 | 14 | 数字 | 数字 GPIO |
GPIO19 | 15 | 数字 | 数字 GPIO |
GPIO10 | 16 | 数字 | 数字 GPIO |
GPIO9 | 17 | 数字 | 数字 GPIO |
VCC | 18 | 电源 | 电源 |
SW | 19 | 模拟 | DCDC 输出连接到外部电感 |
DVSS | 20 | 电源 | 数字接地 |
VDD1P2 | 21 | 电源 | DCDC/LDO 内部发电电源 |
DVDD | 22 | 电源 | 数字核心内部 LDO 生成电源 |
GPIO7/ADC03 | 23 | 数字/模拟 | 数字 GPIO/GPADC |
GPIO08/ADC04 | 24 | 数字/模拟 | 数字 GPIO/GPADC |
GPIO3/ADC02 | 25 | 数字/模拟 | 数字 GPIO/GPADC |
GPIO2/ADC01 | 26 | 数字/模拟 | 数字 GPIO/GPADC |
GPIO13/复位 | 27 | 数字 | 数字 GPIO/复位 为保证复位功能,RSTB 引脚的下拉时间应大于 40us。 |
XTAL32M_N | 28 | 模拟 | 32 MHz 晶体振荡器 N 输入 |
有关数字外设和 GPIO 之间的映射,请参阅 Pinmux,即引脚复位图。
OM6626B 引脚定义
名称 | 引脚 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
GPIO08/ADC04 | 1 | 数字/模拟 | 数字 GPIO/GPADC |
GPIO3/ADC02 | 2 | 数字/模拟 | 数字 GPIO/GPADC |
GPIO2/ADC01 | 3 | 数字/模拟 | 数字 GPIO/GPADC |
XTAL32M_N | 4 | 模拟 | 32 MHz 晶体振荡器 N 输入 |
XTAL32M_P | 5 | 模拟 | 32 MHz 晶体振荡器 P 输入 |
GPIO13/复位 | 6 | 数字 | 数字 GPIO/复位 为保证复位功能,RSTB 引脚的下拉时间应大于 40us。 |
GPIO25/XTAL32K_P | 7 | 数字/模拟 | 数字 GPIO/32.768 kHz 晶体振荡器 P 输入 |
GPIO24/XTAL32K_N | 8 | 数字/模拟 | 数字 GPIO/32.768 kHz 晶体振荡器 N 输入 |
RF | 9 | 模拟 | RF 输入/输出 |
GPIO22 | 10 | 数字 | 数字 GPIO |
GPIO21 | 11 | 数字 | 数字 GPIO |
GPIO6/UART_RX | 12 | 数字 | 数字 GPIO/UART_RX |
GPIO5/UART_TX | 13 | 数字 | 数字 GPIO/UART_TX |
GPIO4/BOOT | 14 | 数字 | 数字 GPIO/BOOT |
GPIO01/SWDIO | 15 | 数字 | 数字 GPIO/SWDIO |
GPIO00/SWCLK | 16 | 数字 | 数字 GPIO/SWCLK |
GPIO20 | 17 | 数字 | 数字 GPIO |
GPIO19 | 18 | 数字 | 数字 GPIO |
GPIO18 | 19 | 数字 | 数字 GPIO |
GPIO10 | 20 | 数字 | 数字 GPIO |
GPIO9 | 21 | 数字 | 数字 GPIO |
GPIO17 | 22 | 数字 | 数字 GPIO |
GPIO16 | 23 | 数字 | 数字 GPIO |
VCC | 24 | 电源 | 电源 |
SW | 25 | 模拟 | DCDC 输出连接到外部电感 |
VDD1P2 | 26 | 电源 | DCDC/LDO 内部发电电源 |
DVDD | 27 | 电源 | 数字核心内部 LDO 生成的电源 |
GPIO15/ADC08 | 28 | 数字/模拟 | 数字 GPIO/GPADC |
GPIO14/ADC07 | 29 | 数字/模拟 | 数字 GPIO/GPADC |
GPIO12/ADC06 | 30 | 数字/模拟 | 数字 GPIO/GPADC |
GPIO11/ADC05 | 31 | 数字/模拟 | 数字 GPIO/GPADC |
GPIO7/ADC03 | 32 | 数字/模拟 | 数字 GPIO/GPADC |
有关数字外设和 GPIO 之间的映射,请参阅 Pinmux,即引脚复位图。
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|
电源电压(VCC) | 0.3 | 3.9 | V |
最高结温 | -40 | 125 | ºC |
储存温度 | -40 | 125 | ºC |
额定值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
工作温度 | -40 | - | 85 | ºC |
数字核心电源电压 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | V |
电源电压(VCC) | 1.71 | 3.3 | 3.6 | V |
输入/输出电压 | VCC | VCC | VCC | V |
参数 | 条件 | 典型 | 单位 |
---|---|---|---|
人体模式(HBM) | 测试方法:ESDA/JEDEC JS-001-2017 | 4000 | V |
机器模式(MM) | 所有引脚,测试方法:JESD22-A115C | 200 | V |
充电设备模式(CDM) | 所有引脚,测试方法:ESDA/JEDEC JS-002-2018 | 1000 | V |
主电源电压连接到 VCC 引脚。该系统包含一个主电源调节器级,具有以下调节器类型选项:
默认情况下,LDO 稳压器启用,DC/DC 稳压器禁用。当启用 DC/DC 转换器时,相应的 LDO 稳压器被禁用。如果使用 DC/DC 调节器,则必须连接外部 LC 滤波器。使用 DC/DC 稳压器的优点是通常会降低整体功耗,因为这种稳压器的效率高于 LDO。当调节器电压降(输入和输出电压之间的差)很高时,使用 DC/DC 调节器获得的效率最好。内部调节器的效率随着电源电压和从调节器中汲取的电流而变化。
DVDD 可以通过数字主 LDO 或保留 LDO 进行调节。数字主 LDO 由主电压调节器供电,保持 LDO 由 VDD 引脚供电。
在正常模式下,DVDD 由数字主 LDO 调节。在保持模式下,数字主 LDO 断电,DVDD 由低功耗保持 LDO 调节。
GPIO 高参考电压等于 VDD 引脚上的电平。
内部闪存由 VDD 引脚供电,可以通过电源开关关闭。
电源监控器可以监控连接的电源。
电源监控器提供以下功能:
使用电源故障比较器是可选的。启用后,它可以向 CPU 提供即将发生电源故障的预警。当电源电压降至定义的阈值以下时,电源故障比较器会生成一个事件,应用程序可以使用该事件为电源故障做准备。当电源电压在电源故障比较器启用时已经低于阈值时,或者如果阈值被重新配置为高于电源电压的水平,也会产生此事件。比较器具有 VHYST 的滞后特性。
为了节省电源,电源故障比较器在保持模式下不活动。
电源管理单元(PMU)管理设备中电源模式的转换。每种电源模式都定义了哪些外围设备和功能可用,以及设备消耗的电流量。PMU 还可用于实现电压缩放,并关闭未使用 RAM 块的电源,以优化功耗。
正常模式是上电重置后的默认状态。在正常模式下,所有功能块,如 CPU 或外围设备,都可以处于空闲或运行模式,具体取决于软件设置的配置和执行的应用程序的状态。
该系统可以根据任何给定时间所需的电量打开和关闭适当的内部电源。外围设备的功率要求与其活动水平直接相关,当触发特定任务或生成事件时,外围设备的活动水平会波动。
保留模式是系统可以进入的深度节能模式。在此模式下,系统的核心功能将关闭,所有正在进行的任务都将终止。在保留模式下,可以通过以下信号之一唤醒设备:
当系统从保留模式中唤醒时,系统会重置。
一个或多个 RAM 部分可以以保留模式保留。
符号 | 描述 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
输入电压 | VIN | 1.8 | - | 3.6 | V |
VDCDC | 输出电压 | 1.1 | 1.25 | 1.45 | V |
ILOAD | 负载电流 | - | - | 50 | mA |
TSTARTUP | 启动时间 | - | - | 1300 | us |
VRIPP | 电压纹波1 | - | 10 | - | mV |
EFF | 效率2 | 90 | - | % | - |
LDCDC | 外部电感 | - | 10 | - | uH |
CLOAD | 外部负载电容器 | - | 4.7 | - | µF |
数字 LDO 调节所有数字逻辑和存储块的电源。
参数 | 符号 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
输入电压 | VIN | - | 1.25 | - | V |
输出电压 | VOUT | 0.9 | 1.0 | 1.1 | V |
外部负载电容器 | CLOAD | - | 1.0 | - | µF |
通电复位(POR)电路在电源达到所需电压水平时将系统保持在复位状态。
参数 | 符号 | 典型 | 单位 |
---|---|---|---|
通电释放电压 | VPOR,On | 1.5 | V |
通电复位电压 | VPOR,OFF | 1.45 | V |
参数 | 符号 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电源警告阈值 | VPOF | 1.8 | - | 2.5 | V |
阈值电压阶跃 | VSTEP | - | 0.1 | - | V |
阈值电压容差 | VPOFTOL | -5 | - | 5 | % |
阈值电压滞后 | VPOFHYS | 40 | 50 | 60 | mV |
失电释放电压 | VBOR,ON | 1.58 | 1.65 | 1.72 | V |
失电复位电压 | VBOR,OFF | 1.56 | 1.63 | 1.70 | V |
提供了一组电流消耗场景,以显示从 VCC 电源中提取的典型电流。默认 VCC 电压为 3.3V。每个场景都指定了一组适用于给定场景的操作和条件。
符号 | 描述 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
ISLEEP_RAMOFF_GPIO | 没有 RAM 保留,由 GPIO 唤醒 | - | 0.8 | - | uA |
ISLEEP_RAMOFF_RTC | 无 RAM 保留,由 RTC 唤醒 | - | 1.0 | - | uA |
ISLEEP_RAMON_GRIO | 16K RAM 保留,由 GPIO 唤醒 | - | 1.0 | - | uA |
ISLEEP_RAMON_RTC | 16K RAM 保留,由 RTC 唤醒 | - | 1.2 | - | uA |
符号 | 描述 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
ICPU0_64M | CPU 读/写 RAM@64MHz 1.92 毫安 | ||||
ICPU1_64M | CPU 在 64 MHz 主频下执行 while (1) 无限循环程序 | - | 2.17 | - | mA |
ICPU0_32M | CPU 读/写 RAM@32MHz 1.17 毫安 | ||||
ICPU1_32M | CPU 在 32 MHz 主频下执行 while (1) 无限循环程序 | 1.25 | mA |
符号 | 描述 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
IRADIO_TX0 | 无线电 transmitting @4dbm 输出功率,1Mbps | - | - | - | mA |
IRADIO_TX1 | 收音机 transmitting @0dbm 输出功率,1Mbps | - | 4.2 | - | 毫安 |
IRADIO_RX0 | 无线电接收,1Mbps | 3.4 | mA |
系统时钟可以由各种内部或外部高频和低频振荡器提供。
符号 | 描述 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
VAVD | 主模拟电源 | 1.71 | - | 3.6 | V |
VIN | 输入范围 | 0 | - | VAVD | - |
IADC | 当前消耗量 | - | 400 | - | uA |
FSAMPLE | 吞吐率 | - | - | 333.3 | ksps |
DNL | 微分非线性 | - | - | - | LSB |
INL | 积分非线性 | - | - | - | LSB |
ENOB | 有效位数 | - | - | - | - |
F采样=333.3 ksps/256 | - | 11.9 | - | 比特 | - |
F采样=333.3 ksps/64 | - | 11.3 | - | 比特 | – |
F采样=333.3 ksps/8 | - | 10.8 | - | 比特 | – |
F采样=333.3 ksps | - | 9.6 | - | 比特 | - |
SNDR | 信噪比+失真率 | - | - | - | - |
F采样=333.3 ksps/256 | 73.4 | dB | - | ||
F采样=333.3 ksps/64 | - | 69.9 | - | dB | - |
F采样=333.3 ksps/8 | - | 66.7 | - | dB | - |
F采样=333.3 ksps | - | 59.3 | - | dB | - |
VOS | 偏移误差(已校准) | - | - | - | |
GE | 增益误差 | - | - | - | - |
OM6626 片上蓝牙系统,兼容蓝牙标准 5.3。
无线电收发器执行蓝牙低功耗协议的射频部分。与蓝牙 5.3 PHY 层一起,这提供了可靠的无线通信。
所有射频模块均由片上低压差稳压器(LDO)供电。蓝牙 LE 无线电包括接收器、发射器、合成器、RX/TX 组合器块和偏置 LDO。
OM6626 接收机是一种低中频下变频架构。RF 信号首先通过集成变压器,该变压器在接收器和发射器之间共享。变压器驱动差分可变增益 LNA,该 LNA 在信号通过低中频下变频混频器级之前放大信号。混频器后面是一个三阶复数 BPF,它执行信道选择和图像抑制。然后,在数字域中进行进一步的信号处理之前,IF 信号由两个 SAR ADC 数字化。
OM6626 发射机是一种直接调制架构。数字基带信号直接调制锁相环(PLL)的 VCO 和分频器,称为两点调制。经过 3 级 D 类功率放大器后,无线电信号通过天线输出。
OM6626 频率合成器是一个完全集成的 sigma-delta 分数 N 锁相环(PLL),用于将 VCO 锁定到参考晶体振荡器。合成器使用几个集成的线性稳压器,以更好地隔离模块。
Bluetooth Low Energy 内核是符合 Bluetooth Smart 规范的合格 Bluetooth 5.3 基带控制器,它包括数据包编码/解码和帧调度。
[电源电压 = 3.3V@25°C]
参数 | 典型值 | 单位 | |
---|---|---|---|
灵敏度,1 Ms/s 的未编码数据 | -98 | dBm | |
灵敏度,2 Ms/s 的未编码数据 | -95 | dBm | |
最大接收信号 | 0 | dBm | |
C/I 同信道灵敏度,1 Ms/s 的未编码数据 | 6 | dB | |
C/I 同信道灵敏度,2 Ms/s 的未编码数据 | 6 | dB | |
相邻信道选择性 C/I 注:F0=2440MHz |
F=F0+1 MHz,1 Ms/s 的未编码数据 | -5 | dB |
F=F0-1 MHz,1 Ms/s 的未编码数据 | -4 | dB | |
F=F0+2 MHz,1 Ms/s 的未编码数据 | -42 | dB | |
F=F0-2 MHz,1 Ms/s 的未编码数据(图像) | -32 | dB | |
F=F0+3 MHz,1 Ms/s 的未编码数据 | -52 | dB | |
F=F0-3 MHz,1 Ms/s 的未编码数据 | -48 | dB | |
F=F0+2 MHz,2 Ms/s 的未编码数据 | -8 | dB | |
F=F0-2 MHz,2 Ms/s的未编码数据 | -9 | dB | |
F=F0+4 MHz,2 Ms/s 的未编码数据 | -40 | dB | |
F=F0-4 MHz,2 Ms/s 的未编码数据(图像) | -34 | dB | |
F=F0+6 MHz,2 Ms/s 的未编码数据 | -54 | dB | |
F=F0-6 MHz,2 Ms/s 的未编码数据 | -52 | dB |
[Supply voltage = 3.3V @ 25℃]
参数 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单元 | |
---|---|---|---|---|---|
射频功率控制范围 | -30 | 0 | 8 | dBm | |
ACP 注:F0=2440 MHz |
F = F0±2 MHz | - | -48 | - | dBm |
F = F0±>3 MHz | - | -50 | - | dBm | |
∆f1avg 最大调制(1 Ms/s 下的未编码数据) | 225 | 250 | 275 | kHz | |
∆f1avg 最大调制(2 Ms/s 的未编码数据) | - | - | - | kHz | |
∆f2max 最大调制(1 Ms/s 的未编码数据) | 185 | 200 | - | - | |
∆f2max 最大调制(2 Ms/s 下的未编码数据) | - | - | - | - | |
∆f2avg/∆f1avg(1 Ms/s 下的未编码数据) | 0.8 | 0.84 | - | - | |
∆f2avg/∆f1avg (2 Ms/s 下的未编码数据) | - | - | - | - | |
频率精度(1 Ms/s 下的未编码数据) | -150 | 7 | 150 | kHz | |
频率精度(2 Ms/s 下的未编码数据) | - | - | - | kHz | |
频率偏移(1 Ms/s的未编码数据) | -150 | -7 | 150 | KHz | |
频率偏移(2 Ms/s 的未编码数据) | - | - | - | KHz | |
频率漂移(1 Ms/s 的未编码数据) | -50 | -12 | 50 | KHz | |
频率漂移(2 Ms/s的未编码数据) | - | - | - | KHz | |
频率漂移率(1 Ms/s 下的未编码数据) | -20 | -10 | 20 | KHz/50us | |
频率漂移率(2 Ms/s 下的未编码数据) | - | - | - | KHz/50us | |
初始频率漂移(1 Ms/s 的未编码数据) | -23 | -9 | 23 | KHz | |
初始频率漂移(2 Ms/s 的未编码数据) | - | - | - | KHz | |
二次谐波失真 | - | -45 | - | dBm | |
三次谐波失真 | - | -50 | - | dBm |
OM6626 配备了一个高速、低功耗的 12 位通用模数转换器(GPADC)。它可以在单极(单端)模式下运行。
模拟 MUX 选择输入电压以检测温度、电源电压和外部电压。
符号 | 描述 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
VAVD | 主模拟电源 | 1.71 | - | 3.6 | V |
VIN | 输入范围 | 0 | - | VAVD | - |
IADC | 当前消耗量 | - | 400 | - | uA |
FSAMPLE | 吞吐率 | - | - | 333.3 | ksps |
DNL | 微分非线性 | - | - | - | LSB |
INL | 积分非线性 | - | - | - | LSB |
ENOB | 有效位数 | - | - | - | - |
F采样=333.3 ksps/256 | - | 11.9 | - | 比特 | - |
F采样=333.3 ksps/64 | - | 11.3 | - | 比特 | – |
F采样=333.3 ksps/8 | - | 10.8 | - | 比特 | – |
F采样=333.3 ksps | - | 9.6 | - | 比特 | - |
SNDR | 信噪比+失真率 | - | - | - | - |
F采样=333.3 ksps/256 | 73.4 | dB | - | ||
F采样=333.3 ksps/64 | - | 69.9 | - | dB | - |
F采样=333.3 ksps/8 | - | 66.7 | - | dB | - |
F采样=333.3 ksps | - | 59.3 | - | dB | - |
VOS | 偏移误差(已校准) | - | - | - | - |
GE | 增益误差 | - | - | - | - |
OM6626A 采用 LGA28 封装。信息如下:
符号 | 毫米 | ||
---|---|---|---|
最小值 | 一般 | 最大值 | |
A | 0.715 | 0.775 | 0.835 |
A1 | 0.60 BASIC | ||
c | 0.145 | 0.175 | 0.205 |
D | 2.90 | 3.00 | 3.10 |
D1 | 2.100 BASIC | ||
E | 2.90 | 3.00 | 3.10 |
E1 | 2.100 BASIC | ||
e | 0.350 BASIC | ||
L1 | 0.200 | 0.250 | 0.300 |
L2 | 0.150 | 0.200 | 0.250 |
L3 | 0.350 | 0.400 | 0.450 |
L4 | 0.075 | 0.125 | 0.175 |
L5 | 0.150 REF | ||
h | 0.150 REF | ||
aaa | 0.100 | ||
ccc | 0.080 |
以上尺寸为工厂工艺能力的设计值,不包括原始边缘尺寸。
OM6626B 具有 QFN32 封装。信息如下:
符号 | 毫米 | ||
---|---|---|---|
最小值 | 一般 | 最大值 | |
A | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
A1 | 0 | 0.02 | 0.05 |
b | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
c | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
D | 3.90 | 4.00 | 4.10 |
D2 | 2.65 | 2.70 | 2.75 |
e | 0.40BSC | ||
Nd | 2.80BSC | ||
K | 0.25Ref | ||
E | 3.90 | 4.00 | 4.10 |
E2 | 2.65 | 2.70 | 2.75 |
Ne | 2.80BSC | ||
L | 0.35 | 0.4 | 0.45 |
h | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
R | 0.08 | 0.10 | 0.15 |
aaa | 0.10 | ||
bbb | 0.10 | ||
ccc | 0.05 |
以上尺寸为工厂工艺能力的设计值,不包括原始边缘尺寸。
OM6626 提供以下设备以满足不同的应用需求。
零件号 | 类型 | 包装尺寸 | 包装 | 最小起订量 (PCS) |
MPQ (PCS) |
状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
OM6626A | LGA-28L | 3*3 mm 0.35 mm 间距 | 磁带/卷轴 | 3000 | 3000 | CS |
OM6626B | QFN-32L | 4 mm 0.4 mm 间距 | 带/卷 | 3000 | 3000 | CS |
载带中 OM6626x 封装的总体方向。
通用尺寸:
外观 | 尺寸/mm |
---|---|
E | 1.75 ± 0.10 |
F | 5.50 ± 0.10 |
P2 | 2.00 ± 0.10 |
D0 | 1.55 ± 0.05 |
D1 | 1.50 分钟 |
P0 | 4.00 ± 0.10 |
10P0 | 40.00 ± 0.20 |
袋子尺寸:
外观 | 尺寸/mm |
---|---|
A0 | 3.30 ± 0.10 |
B0 | 3.30 ± 0.10 |
K0 | 1.10 ± 0.10 |
P1 | 8.00 ± 0.10 |
W | 12.00 ± 0.30 |
T | 3.00 ± 0.05 |
OM6626B 磁带和卷轴尺寸
通用尺寸:
外观 | 尺寸/mm |
---|---|
E | 1.75 ± 0.10 |
F | 5.50 ± 0.05 |
P2 | 2.00 ± 0.10 |
D | 1.55 ± 0.05 |
D1 | 1.50 + 0.25 |
P0 | 4.00 ± 0.10 |
10P0 | 40.00 ± 0.20 |
袋子尺寸:
外观 | 尺寸/mm |
---|---|
W | 12.00 ± 0.30 |
P | 8.00 ± 0.10 |
A0 | 4.30 ± 0.10 |
B0 | 4.30 ± 0.10 |
K0 | 1.10 ± 0.10 |
t | 0.30 ± 0.05 |
θ | 3° 典型值 |
名称 | 描述 |
---|---|
ADC | 模数转换器 |
AGC | 自动增益控制 |
AON | 始终开启 |
APB | 高级外围总线 |
BB | 基带 |
BLE | 低功耗蓝牙 |
BOD | 褐光检测器 |
IFS | 帧间间距 |
LDO | 低压差 |
LNA | 低噪声放大器 |
LPD | 低功耗域 |
NVM | 非易失性存储器 |
PLL | 锁相环 |
PMU | 电源管理单元 |
RNG | 环形振荡器 |
SOC | 片上系统 |
TPMS | 胎压监测系统 |
W1C | 写1以清除 |
XO | 晶体振荡器 |
典型 | 典型 |
SNR | 信噪比 |
PA | 功率放大器 |
IRQ | 中断请求 |
LSB | 最低有效位 |
MSB | 最高有效位 |
DFE | 数字前端 |
本部分符合 2005/20/EC 包装指令、1907/2006/EC REACH 指令和 2011/65/EU RoHS 指令(限制在电气和电子设备中使用某些有害物质),并经 2015/863/EU 指令修订。
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