XN297LBW 产品实物图片
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注:图像仅供参考,请参阅产品规格

XN297LBW

商品编码: BM0259564460复制
品牌 : 
磐启微复制
封装 : 
SOP-8复制
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描述 : 
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数量 :
X
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内地(含税)
香港
1+
¥1.07
--
3000+
¥1.01
--
18000+
产品参数
产品手册
产品概述

XN297LBW参数

频率范围2.4GHz~2.483GHz接口类型SPI
工作电压2.2V~3.3V输出功率13dBm
数据速率2Mbps;250Kbps;1Mbps发射电流19mA
灵敏度-91dBm接收电流15mA
典型应用频率2.4GHz工作温度-40℃~+85℃
类型收发器

XN297LBW手册

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XN297LBW概述

XN297LBW 产品概述

一、产品简介

XN297LBW 是磐启微推出的一款 2.4GHz 低功耗收发器,面向短距离无线数据链路与低功耗物联网应用。器件集成了射频收发功能与数字接口,支持常见的数据速率与灵活的功率配置,适用于遥控、传感器节点、无线外设和短距遥测等场景。封装为 SOP-8,便于中小批量 PCB 装配与原型开发。

二、主要参数(关键规格)

  • 频率范围:2.400 GHz ~ 2.483 GHz(ISM 2.4GHz 带)
  • 接口类型:SPI(串行外设接口)
  • 工作电压:2.2 V ~ 3.3 V
  • 输出功率(典型):13 dBm
  • 支持数据速率:2 Mbps / 1 Mbps / 250 kbps
  • 发射电流:19 mA(典型)
  • 接收电流:15 mA(典型)
  • 接收灵敏度:-91 dBm(典型)
  • 工作温度:-40 ℃ ~ +85 ℃
  • 器件类型:收发器(Transceiver)
  • 品牌:磐启微
  • 封装:SOP-8

三、性能特点

  • 低功耗:发射与接收电流分别为 19 mA 与 15 mA(典型),配合低功耗工作模式适合电池供电终端。
  • 宽工作电压:2.2–3.3V 电源范围便于与常见 MCU 和电池适配。
  • 多速率支持:2 Mbps、1 Mbps、250 kbps 三档速率满足高吞吐与远距省电两类需求。
  • 较高发射功率与灵敏度:13 dBm 输出与 -91 dBm 灵敏度提供良好链路预算,在视距环境下可获得较远通信距离。
  • 标准 SPI 接口:便于与主控单片机连接,实现寄存器配置与数据交互。

四、典型应用

  • 无线传感器网络节点(环境监测、工业检测)
  • 遥控器、无线鼠标/键盘、玩具遥控
  • 智能家居与舒适化控制(门锁、窗帘、遥控插座)
  • 近距遥测与数据采集(手持设备、健康监测)
  • 低功耗点对点或星型网络通信模块

五、设计建议与注意事项

  • 电源管理:在芯片电源引脚附近放置 0.1 µF 及 1 µF 去耦电容,减小射频开关时的瞬态电流影响。
  • 天线与匹配:器件输出功率较高,推荐外接匹配网络与 2.4GHz 天线(PCB 天线、陶瓷芯片或 SMA 外部天线)。匹配电路、馈线与地平面布局对性能影响显著,建议与天线厂商确认 S11 曲线与匹配方案。
  • PCB 布局:尽量缩短射频路径,射频走线采用 50Ω 同轴微带线,给射频地足够连续的回流平面,避免数字地与射频地交叉干扰。
  • 接口与时序:SPI 接口需注意时钟频率与片选时序,初始化与寄存器配置在上电后按规格书推荐顺序完成。
  • 温度与散热:工作温度覆盖工业级,常温下无需额外散热措施,但在高发射占空比下注意整体温升管理。

六、典型链路预算与功耗估算

  • 理论自由空间链路范围(不计天线增益与损耗):以 Tx = 13 dBm、Rx 灵敏度 = -91 dBm,FSPL 限制约 104 dB,对应视距理论距离约 1.5 km(理想自由空间条件)。实际环境中建筑遮挡、多径和天线增益会显著缩短距离,应以实测为准。
  • 功耗估算(举例):在 3.3 V 供电下,发射功率点 13 dBm 时 Tx 电流 19 mA,发射功耗 ≈ 3.3 V × 19 mA ≈ 62.7 mW;接收功耗 ≈ 3.3 V × 15 mA ≈ 49.5 mW。实际系统平均功耗取决于发射占空比与待机策略。

七、封装与选型建议

  • SOP-8 封装便于通用 PCB 工艺安装,适合中低成本量产。设计 PCB 时参考制造商推荐的焊盘与过孔布局,以保证良好焊接与散热。
  • 在选型时,注意与上位 MCU 的电源兼容性与 SPI 电平(如需 1.8V MCU,考虑电平转换)。若项目对超远距离或更严格的射频认证有要求,可考虑外置功率放大或更高性能射频前端方案。

总体而言,XN297LBW 以其较高发射功率、良好灵敏度与低功耗特性,适合广泛的低功耗无线数据链路应用。设计时把握天线匹配与 PCB 布局要点,能在实际产品中获得稳定且可靠的无线性能。