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初學者必看!4G模組Air780EPM的開機啟動及外圍電路設計

青山老竹農(nóng) ? 來源:jf_82863998 ? 作者:jf_82863998 ? 2025-03-07 16:02 ? 次閱讀
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本文介紹了4G模組——Air780EPM 模塊開機的完整硬件設計指南,涵蓋供電要求、管腳配置、電路示例及常見問題排查方法,希望能夠幫助大家避免設計錯誤,確保模塊穩(wěn)定啟動!常見開機電路。

這些內(nèi)容是 Air780EPM 模塊硬件設計的核心指南,直接關系到模塊能否穩(wěn)定運行。

掌握這些知識可以幫助大家:

? 避免常見錯誤(如管腳配置錯誤、電源設計缺陷)。

? 快速定位并解決開機問題。

? 優(yōu)化電路性能(如射頻穩(wěn)定性、抗干擾能力)。

? 降低開發(fā)成本和時間。

對于使用該模塊的產(chǎn)品(如物聯(lián)網(wǎng)設備、智能終端),這些設計規(guī)范是保障產(chǎn)品可靠性和用戶體驗的基礎。

Air780EPM模塊開機正常啟動所涉及到的管腳。

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一、模塊開機的必要條件:

Air780EPM要正常運行開機,需要如下幾個必要條件:

1、VBAT供電管腳電壓符合工作電壓范圍。

(1)供電電壓3.3V~4.3V。注意實際Air780EPM正常開機的電壓范圍要大于規(guī)格書所給的工作范圍,為3.1V~4.5V,但是實際使用中不建議超過3.3V~4.3V,避免射頻指標惡化。注意,部分高壓鋰電池充滿狀態(tài)下電壓能達到4.35V~4.4V,雖然超過4.3V的建議電壓最大值,但是請放心使用,因為滿電工作時間較短,而且考慮電池內(nèi)阻因素,到達模塊芯片端的電壓會低于4.3V.

(2)持續(xù)供電電流大于1A,瞬間供電電流大于2A。由于Cat.1射頻工作特性,在射頻發(fā)射瞬間會產(chǎn)生脈沖電流,脈沖電流最大會高達1.5~2A,持續(xù)時間百uS級別。若供電能力不夠或者電源走線通路阻抗過高會引起VBAT供電電源跌落,嚴重時會造成周期性的反復重啟。

電源的跌落,可以用示波器進行測量。切記不能用萬用表。

可以從開機日志判斷,比如用luatool通過鏈接Air780EPM的USB接口進行日志抓取,如果周期反復出現(xiàn)開機日志的打印,就可以考慮電源跌落原因。

通過串口打印判斷(MAIN_TXD/MAIN_RXD),開機后周期性反復打印“RDY"字樣。在使用AT版本情況下通過此判斷。

(3)VBAT供電紋波小于400mV(經(jīng)驗值)。由于Cat.1射頻工作特性,在射頻工作時,很難保證VBAT供電的穩(wěn)定不跌落。且在外部電源電路設計不合理的情況下(尤其是DCDC BUCK電源)。都會在VBAT電源上存在抖動和紋波,從經(jīng)驗來看,若跌落和紋波小于400mv的情況下不會對模塊工作產(chǎn)生影響;但如果高于此范圍,會有射頻惡化的風險,以及低電壓掉電重啟的風險。

如果優(yōu)化,除了優(yōu)化供電設計外,可以在VBAT管腳附近加大電容來減小紋波。官方參考設計推薦1000uf,比較保守,實際產(chǎn)品由于小型化或其他空間原因可以按照實際情況減小此電容的容值,以減小空間。那如果空間允許,建議無腦加上,增加系統(tǒng)健壯性。

(4)開機管腳PWRKEY(7pin)觸發(fā)開機動作。Air780EPM模塊不同于通常的MCU的上電開機,Air780EPM模塊開機需要觸發(fā)開機事件,也就是PWRKEY管腳拉低(拉低時間>1S),觸發(fā)開機。

PWRKEY管腳只要VBAT管腳電壓大于3.1V時就會為高,而且內(nèi)部拉高,(注意:PWRKEY外部不能有任何上拉電路,否則會出現(xiàn)系統(tǒng)啟動的不穩(wěn)定風險)

2、推薦如下幾種開機方式:

(1)開集驅動開機電路。適合由主控MCU io口控制模塊開機的方式。

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> 注意:三極管靠近模塊放置,而且三極管集電極和PWRKEY之間無需串聯(lián)電阻(模塊內(nèi)部已經(jīng)串聯(lián)5.6K電阻)

(2)按鍵開機方式。適合于Air780EPM做主控的方式,比如open 二次開發(fā)方式。

wKgZO2fKomCAeB1JAAFMkd9HsPQ617.png

> 注意:由于按鍵機械接觸的方式,容易產(chǎn)生尖峰電壓,還是建議做TVS防護,比如加TVS管,TVS管的選型上并沒有太嚴格的要求,以通用和成本做考慮,可以選擇工作電壓5V的TVS。比如:PESDNC2FD5VU(芯導);ESD5311N-2/TR(韋爾); PESD5V0S1BLN(伯恩半導體

(3)PWRKEY接地方式。雖然Air780EPM不支持上電啟動開機的方式,但是可以將PWRKEY直接接地的方式來變相實現(xiàn)上電開機的目的。但是這種方式有個缺點,畢竟是硬件實現(xiàn)的上電開機,會導致模塊VBAT電壓在關機電壓臨界點時(比如用電池供電,低電量情況下),會出現(xiàn)反復上電開關機的情況,進一步將電池放電。

wKgZPGfKoq-Ab8jHAAB6AYLLczw918.png

> 注意:上圖PWRKEY串聯(lián)0歐姆只是為了調(diào)試方便進行預留,直接PWRKEY接也不會有問題。

(4)復位管腳RESET_N處于釋放狀態(tài)(沒有被外部拉低)。復位管腳RESET_N為硬件關機功能,(并不能直接讓模塊重啟)在復位管腳拉低(拉低時間建議大于500ms)關機后,還需要PWERKEY觸發(fā)開機動作。當然如果采用的是PWRKEY接地方式,操作RESET_N也能變相實現(xiàn)模塊復位重啟的效果。

RESET_N管腳與PWRKEY管腳類似,由模塊內(nèi)部拉高,外部禁止任何形式的外部拉高

如若RESET_N管腳一直被外部拉低且不被釋放,模塊則一直處于復位狀態(tài),不能正常啟動,因此復位管腳也要作為模塊不啟動的排查對象。

RESET_N也有如下幾種操作方式:

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注意:如果PCB上RESET_N走線臺詞,建議在靠近模塊端預留對地的100pf濾波電容 -USB_BOOT管腳處于懸空或拉低狀態(tài)。USB_BOOT是模塊進入下載模式的控制管腳,必須在模塊開機啟動時USB_BOOT管腳處于高狀態(tài)(通常會用VDD_EXT管腳來拉高),才會讓系統(tǒng)進入下載模式。進入下載模式后,不會相應外部AT指令。誤入下載模式后,會容易誤認為不開機。

二、總結

模塊的上電開機,是硬件設計調(diào)試的第一步,引出遇到模塊開機問題,可以參考以上開機條件進行逐一排查。在前期設計接地,也要根據(jù)這些要求來優(yōu)化外部電路設計(尤其是電源部分)。

審核編輯 黃宇

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