0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

初学者必看!4G模组Air780EPM的开机启动及外围电路设计

青山老竹农 ? 来源:jf_82863998 ? 作者:jf_82863998 ? 2025-03-07 16:02 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

本文介绍了4G模组——Air780EPM 模块开机的完整硬件设计指南,涵盖供电要求、管脚配置、电路示例及常见问题排查方法,希望能够帮助大家避免设计错误,确保模块稳定启动!常见开机电路。

这些内容是 Air780EPM 模块硬件设计的核心指南,直接关系到模块能否稳定运行。

掌握这些知识可以帮助大家:

? 避免常见错误(如管脚配置错误、电源设计缺陷)。

? 快速定位并解决开机问题。

? 优化电路性能(如射频稳定性、抗干扰能力)。

? 降低开发成本和时间。

对于使用该模块的产品(如物联网设备、智能终端),这些设计规范是保障产品可靠性和用户体验的基础。

Air780EPM模块开机正常启动所涉及到的管脚。

wKgZPGfKoTCAct50AAI5Jp9U7wI324.pngwKgZPGfKoU-APO6hAABmz__NwyA803.png

一、模块开机的必要条件:

Air780EPM要正常运行开机,需要如下几个必要条件:

1、VBAT供电管脚电压符合工作电压范围。

(1)供电电压3.3V~4.3V。注意实际Air780EPM正常开机的电压范围要大于规格书所给的工作范围,为3.1V~4.5V,但是实际使用中不建议超过3.3V~4.3V,避免射频指标恶化。注意,部分高压锂电池充满状态下电压能达到4.35V~4.4V,虽然超过4.3V的建议电压最大值,但是请放心使用,因为满电工作时间较短,而且考虑电池内阻因素,到达模块芯片端的电压会低于4.3V.

(2)持续供电电流大于1A,瞬间供电电流大于2A。由于Cat.1射频工作特性,在射频发射瞬间会产生脉冲电流,脉冲电流最大会高达1.5~2A,持续时间百uS级别。若供电能力不够或者电源走线通路阻抗过高会引起VBAT供电电源跌落,严重时会造成周期性的反复重启。

电源的跌落,可以用示波器进行测量。切记不能用万用表

可以从开机日志判断,比如用luatool通过链接Air780EPM的USB接口进行日志抓取,如果周期反复出现开机日志的打印,就可以考虑电源跌落原因。

通过串口打印判断(MAIN_TXD/MAIN_RXD),开机后周期性反复打印“RDY"字样。在使用AT版本情况下通过此判断。

(3)VBAT供电纹波小于400mV(经验值)。由于Cat.1射频工作特性,在射频工作时,很难保证VBAT供电的稳定不跌落。且在外部电源电路设计不合理的情况下(尤其是DCDC BUCK电源)。都会在VBAT电源上存在抖动和纹波,从经验来看,若跌落和纹波小于400mv的情况下不会对模块工作产生影响;但如果高于此范围,会有射频恶化的风险,以及低电压掉电重启的风险。

如果优化,除了优化供电设计外,可以在VBAT管脚附近加大电容来减小纹波。官方参考设计推荐1000uf,比较保守,实际产品由于小型化或其他空间原因可以按照实际情况减小此电容的容值,以减小空间。那如果空间允许,建议无脑加上,增加系统健壮性。

(4)开机管脚PWRKEY(7pin)触发开机动作。Air780EPM模块不同于通常的MCU的上电开机,Air780EPM模块开机需要触发开机事件,也就是PWRKEY管脚拉低(拉低时间>1S),触发开机。

PWRKEY管脚只要VBAT管脚电压大于3.1V时就会为高,而且内部拉高,(注意:PWRKEY外部不能有任何上拉电路,否则会出现系统启动的不稳定风险)

2、推荐如下几种开机方式:

(1)开集驱动开机电路。适合由主控MCU io口控制模块开机的方式。

wKgZO2fKogCATnUAAAB_v22rbOI302.png

> 注意:三极管靠近模块放置,而且三极管集电极和PWRKEY之间无需串联电阻(模块内部已经串联5.6K电阻)

(2)按键开机方式。适合于Air780EPM做主控的方式,比如open 二次开发方式。

wKgZO2fKomCAeB1JAAFMkd9HsPQ617.png

> 注意:由于按键机械接触的方式,容易产生尖峰电压,还是建议做TVS防护,比如加TVS管,TVS管的选型上并没有太严格的要求,以通用和成本做考虑,可以选择工作电压5V的TVS。比如:PESDNC2FD5VU(芯导);ESD5311N-2/TR(韦尔); PESD5V0S1BLN(伯恩半导体

(3)PWRKEY接地方式。虽然Air780EPM不支持上电启动开机的方式,但是可以将PWRKEY直接接地的方式来变相实现上电开机的目的。但是这种方式有个缺点,毕竟是硬件实现的上电开机,会导致模块VBAT电压在关机电压临界点时(比如用电池供电,低电量情况下),会出现反复上电开关机的情况,进一步将电池放电。

wKgZPGfKoq-Ab8jHAAB6AYLLczw918.png

> 注意:上图PWRKEY串联0欧姆只是为了调试方便进行预留,直接PWRKEY接也不会有问题。

(4)复位管脚RESET_N处于释放状态(没有被外部拉低)。复位管脚RESET_N为硬件关机功能,(并不能直接让模块重启)在复位管脚拉低(拉低时间建议大于500ms)关机后,还需要PWERKEY触发开机动作。当然如果采用的是PWRKEY接地方式,操作RESET_N也能变相实现模块复位重启的效果。

RESET_N管脚与PWRKEY管脚类似,由模块内部拉高,外部禁止任何形式的外部拉高

如若RESET_N管脚一直被外部拉低且不被释放,模块则一直处于复位状态,不能正常启动,因此复位管脚也要作为模块不启动的排查对象。

RESET_N也有如下几种操作方式:

wKgZPGfKosOAe9ySAADaF0KJ4GM498.png

注意:如果PCB上RESET_N走线台词,建议在靠近模块端预留对地的100pf滤波电容 -USB_BOOT管脚处于悬空或拉低状态。USB_BOOT是模块进入下载模式的控制管脚,必须在模块开机启动时USB_BOOT管脚处于高状态(通常会用VDD_EXT管脚来拉高),才会让系统进入下载模式。进入下载模式后,不会相应外部AT指令。误入下载模式后,会容易误认为不开机。

二、总结

模块的上电开机,是硬件设计调试的第一步,引出遇到模块开机问题,可以参考以上开机条件进行逐一排查。在前期设计接地,也要根据这些要求来优化外部电路设计(尤其是电源部分)。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 低功耗
    +关注

    关注

    12

    文章

    2829

    浏览量

    105081
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    Air8101多网融合战略升级:Air780EPM模块助力4G联网落地

    在物联网通信技术持续迭代的背景下,Air8101通过战略级模块外挂——Air780EPM,正式迈入4G联网时代。多网融合架构的完善,使设备在复杂环境中仍能保持高速、稳定的数据传输性能,推动智能化
    的头像 发表于 06-23 16:53 ?130次阅读
    <b class='flag-5'>Air</b>8101多网融合战略升级:<b class='flag-5'>Air780EPM</b>模块助力<b class='flag-5'>4G</b>联网落地

    硬件设备的开机密钥:电路设计深度解析

    邀请,特别分享开机电路设计相关内容。 ? 模组的上电开机是硬件设计调试的基础,合理的电路设计与优化,可提高模组
    的头像 发表于 06-23 16:08 ?131次阅读
    硬件设备的<b class='flag-5'>开机</b>密钥:<b class='flag-5'>电路设计</b>深度解析

    优化你的设计:Air780EPM场景化ADC硬件电路指南!

    提升ADC性能需从场景需求出发。本文针对Air780EPM在数据采集中的常见挑战,如噪声抑制、动态范围适配等,提供场景化的优化方案与电路设计建议,助力打造高性价比的硬件系统。 最近有工程师朋友问
    的头像 发表于 06-13 18:02 ?288次阅读
    优化你的设计:<b class='flag-5'>Air780EPM</b>场景化ADC硬件<b class='flag-5'>电路</b>指南!

    Air780EPM — ADC硬件电路设计:场景化优化与实践!

    不同应用场景对ADC电路的要求差异明显,Air780EPM的设计需针对性优化。本文通过实例解析电源滤波、信号隔离等关键技术,阐述如何根据具体场景需求打造高性能的硬件电路方案。 最近有工程师朋友问
    的头像 发表于 06-11 14:40 ?296次阅读
    <b class='flag-5'>Air780EPM</b> — ADC硬件<b class='flag-5'>电路设计</b>:场景化优化与实践!

    COD监测革新!Air780EPM一站式替代STM32+4G模组的物联网方案 ~

    通过将4G通信、COD数据处理与低功耗控制集成于Air780EPM芯片,本方案彻底颠覆STM32+外置模组的松散架构。实测显示,设备启动时间从STM32方案的12s缩短至3s。 水质C
    的头像 发表于 05-21 16:51 ?223次阅读
    COD监测革新!<b class='flag-5'>Air780EPM</b>一站式替代STM32+<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b>的物联网方案 ~

    大公开!用Air780EPM重构水质COD监测,替代STM32+4G模组的技术路径

    本方案采用Air780EPM单芯片替代STM32+4G模组,集成COD传感器驱动、数据加密与4G通信功能。 水质COD(化学需氧量)监控是评估水体有机污染程度的核心手段,涉及多种技术、
    的头像 发表于 05-16 15:34 ?213次阅读
    大公开!用<b class='flag-5'>Air780EPM</b>重构水质COD监测,替代STM32+<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b>的技术路径

    快速开发实战——4路低功耗ADC接口,Air780EPM二次开发必看

    Air780EPM 模组,内置4MB大内存RAM,支持LCD、摄像头、Modbus、以太网、CAN;具备更强大的二次开发资源,更完善的外设能力,也更适于工业场景。 ? 最新开发资料详见
    的头像 发表于 04-01 14:56 ?301次阅读
    快速开发实战——<b class='flag-5'>4</b>路低功耗ADC接口,<b class='flag-5'>Air780EPM</b>二次开发<b class='flag-5'>必看</b>!

    新手必看4G模组Air780EPM——GPIO的设计说明

    Air780EPM的GPIO设计需兼顾硬件可靠性与软件灵活性,开发者应基于具体应用场景权衡复用功能优先级,并遵循电源管理规范以延长设备生命周期。通过模块化配置与精细化调试,可最大化释放模组性能潜力
    的头像 发表于 03-20 17:48 ?376次阅读
    新手<b class='flag-5'>必看</b>!<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>Air780EPM</b>——GPIO的设计说明

    干货预警!4G模组Air780EPM其他硬件接口

    Air780EPM 4G模组不仅凭借高速稳定的数据传输能力在智能终端、工业自动化、车载设备等领域大放异彩,更以其“全栈式”硬件接口设计,为开发者提供了近乎无限的扩展可能。 一、ADC 接口设计指导
    的头像 发表于 03-17 17:37 ?424次阅读
    干货预警!<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b>:<b class='flag-5'>Air780EPM</b>其他硬件接口

    手把手教你!4G模组Air780EPM——GPIO的设计说明

    4G模组Air780EPM作为广和通推出的高性能Cat.1bis无线通信模块,凭借其低功耗、高集成度及丰富的外设接口,在工业物联网、智能终端、车载设备等领域展现出卓越的适配性。 一、概述
    的头像 发表于 03-17 16:07 ?485次阅读
    手把手教你!<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>Air780EPM</b>——GPIO的设计说明

    快速上手!4G模组Air780EPM的供电设计以及选型推荐

    ,PCB 布局要缩短走线减少干扰。针对锂电池和长待机场景,还提供了充电管理和升压电路设计技巧,帮工程师避开常见问题,确保模块稳定省电,希望能够帮助到你! 常见的物联网应用场景下对Air780EPM的供电方式有如下三种: 一、LDO供电方式 使用LDO电源芯片线性降压的供电
    的头像 发表于 03-10 17:53 ?436次阅读
    快速上手!<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>Air780EPM</b>的供电设计以及选型推荐

    Air780EPM 模块串口电路设计硬件指导

    串口作为Air780EPM模块的核心通信接口,承担着设备控制、数据传输及外设交互等关键功能,在物联网终端、智能设备、工业自动化等场景中不可或缺。 一、概述 ? 串口作为 Air780EPM 模块最最
    的头像 发表于 03-07 17:56 ?342次阅读
    <b class='flag-5'>Air780EPM</b> 模块串口<b class='flag-5'>电路设计</b>硬件指导

    4G模组Air780EPM开机启动外围电路设计

    本文介绍了4G模组——Air780EPM 模块开机的完整硬件设计指南,涵盖供电要求、管脚配置、电路示例及常见问题排查方法,希望能够帮助大家避
    的头像 发表于 03-07 16:06 ?566次阅读
    <b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>Air780EPM</b>的<b class='flag-5'>开机</b><b class='flag-5'>启动</b>及<b class='flag-5'>外围</b><b class='flag-5'>电路设计</b>!

    硬件设计很简单?低功耗4G模组Air780E—开机启动外围电路设计

    的第一步。 本期特别分享——Air780E开机启动外围电路设计Air780E
    的头像 发表于 10-15 10:18 ?1348次阅读
    硬件设计很简单?低功耗<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>Air780</b>E—<b class='flag-5'>开机</b><b class='flag-5'>启动</b>及<b class='flag-5'>外围</b><b class='flag-5'>电路设计</b>

    硬件设计很简单?合宙低功耗4G模组Air780E—开机启动外围电路设计

    的第一步。 本期特别分享——Air780E开机启动外围电路设计Air780E
    的头像 发表于 09-27 07:04 ?2824次阅读
    硬件设计很简单?合宙低功耗<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>模组</b><b class='flag-5'>Air780</b>E—<b class='flag-5'>开机</b><b class='flag-5'>启动</b>及<b class='flag-5'>外围</b><b class='flag-5'>电路设计</b>