Nowy moduł Bluetooth Panasonica PAN1325A-HCI-85 zapewnia łatwą integrację w wielu aplikacjach

Bluetooth - standard komunikacji bezprzewodowej na niewielką odległość - funkcjonuje na rynku już od około 20 lat. Początkowo był wykorzystywany przede wszystkim do przesyłania sygnałów audio, w dalszej kolejności posłużył do transmisji danych. Dzisiaj technologia ta jest już na tyle dojrzała i na tyle obfitująca w produkty komunikacyjne, że jedynym zmartwieniem konstruktora staje się właściwe dobranie pasującego do wymagań aplikacji modułu transmisyjnego, bez konieczności angażowania się w czasochłonne przeróbki i zmiany w aplikacji.

Dodaj do ulubionych źródeł w Google
Posłuchaj
00:00

Fot. 1.

Nowy moduł PAN1325A-HCI-85 firmy Panasonic pozwala na prostą implementację Bluetooth w większości typowych aplikacji. Jest niewielki, obsługuje klasę 1 i 2 komunikacji i jest dostępny w wersji z anteną lub bez. Połączenie z mikrokontrolerem realizowane jest za pomocą interfejsu szeregowego UART.

Moduł przeznaczony jest do montażu SMT a jego ekranowana konstrukcja zapewnia dużą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne. Układ opiera się na kontrolerze CC2560A Texas Instruments, który w porównaniu do wcześniejszych wersji zapewnia szybsze zestawienie komunikacji. Może pracować jako master lub slave, obsługuje różne kodeki i transkodery CVSD w maksymalnie 3 kanałach SCO. Od strony bezpieczeństwa komunikacji moduł obsługuje szyfrowanie z kluczem o wielkości od 8 do 128 bitów w tym także wszystkie popularne standardy jak SPP, A2DP i podobne.

Unikalność rozwiązania

Fot. 2.

W odróżnieniu od wielu innych podobnych rozwiązań komunikacyjnych dla Bluetooth, moduł Panasonica zawiera wszystkie obwody interfejsów pozwalające na łatwą integrację z różnymi mikrokontrolerami, jak seria MSP 430 TI lub ARM7. Co więcej, wymagania modułu są minimalne, a szereg predefiniowanych trybów działania pozwala na szybkie ukierunkowanie funkcjonalności, np. na sprzęt przenośny zasilany z baterii, gdzie priorytetem jest niski pobór mocy. Może on być wykorzystany w dowolnym urządzeniu wymagającym zapewnienia stabilnej komunikacji sygnałów audio lub transmisji danych.

Charakterystyka

Rys. 1.

  • Obsługa Bluetooth v2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
  • Obudowa SMD 6,5×9×1,8 mm
  • Moc wyjściowa do 10,5 dBm z regulacją
  • Wysoka czułość -93 dBm typowo
  • Konstrukcja bazująca na układzie CC256X BlueLink 7.0 Texas Instruments
  • Szybkie zestawianie połączenia
  • Rozszerzone funkcje linku SCO
  • Bezpośrednie zasilanie z baterii napięciem 2,2-4,8 V lub zasilacza DC 1,7-1,98 V
  • Wbudowany rezonator 26 MHz
  • W pełni ekranowana konstrukcja
  • Obsługa trybów oszczędzania energii (Sniff, Hold)
  • Obsługa trybów bardzo niskiego poboru prądu (deep sleep and power down, Standby with Battery-Backup)
  • Wsparcie dla komunikacji PCM master / slave 13 lub 16 bitów, 8 bitów µ-law lub A-law
  • Kodeki i transkodery CVSD dla maks. 3 kanałów SCO
  • Obsługa szyfrowania z kluczem od 8 do 256 bitów
  • Interfejsy UART, I²C i PCM
  • Napięcie zasilania dla IO 1,8 V
  • 3-kanałowy ADC i 1-kanałowy DAC
  • Zakres temperatur pracy od -40°C do +85°C
  • Stos dostępny dla wielu procesorów i systemów operacyjnych

Farnell element14
pl.farnell.com

Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google? Dodaj ElektronikaB2B do ulubionych źródeł
Powiązane treści
Moduły Bluetooth w przemysłowych aplikacjach Internetu Rzeczy
Bluetooth gotowy na IoT
Bluetooth Low Energy 4.1 - jeszcze bardziej efektywny energetycznie
WiFi, Bluetooth, ZigBee w jednym module!
Bluetooth Low Energy i ANT. Protokoły komunikacji ultra low power
Wykorzystanie technologii Bluetooth w surowych warunkach środowiskowych
Zobacz więcej w kategorii: Technika
Komunikacja
Konfiguracja bramek MGate MB3000-G2: tryb Transparent i Agent w praktyce
Produkcja elektroniki
Analiza przyczyn wad montażu SMT i ograniczenia systemów inspekcyjnych
Produkcja elektroniki
Dokumentacja do wyceny montażu PCBA – jak przygotować kompletny pakiet danych?
Produkcja elektroniki
Ochrona antystatyczna fundamentem nowoczesnej produkcji
Komponenty
Niewielka uszczelka, ogromne znaczenie. Jak uszczelnienia FOF decydują o skuteczności ekranowania EMC obudów?
Komponenty
Folie termoprzewodzące elektroizolujące – jak jednocześnie odprowadzać ciepło i izolować elektrycznie?
Zobacz więcej z tagiem: Artykuły
Magazyn
Wrzesień 2026
Magazyn
Sierpień 2026
Targi zagraniczne
Electronica 2026 - targi i konferencja producentów elektroniki

Zobaczyć obiekt oczami radaru, czyli dlaczego potrzebujemy laboratorium do pomiarów RCS?

Radar postrzega świat inaczej niż człowiek. Zamiast obrazu tworzonego przez światło widzialne rejestruje echo wysłanej fali elektromagnetycznej. Na odpowiedź radarową obiektu wpływają nie tylko jego rozmiary, lecz także kształt, zastosowane materiały, częstotliwość oraz kierunek obserwacji. Dlatego dwa przedmioty o podobnych wymiarach mogą być dla radaru widoczne zupełnie inaczej. Jak zatem sprawdzić, co radar rzeczywiście "widzi"? Służą temu pomiary RCS, prowadzone między innymi w specjalistycznych laboratoriach, które zapewniają kontrolowane i powtarzalne warunki oraz umożliwiają uzyskanie dokładności wymaganej w danym zastosowaniu.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów