U3741BM TEMIC | Alldatasheet

Document overview

  • Manufacturer or author: Provided By ALLDATASHEET.COM(FREE DATASHEET DOWNLOAD SITE)
  • PDF pages: 25

Technical content

Features

/C0068Minimal external circuitry requirements, no RF components on the PC board except adaptation to the receiver antenna /C0068High sensitivity, especially at low data rates /C0068Sensitivity reduction possible even while receiving /C0068Fully integrated VCO /C0068Low power consumption due to configurable self polling with a programmable timeframe check /C0068Supply voltage 4.5 V to 5.5 V , operating temperature range –40°C to 105°C /C0068Single-ended RF input for easy adaptation to /C0108/4 antenna or printed antenna on PCB /C0068Low-cost solution due to high integration level /C0068ESD protection according to MIL-STD. 883 (4KV HBM) except Pin POUT (2KV HBM) /C0068High image frequency suppression due to 1 MHz IF in conjunction with a SAW front-end filter. Up to 40 dB is thereby achievable with newer SAWs. /C0068Programmable output port for sensitivity selection or for controlling external periphery /C0068Communication to /C0109C possible via a single, bi-directional data line /C0068Power management (polling) is also possible by means of a separate pin via the /C0109C /C00682 different IF bandwidth versions are available (300 kHz and 600 kHz) System Block Diagram Demod. IF Amp LNA VCO PLL XTO Control U3741BM 1...3 14917 /C0109C Power amp. XTO VCO PLL U2741B Antenna Antenna UHF ASK/FSK Remote control transmitter UHF ASK/FSK Remote control receiver Encoder M44Cx9x

1 Li cell

Figure 1. System block diagram

Rev. A1, 15-Oct-98 Preliminary Information 2 (25)

Ordering Information

Extended Type Number Package Remarks U3741BM-M2FL SO20 2: IF bandwidth of 300 kHz, tube U3741BM-M2FLG3 SO20 2: IF bandwidth of 300 kHz, taped and reeled U3741BM-M3FL SO20 3: IF bandwidth of 600 kHz, tube U3741BM-M3FLG3 SO20 3: IF bandwidth of 600 kHz, taped and reeled Pin Description A VCC AGND 14844 DGND MIXVCC LNAGND LNA_IN FSK/ASK CDEM POUT MODE XTO LFGND LF ENABLE TEST n.c. LFVCC DATA DVCC SENS Figure 2. Pinning SO20

1 SENS Sensitivity-control resistor

2 FSK/ASK Selecting FSK/ASK

3 CDEM Lower cut-off frequency data filter

4 A VCC Analog power supply

5 AGND Analog ground

6 DGND Digital ground

7 MIXVCC Power supply mixer

8 LNAGND High-frequency ground LNA and

9 LNA_IN RF input

11 LFVCC Power supply VCO

12 LF Loop filter

13 LFGND Ground VCO

14 XTO Crystal oscillator

15 DVCC Digital power supply

17 POUT Programmable output port

18 TEST Test pin, during operation at GND

19 ENABLE Enables the polling mode

20 DATA Data output / configuration input

3 MHz

Figure 3. Block diagram crystal should be connected to GND via a capacitor CL.

Figure 4. PLL peripherals to ‘1’. For other RF frequencies, fIF is not equal to 1 MHz. on fRF. Table 1 summarizes the different conditions. Ref = 40 dB can be achieved. applications, a SAW is used. RF = 315 MHz and fRF = 433.92 MHz using a SAW. given in the electrical characteristics. Table 1. Calculation of LO and IF frequency

300 MHz < fRF < 365 MHz, MODE = 0 fLO /C0043fRF

365 MHz < fRF < 450 MHz, MODE = 1 fLO /C0043fRF

higher compared to the RF input signal at full sensitivity. range of the RSSI amplifier. determined by the value of the external resistor RSense. R Sense is connected between Pin Sense and GND or VS. and exhibits the best possible sensitivity. digital output port POUT of the U3741BM receiver IC. that the receiver is still active. Figure 7. Steady L state limited DATA output pattern into the raw data signal by the ASK/FSK demodulator. applying ‘H’ sets it into ASK mode. to a value where a good signal-to-noise ratio is achieved. kind of inband noise signals or competing transmitters. the sensitivity of the receiver is reduced in that condition. can be detected if the S/N Ratio exceeds 2 dB. slightly different for ASK and FSK mode. in accordance to the used baudrate.

Rev. A1, 15-Oct-98 Preliminary Information 8 (25) Pin MODE can now be set in accordance with the desired clock cycle TClk. TClk controls the following application- relevant parameters: /C0068Timing of the polling circuit including bitcheck /C0068Timing of the analog and digital signal processing /C0068Timing of the register programming /C0068Frequency of the reset marker /C0068IF filter center frequency (fIF0) Most applications are dominated by two transmission frequencies: fSend = 315 MHz is mainly used in USA, fSend = 433.92 MHz in Europe. In order to ease the usage of all TClk-dependent parameters on this electrical characteristics display three conditions for each parame- ter. /C0068Application USA XTO = 4.90625 MHz, MODE = L, TClk = 2.0383 µs) /C0068Application Europe (fXTO = 6.76438 MHz, MODE = H, TClk = 2.0697 µs) /C0068Other applications (TClk is dependent on fXTO and on the logical state of Pin MODE. The electrical characteristic is given as a function of TClk). The clock cycle of some function blocks depends on the selected baud rate range (BR_Range) which is defined in the OPMODE register. This clock cycle T XClk is defined by the following formulas for further reference: BR_Range = BR_Range0: T XClk = 8 × TClk BR_Range1: T XClk = 4 × TClk BR_Range2: T XClk = 2 × TClk BR_Range3: T XClk = 1 × TClk Polling Mode According to figure 5 the receiver stays in polling mode in a continuous cycle of three different modes. In sleep mode the signal processing circuitry is disabled for the time period T Sleep while consuming low current of IS = ISoff. During the start-up period, TStartup, all signal processing circuits are enabled and settled. In the following bitcheck mode, the incoming data stream is analyzed bit by bit contra a valid transmitter signal. If no valid signal is present, the receiver is set back to sleep mode after the period T Bitcheck. This period varies check by check as it is a statistical process. An average value for T Bitcheck is given in the electrical characteristics. During TStartup and TBitcheck the current consumption is IS = ISon. The average current consumption in polling mode is dependent on the duty cycle of the active mode and can be calculated as: ISpoll /C0043ISoff/C0032T Sleep/C0041ISon /C0032(TStartup/C0041T Bitcheck) T Sleep /C0041T Startup /C0041T Bitcheck During TSleep and TStartup the receiver is not sensitive to a transmitter signal. To guarantee the reception of a transmitted command the transmitter must start the telegram with an adequate preburst. The required length of the preburst is dependent on the polling parameters T Sleep, TStartup, TBitcheck and the startup time of a connected µC (TStart,µC ). TBitcheck thus depends on the actual bitrate and the number of bits (NBitcheck) to be tested. The following formula indicates how to calculate the preburst length. TPreburst /C0119 TSleep + TStartup + TBitcheck + TStart_/C0109C Sleep Mode The length of period TSleep is defined by the 5-bit word Sleep of the OPMODE register, the extension factor XSleep, according to table 10, and the basic clock cycle T Clk. It is calculated to be: TSleep = Sleep /C0032 XSleep /C0032 1024 /C0032 TClk In US- and European applications, the maximum value of TSleep is about 60 ms if XSleep is set to 1. The time resolution is about 2 ms in that case. The sleep time can be extended to almost half a second by setting XSleep to 8. XSleep can be set to 8 by bit XSleep Std or by bit XSleepTemp resulting in a different mode of action as described below: XSleepStd = 1 implies the standard extension factor. The sleep time is always extended. XSleepTemp = 1 implies the temporary extension factor. The extended sleep time is used as long as every bitcheck is OK. If the bitcheck fails once, this bit is set back to 0 automatically resulting in a regular sleep time. This functionality can be used to save current in presence of a modulated disturber similar to an expected transmitter signal. The connected µC is activated rarely in that condition. If the disturber disappears, the receiver switches back to regular polling and is again sensitive to appropriate transmitter signals. According to table 7, the highest register value of Sleep sets the receiver into a permanent sleep condition. The receiver remains in that condition until another value for Sleep is programmed into the OPMODE register. This function is desirable where several devices share a single data line.

Table 3. Effect of the configuration words within the registers Table 4. Effect of the configuration word BR_Range Table 5. Effect of the configuration word NBitcheck Table 6. Effect of the configuration Bit VPOUT

Table 7. Effect of the configuration word Sleep Table 8. Effect of the configuration word XSleep Table 9. Effect of the configuration word Lim_min

preserve the RAM register information. ‘Programming the configuration registers’. tion via the reset marker RM. Figure 21. Generation of the power on reset

Rev. A1, 15-Oct-98 Preliminary Information 18 (25) Absolute Maximum Ratings Parameters Symbol Min. Typ. Max. Unit Power dissipation Ptot 450 mW Junction temperature Tj 150 °C Storage temperature Tstg –55 +125 °C Ambient temperature Tamb –40 +105 °C Maximum input level, input matched to 50 /C0087 Pin_max 10 dBm Thermal Resistance Parameters Symbol Value Unit Junction ambient R thJA 100 K/W

Electrical Characteristics

All parameters refer to GND, Tamb = –40°C to +105°C, VS = 4.5 V to 5.5 V , f0 = 433.92 MHz and f0 = 315 MHz, unless otherwise specified. (VS = 5 V , Tamb = 25°C) Parameter Test Condition Symbol 6.76438 MHz Osc. (MODE: 1) 4.90625 MHz Osc. (MODE: 0) Variable Oscillator Unit Basic clock cycle of the digital circuitry Basic clock cycle MODE = 0 (USA) MODE = 1 (Europe) TClk 2.0697 2.0383 1/fXTO /10 1/fXTO /14 µs µs Extended basic clock cycle BR_Range0 BR_Range1 BR_Range2 BR_Range3 TXClk 16.6 8.3 4.1 2.1 16.3 8.2 4.1 2.0 8 × TClk 4 × TClk 2 × TClk 1 × TClk µs µs µs µs Polling mode Sleep time Sleep and XSleep are defined in the OPMODE register TSleep Sleep × X Sleep × 1024 × 2.0697 Sleep × X Sleep × 1024 × 2.0383 Sleep × X Sleep × 1024 × TClk ms Startup time BR_Range0 BR_Range1 BR_Range2 BR_Range3 TStartup 1855 1061 1061 663 1827 1045 1045 653 896.5 512.5 512.5 320.5 × T Clk µs µs µs µs µs Time for Bitcheck Average bitcheck time while polling BR_Range0 BR_Range1 BR_Range2 BR_Range3 TBitcheck 0.45 0.24 0.14 0.14 0.47 0.26 0.16 0.15 ms ms ms ms Bitcheck time for a valid input signal f Sig N Bitcheck = 0 N Bitcheck = 3 N Bitcheck = 6 N Bitcheck = 9 TBitcheck 3/fSig 6/fSig 9/fSig 0.166 3.5/fSig 6.5/fSig 9.5/fSig 3/fSig 6/fSig 9/fSig 0.164 3.5/fSig 6.5/fSig 9.5/fSig 8 × TClk 3.5/fSig 6.5/fSig 9.5/fSig ms ms ms ms Receiving mode Intermediate frequency MODE=0 (USA) MODE=1 (Europe) fIF 1.0 1.0 fXTO × 64 / 314 fXTO × 64 / 432.92 MHz MHz Baud rate range BR_Range0 BR_Range1 BR_Range2 BR_Range3 BR_Range 1.0 1.8 3.2 5.6 1.8 3.2 5.6 10.0 1.0 1.8 3.2 5.6 1.8 3.2 5.6 10.0 BR_Range0 × 2 µs / TClk BR_Range1 × 2 µs / TClk BR_Range2 × 2 µs / TClk BR_Range3 × 2 µs / TClk kBaud kBaud kBaud kBaud

Rev. A1, 15-Oct-98 Preliminary Information 20 (25) Electrical Characteristics (continued) All parameters refer to GND, Tamb = –40°C to +105°C, VS = 4.5 V to 5.5 V , f0 = 433.92 MHz and f0 = 315 MHz, unless otherwise specified. (VS = 5 V , Tamb = 25°C) Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Current consumption ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Sleep mode (XTO and polling logic active) ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ISoff ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ 190 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 276 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ µA ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IC active (startup-, bitcheck-, receiving mode) Pin DATA = H ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ISon ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ 7.0 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 8.6 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ mA ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ LNA mixer ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Third-order intercept point ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ LNA/ mixer/ IF amplifier input matched according to figure 6 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ IIP3 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ –28 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBm ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ LO spurious emission @ RF In ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Input matched according to figure 6, required according to I–ETS 300220 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ISLORF ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ –73 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ –57 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBm ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Noise figure LNA and mixer (DSB) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Input matching according to figure 6 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ NF ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ LNA_IN input impedance ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ @ 433.92 MHz @ 315 MHz ÁÁÁ ÁÁÁ ZiLNA_IN ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 1.0 || 1.56 1.3 || 1.0 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ kΩ || pF kΩ || pF ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ 1 dB compression point (LNA, mixer, IF amplifier) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Input matched according to figure 6, referred to RF in ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ IP1db ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ –40 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBm ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Maximum input level ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Input matched according to figure 6, BER ≤ 10–3, FSK mode ASK mode ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ Pin_max ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ –28 –20 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBm dBm ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Local oscillator ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Operating frequency range VCO ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ fVCO ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 299 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 449 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ MHz ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Phase noise VCO / LO ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ fosc = 432.92 MHz @ 1 MHz @ 10 MHz ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ L (fm) ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ –93 –113 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ –90 –110 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBC/Hz dBC/Hz ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Spurious of the VCO ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ @ ± fXTO ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ –55 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –47 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dBC ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ VCO gain ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ K VCO ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 190 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ MHz/V ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Loop bandwidth of the PLL ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ For best LO noise (design parameter) R1 = 820 /C0087 C9 = 4.7 nF C10 = 1 nF ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ B Loop ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ 100 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ kHz ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Capacitive load at Pin LF ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ The capccitive load at Pin LF is limited if bitcheck is used. The limitation therefore also applies to self polling. ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ C LF_tot ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ nF ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ XTO operating frequency ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ XTO crystal frequency, appropriate load capacitance must be connected to XTAL

6.764375 MHz

4.90625 MHz

ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ fXTO ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 6.764375 –30 ppm 4.90625 –30 ppm ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ 6.764375 4.90625 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 6.764375 +30 ppm 4.90625 +30 ppm ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ MHz MHz ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Series resonance resistor of the crystal ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ fXTO = 6.764 MHz

4.906 MHz

ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ R S ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 150 220 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0087 /C0087 ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Static capacitance of the crystal ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ C 0 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ pF

Rev. A1, 15-Oct-98 Preliminary Information 22 (25) Electrical Characteristics (continued) All parameters refer to GND, Tamb = –40°C to +105°C, VS = 4.5 V to 5.5 V , f0 = 433.92 MHz and f0 = 315 MHz, unless otherwise specified. (VS = 5 V , Tamb = 25°C) Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Sensitivity variation FSK for the full operating range compared to Tamb = 25°C, V S = 5 V ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 300-kHz and 600-kHz version fin = 433.92 MHz/ 315 MHz fIF = 1 MHz PFSK = PRef_FSK + /C0068PRef ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ /C0068PRef ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ +2.5 ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ –1.5 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Sensitivity variation FSK for full operating range including IF filter compared to T amb = 25°C, VS = 5 V ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 600-kHz version fin = 433.92 MHz/ 315 MHz fIF = 0.86 MHz to 1.14 MHz fIF = 0.82 MHz to 1.18 MHz PFSK = PRef_FSK + /C0068PRef ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ /C0068PRef ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ +5.5 +7.5 ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ –1.5 –1.5 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB dB ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ FSK frequency deviation ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ The sensitivity of the receiver is higher for higher values of /C0068fFSK BR_Range0 BR_Range1 BR_Range2 and BR_Range3 are not suitable for FSK operation ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ /C0068fFSK ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ kHz kHz ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ S/N ratio to suppress inband noise signals ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ASK mode FSK mode ÁÁÁ ÁÁÁ SNR ASK SNR FSK ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB dB ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Dynamic range RSSI ampl. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ DR RSSI ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Lower cut-off frequency of the data filter ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ CDEM = 33 nF fcu_DF /C0043 1 2 /C0032/C0112/C003230k/C0087/C0032CDEM ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ fcu_DF ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 0.11 ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ 0.16 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 0.20 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ kHz ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Recommended CDEM for best performance ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ASK mode BR_Range0 (Default) BR_Range1 BR_Range2 BR_Range3 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ CDEM ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ 8.2 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ nF nF nF nF ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ FSK mode BR_Range0 (Default) BR_Range1 BR_Range2 and BR_Range3 are not suitable for FSK operation ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ CDEM ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ nF nF ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Maximum edge-to-edge time period of the input data signal for full sensitivity ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ BR_Range0 (Default) BR_Range1 BR_Range2 BR_Range3 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ tee_sig ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 1000 560 320 180 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0109s /C0109s /C0109s /C0109s ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Upper cut-off frequency data filter ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Upper cut-off frequency programmable in 4 ranges via a serial mode word BR_Range0 (Default) BR_Range1 BR_Range2 BR_Range3 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ fu ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 2.5 4.3 7.6 13.6 ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ 3.1 5.4 9.5 17.0 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 3.7 6.5 11.4 20.4 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ kHz kHz kHz kHz ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Minimum edge-to-edge time period of the input data signal for full sensitivity ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ BR_Range0 (Default) BR_Range1 BR_Range2 BR_Range3 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ tee_sig ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 270 156 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0109s /C0109s /C0109s /C0109s

Rev. A1, 15-Oct-98 23 (25) Electrical Characteristics (continued) All parameters refer to GND, Tamb = –40°C to +105°C, VS = 4.5 V to 5.5 V , f0 = 433.92 MHz and f0 = 315 MHz, unless otherwise specified. (VS = 5 V , Tamb = 25°C) Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Reduced sensitivity ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ R Sense connected from Pin Sens to V S, input matched according to figure 6 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ PRef_Red ÁÁÁ ÁÁ Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBm (peak level) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ R Sense = 56 k/C0087, fin = 433.92 MHz, (VS = 5 V , Tamb = 25°C) @ B = 300 kHz @ B = 600 kHz ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁ –71 –67 ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ –76 –72 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ –81 –77 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBm dBm ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ R Sense = 100 k/C0087, fin = 433.92 MHz @ B = 300 kHz @ B = 600 kHz ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁ –80 –76 ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ –85 –81 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ –90 –86 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBm dBm ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ R Sense = 56 k/C0087, fin = 315 MHz @ B = 300 kHz @ B = 600 kHz ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ Á ÁÁÁ –72 –68 ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ –77 –73 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ –82 –78 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBm dBm ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ R Sense = 100 k/C0087, fin = 315 MHz @ B = 300 kHz @ B = 600 kHz ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ Á ÁÁÁ –81 –77 ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ –86 –82 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ –91 –87 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBm dBm ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Reduced sensitivity variation over full operating range ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ R Sense = 56 k/C0087 R Sense = 100 k/C0087 PRed = PRef_Red + /C0068PRed ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0068PRed ÁÁÁ ÁÁ Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB dB ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Reduced sensitivity variation for different values of R Sense ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Values relative to R Sense = 56 k/C0087 R Sense = 56 k/C0087 R Sense = 68 k/C0087 R Sense = 82 k/C0087 R Sense = 100 k/C0087 R Sense = 120 k/C0087 R Sense = 150 k/C0087 PRed = PRef_Red + /C0068PRed ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0068PRed ÁÁÁ ÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁ –3.5 –6.0 –9.0 –11.0 –13.5 ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB dB dB dB dB dB ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Threshold voltage for reset ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ V ThRESET ÁÁÁ ÁÁÁ 1.95 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 2.8 ÁÁÁ ÁÁÁ 3.75 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ V ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Digital ports ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Data output – Saturation voltage LOW – Internal pull-up resistor – Maximum time constant – Maximum caoacitive load ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Iol = 1 mA /C0116 = CL (Rpup//RExt) without ext. pull-up resistor R ext = 5 k/C0087 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V OI R Pup /C0116 C L C L ÁÁÁ ÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ 0.08 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ 0.3 2.5 540 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V k/C0087 /C0109s pF pF ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ POUT output – Saturation voltage LOW – Saturation voltage HIGH ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IPOUT = 1 mA IPOUT = –1 mA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V Ol V Oh ÁÁÁ ÁÁ Á ÁÁÁ V S–0.3V ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ 0.08 V S–0.14V ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 0.3 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V V ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ FSK/ASK input – Low level input voltage – High level input voltage ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ FSK selected ASK selected ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V Il V Ih ÁÁÁ ÁÁ Á ÁÁÁ 0.8 × VS ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 0.2 × VS ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V V ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ENABLE input – Low level input voltage – High level input voltage ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Idle mode Active mode ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V Il V Ih ÁÁÁ ÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁ 0.8 × VS ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ 0.2 × VS ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V V ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MODE input – Low level input voltage – High level input voltage ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Division factor = 10 Division factor = 14 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V Il V Ih ÁÁÁ ÁÁ Á ÁÁÁ 0.8 × VS ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 0.2 × VS ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V V ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ TEST input – Low level input voltage ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Test input must always be set to LOW ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ V Il ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 0.2 × VS ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ V

Rev. A1, 15-Oct-98 Preliminary Information 24 (25)

Package Information

9.15 8.65 11.43 12.95 12.70 2.35 0.25 0.10 0.4 1.27 7.5 7.3 0.25 10.50 10.20 20 11 11 0

Rev. A1, 15-Oct-98 25 (25) Ozone Depleting Substances Policy Statement It is the policy of TEMIC Semiconductor GmbH to 1. Meet all present and future national and international statutory requirements. 2. Regularly and continuously improve the performance of our products, processes, distribution and operating systems with respect to their impact on the health and safety of our employees and the public, as well as their impact on the environment. It is particular concern to control or eliminate releases of those substances into the atmosphere which are known as ozone depleting substances (ODSs). The Montreal Protocol (1987) and its London Amendments (1990) intend to severely restrict the use of ODSs and forbid their use within the next ten years. Various national and international initiatives are pressing for an earlier ban on these substances. TEMIC Semiconductor GmbH has been able to use its policy of continuous improvements to eliminate the use of ODSs listed in the following documents. 1. Annex A, B and list of transitional substances of the Montreal Protocol and the London Amendments respectively 2. Class I and II ozone depleting substances in the Clean Air Act Amendments of 1990 by the Environmental Protection Agency (EPA) in the USA 3. Council Decision 88/540/EEC and 91/690/EEC Annex A, B and C (transitional substances) respectively. TEMIC Semiconductor GmbH can certify that our semiconductors are not manufactured with ozone depleting substances and do not contain such substances. We reserve the right to make changes to improve technical design and may do so without further notice. Parameters can vary in different applications. All operating parameters must be validated for each customer application by the customer. Should the buyer use TEMIC products for any unintended or unauthorized application, the buyer shall indemnify TEMIC against all claims, costs, damages, and expenses, arising out of, directly or indirectly, any claim of personal damage, injury or death associated with such unintended or unauthorized use. TEMIC Semiconductor GmbH, P.O.B. 3535, D-74025 Heilbronn, Germany Telephone: 49 (0)7131 67 2594, Fax number: 49 (0)7131 67 2423