
SIMCom SIM6600-eM2 LTE 모듈

명세서
- 제품 이름: SIM6600-eM2 LTE 모듈
- 제조업체: SIMCom Wireless Solutions Limited
- 작동 모드: 매뉴얼에 정의됨
제품 사용 지침
전기 사양
모듈에는 절대 최대 정격 및 작동 조건을 포함하여 구체적인 전기적 사양이 설명서에 명시되어 있습니다.
모습
- 모듈은 상단과 하단이 특정하게 보입니다. view해당 정보는 라벨 설명 정보와 함께 매뉴얼에 제공됩니다.
설치
- SIM6600-eM2를 보드에 설치하려면 매뉴얼의 "SIM6600-eM2를 보드에 설치" 섹션에 제공된 지침을 따르세요.
열 설계
- 매뉴얼에 언급된 가이드라인에 따라 적절한 열 설계 고려사항이 적용되었는지 확인하세요.
포장
- 제품이 어떻게 포장되어 있는지에 대한 정보는 설명서의 포장 섹션을 참조하세요.
자주 묻는 질문
- Q: SIM6600-eM2 모듈에 대한 기술 지원은 어디서 받을 수 있나요?
- A: 기술 지원이나 문서 오류 보고를 원하시면 다음을 방문하세요. https://www.simcom.com/ask/ 또는 이메일 support@simcom.com.
- Q: SIM6600-eM2를 사용하여 모바일 및 노트북 애플리케이션을 빠르게 설계하고 개발하려면 어떻게 해야 합니까?
- A: 설계 및 애플리케이션 개발에 대한 지침은 사용자 매뉴얼에 제공된 전자 사양, RF 사양, 인터페이스, 기계적 특성 및 테스트 결과와 기타 소프트웨어 애플리케이션 참고 사항/사용자 가이드를 참조하세요.
소개
이 문서는 SIMCom M.2 카드의 전자 사양, RF 사양, 인터페이스, 기계적 특성 및 테스트 결과를 설명합니다. 이 문서와 다른 소프트웨어 애플리케이션 노트/사용자 가이드의 도움으로 사용자는 SIM6600-eM2를 이해하고 사용하여 모바일 및 랩톱 애플리케이션을 빠르게 설계하고 개발할 수 있습니다.
1.1 제품 개요
글로벌 시장을 겨냥한 SIM6600-eM2는 WCDMA, LTE-TDD, LTE-FDD를 지원하고 DL 2CA를 지원합니다. 지원되는 무선 주파수 대역은 표1에 설명되어 있습니다.
표 1: SIM6600-eM2 주파수 대역
기준
WCDMA LTE(TDD) LTE(FDD)
2캐들
2콜
주파수 대역
B1/B2//B4/B5/B8
B34/B38/B39/B40/B41
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B66/B71 B1+B1/B3/5/7/8/18/19/20/26/28/40; B2+B2/4/5/12/13/17/28/29/66/71; B3+B3/5/7/8/19/20/28/40; B4+B4/5/12/13/17/28/29/71; B5+B5/7/30/40/66; B7+B7/8/20/28; B8+B38/40/41; B12+B30/66; B13+B66; B20+B38; B25+B25/26; B26+B41; B28+B41; B29+B30/66; B40+B40; B41+B41; B66+B66/71; 1C; 2C; 3C; 5B; 7C; 8B; 38C; 40C; 41C; 66C (Note: B29 is only for secondary component carrier) 3C; 5B; 7C; 38C; 40C; 41C; 66C
30.0*42.0*2.3mm의 물리적 치수를 갖춘 SIM6600-eM2는 PCI Express M.2 사양을 충족할 수 있으며 사용자 애플리케이션에서 거의 모든 공간 요구 사항을 충족할 수 있습니다. M.2 유형 3042-S3-B를 갖춘 SIM6600-eM2는 USB2.0, UIM 카드, 디지털 오디오(I2S 또는 PCM), UART, I2C, GPIO, MAIN ANT 및 DIV ANT 등과 같은 거의 모든 공통 인터페이스를 통합했습니다. 모든 인터페이스를 갖춘 SIM6600-eM2는 산업용 핸드헬드, 머신 간 노트북 애플리케이션, 특히 라우터/CPE에서도 사용할 수 있습니다.
1.2 하드웨어 블록 다이어그램
SIM6600-eM2의 블록 다이어그램은 아래와 같습니다.

그림 1: SIM6600-eM2 블록 다이어그램
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SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
1.3 기능 이상view
표 2: 일반 기능
특징
구현
전원 공급
VBAT:3.1354.4V 일반적인 공급량tag전자: 3.7V
전력 소모량
절전 모드의 전류 : TBD
무선 주파수 대역 표 1을 참조하세요
전력 전송
WCDMA 전력 등급: 3(0.25W) LTE 전력 등급: 3(0.25W)
UMTS R99 속도: 384kbps DL/UL
데이터 전송 처리량
HSPA+ : 11.5Mbps(UL), 42Mbps(DL) FDD-LTE : 최대 300Mbps(DL Category7), 150Mbps(UL Category 13)
TDD-LTE : 최대 200Mbps(DL Category7), 84Mbps(UL Category 13)
안테나
WCDMA/LTE 메인 안테나. WCDMA/LTE 다이버시티 안테나
MT, MO, CB, Text 및 PDU 모드
문자 메시지
SMS 저장 : USIM 카드 또는 ME(기본)
CS나 PS로 SMS를 전송합니다.
USIM 인터페이스
지원 신분증 : 1.8V/ 3V
USIM 툴킷
애플리케이션
전화번호부 관리
SAT 클래스 3, GSM 11.14 릴리스 98 지원 USAT 지원 전화번호부 유형 지원: DC, MC, RC, SM, ME, FD, ON, LD, EN 전용 메인 클록이 있는 2개의 IXNUMXS 인터페이스, 기본 디지털 오디오용
디지털 오디오 기능
I2S는 PCM Half Rate(ETS 06.20), Full Rate(ETS 06.10), MCLK 주파수: 12.288MHz(기본값), Enhanced Full Rate(ETS 06.50/06.60/06.80), WCDMA AMR-NB, VoLTE AMR-WB로도 구성 가능합니다.
에코 제거 소음 억제
UART:
UART 인터페이스
통신 속도: 300bps ~ 921600bps(기본값: 115200bps) AT 명령 또는 데이터 스트림 채널로 사용 가능 GSM 07.10에 따른 다중화 기능 다중화 프로토콜 GPIO로 구성 가능
I2C 인터페이스
I2C: "I2C 사양, 버전 3.0" 적용, 최대 400Kbps 클록
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USB
펌웨어 업그레이드 물리적 특성 온도 범위
SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
USB2.0: 고속 인터페이스, USB1.0 및 USB1.1을 참조하는 저속 및 풀 스피드에서 USB 작업을 지원합니다. USB 인터페이스 또는 FOTA를 통한 펌웨어 업그레이드 크기: 30*42*2.3mm 무게: TBD 작동 온도: -25°C ~ +70°C
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SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
패키지 정보
2.1 핀 할당 끝view
M.2 카드의 모든 기능은 고객 플랫폼에 연결되는 75개(노치 핀 8개 포함) 패드를 통해 제공됩니다. 다음 그림은 카드의 핀 할당입니다.

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그림 2: 핀 할당
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2.2 핀 설명
표 3 IO 매개변수 정의
핀 타입 설명
PI
전원 입력
PO
전력 출력
AI
아날로그 입력
아이오
아날로그 입력 / 출력
디오
양방향 디지털 입력/출력
DI
디지털 입력
DO
디지털 출력
보건부
고수준의 디지털 출력
노동부
저레벨 디지털 출력
PU
풀업하다
PD
아래로 당기다
OD
오픈 드레인
표 4: IO 매개변수 정의
권tag전자 도메인
매개변수
VDD_P3=1.8V DVDD18
브이오에이
높은 수준의 출력
P3
권
저수준 출력
비에이치
높은 수준의 입력
빌
로우 레벨 입력
VDD_P4=1.8V
브이오에이
높은 수준의 출력
권
저수준 출력
비에이치
높은 수준의 입력
P4
빌
로우 레벨 입력
VDD_P4=3.0V
브이오에이
높은 수준의 출력
권
저수준 출력
비에이치
높은 수준의 입력
빌
로우 레벨 입력
SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
최소
1.35V 0V 1.2V -0.3V
1.4V 1.4V –
2.7V 2.0V –
유형
1.8V -
0V 1.8V 0V
3.0V 0V 0V
맥스
1.8V 0.4V 2.1V 0.63V
1.8V 0.22V 0.27V
3.1V 0.36V 3.15V 0.4V
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표 5: 핀 설명
핀 이름
핀 번호
전원 공급
전기 설명
VBAT
2,4,70, 72,74
PI
접지
시스템 제어
3,5,11, 27,33, 39,45, 51,57, 71,73
전체 카드 전원 꺼짐#
6
디, 디.디 ...
다시 놓기#
67
P3
디,푸
W_DISABLE1#
8
DI
W_DISABLE2#
26
와우WWAN#
23
구성 핀
구성0
21
구성1
69
구성2
75
구성3
1
USB2.0
USB_D +
7
USB D-
9
UIM 인터페이스
UIM1_PWR
36
UIM1_DATA
34
DI
OD
접지 접지 접지 NC
아이오 아이오
PO
P4
디오
SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
설명
논평
M,2 카드 전원 공급 장치, 볼륨tage 범위: 3.135
4.4V, 일반적으로 3.7V.
사용자는 이 핀을 서로 연결해야 합니다.
지면
H: WWAN이 켜집니다. L: WWAN이 절전 모드로 전환됩니다.
시스템 재설정 제어 입력, 활성 낮음.
WWAN RF 비활성화, 활성 낮음.
GNSS 비활성화, 액티브 로우.예약됨. 호스트에서 웨이크. 액티브 로우.
그것은 내부적으로
낮게 끌어당겼습니다.
3.3V 허용 범위입니다
하지만 운전할 수 있다
1.8V 또는
3.3V 직렬 포트.
RESET_N은 내부적으로 저항을 통해 1.8V까지 끌어올려졌습니다. 3.3V 허용 범위이지만 1.8V 또는 3.3V GPIO로 구동할 수 있습니다. 3.3V 허용 범위이지만 1.8V 또는 3.3V GPIO로 구동할 수 있습니다.
접지에 연결 접지에 연결
연결되지 않음
SIM6600-eM2 모듈은 WWAN USB2.0 인터페이스 유형으로 구성됩니다.
차동, 양방향 USB 신호의 양극선입니다.
차동, 양방향 USB 신호의 음극선입니다.
주요 통신 인터페이스. USB2.0 데이터 전송 속도는 최대 480Mbps입니다.
UIM1 카드에 대한 전원 공급. UIM1 카드 데이터 I/O, 예약이 필요 없음.
1.8V/3.0V 볼륨tage 도메인, 모든 라인
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UIM1_CLK UIM1_리셋
32
P4
DO
30
P4
DO
UIM1 디텍
66
P3
DI
예약된
48
예약된
42
예약된
44
예약된
46
예약된
40
안테나 제어 인터페이스*
ANTCTL0
59
P3
DO
ANTCTL1
61
P3
DO
ANTCTL2
63
P3
DO
ANTCTL3
65
P3
DO
MIPI_데이터
58
P3
디오
MIPI_CLK
56
미피_1V8
24
I2S 인터페이스*
I2S_CLK
20
I2S_RX
22
I2S_TX/ANT_TUNER_C FG
50
I2S_WS
52
I2S_MCLK
60
I2C 인터페이스
I2C_SDA
68
I2C_SCL
38
I2C_IRQ#
54
UART 인터페이스
UART_RXD
62
P3
DO
P3
PO
P3
DI
P3
DO
P3
DO
P3
DO
P3
DO
P3
디오
P3
DO
P3
DI
P3
UART_TXD
기타 핀
LED1#
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64
P3
10
OD
SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
UIM1_PWR에 대한 저항기. UIM1 클록 신호. UIM1 리셋 제어.
UIM1 카드 감지.
UIM 인터페이스는 ESD로부터 보호되어야 합니다. 사용하지 않을 경우 열어 두십시오.
안테나 튜너 제어 0
안테나 튜너 제어 1
안테나 튜너 제어 2
안테나 튜너 제어 3
MIPI 인터페이스 조정 가능 ANT, MIPI 데이터 MIPI 인터페이스 조정 가능 ANT, MIPI 클록 안테나 튜너용 1.8V 전력 출력
1.8V 볼륨tage 도메인입니다. 사용하지 않는 경우,
열어두세요.
I2S 직렬 클록, 예약됨
I2S 직렬 수신 데이터, 예약된 I2S 직렬 전송 데이터, ANT_TUNER_CFG 또는 GPIO로 멀티플렉싱 가능, 예약된 I2S 단어 정렬/선택, 예약됨
I2S 메인 클록, 예약됨
1.8V 볼륨tage 도메인. 사용하지 않으면 열어두세요.
I2C 데이터 신호
I2C 클록 신호 I2C 인터럽트 요청, GPIO로 멀티플렉싱 가능
1.8V 볼륨tage 도메인. 내부적으로 1.8V까지 끌어올렸습니다. 사용하지 않을 경우 열어두세요.
UART는 GPIO로 멀티플렉서를 수신합니다.
UART는 GPIO로 멀티플렉싱을 전송합니다.
데이터, 캔 데이터, 캔
1.8V 볼륨tag전자 도메인.
모듈 14 / 57
PCI_DPR1#* PCI_DPR2#*
NC
NC
골짜기
골짜기
25
28
29,31, 35,37, 41,43, 47,49, 53,55
12,13, 14,15, 16,17, 18,19
참고사항 “*”는 개발 중을 의미합니다.
SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
상태 표시기
LED 장치를 통해
액티브 로우
동적 전력 감소 –
DI
바디 SAR
제어 신호1#
3.3V 허용 범위이지만 구동할 수 있습니다.
동적 전력 감소 - 1.8V 또는
DI
바디 SAR
3.3V 직렬 포트.
제어 신호2#
NC
NC 핀은 열어두세요.
골짜기
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SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
2.3 기계 정보
다음 그림은 M.2 카드의 패키지 개요 도면을 보여줍니다.

맨 위 View
봇 View
그림 3: 핀 아웃 다이어그램
2.4 패키지 크기
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SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
그림 4: SIM6600-eM2의 치수 (단위: mm)
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SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
인터페이스 응용
3.1 전원 공급
SIM6600-eM2의 권장 전원 공급량은 3.7V이고 vol은tage는 3.135V에서 4.4V까지입니다. SIM6600-eM2에는 5개의 전원 핀과 11개의 접지 핀이 있으며, SIM6600-eM2 카드가 정상적으로 작동하도록 하려면 모든 핀을 연결해야 합니다. 커넥터 핀은 핀당 500mA 전류를 지속적으로 지원하도록 정의되어 있습니다.
표 6: VBAT 핀 전자 특성
상징
VBAT IVBAT(피크) IVBAT(전원 꺼짐)
설명
모듈 전원 볼륨tage 정상 모드에서 모듈 전원 피크 전류. 전원 꺼짐 모드에서 모듈 전원 전류.
최소
3.135 –
일반
3.7 50
최대.
4.4 1 –
단위
버지니아 유에이
3.1.1 전원 공급 설계 가이드
볼륨을 확인하세요tagVBAT 핀의 e는 전송 이벤트 중에도 3.135V 이하로 떨어지지 않습니다. 전류 소모는 최대 1.0A까지 증가할 수 있습니다.tag전압이 3.135V 이하로 떨어지면 모듈의 전원이 자동으로 꺼집니다.
메모
VBAT 핀의 전원 공급 장치가 1.0A 이상을 지원할 수 있는지 확인하고 볼륨을 방지하기 위해 총 100uF 이상의 커패시터를 사용하는 것이 좋습니다.tag3.135V 이하로 떨어집니다.
고주파 대역에서 ESR이 낮은 일부 다층 세라믹 칩(MLCC) 커패시터(0.1/1uF)는 EMC에 사용할 수 있습니다. 이러한 커패시터는 VBAT 패드에 최대한 가깝게 배치해야 합니다. 또한 사용자는 PCB 트레이스 임피던스를 최소화하기 위해 회로 기판의 VBAT 트레이스를 1.0mm보다 넓게 유지해야 합니다. 다음 그림은 권장 회로를 보여줍니다. 스위치 모드 전원 공급 장치에서 생성된 VBAT의 경우 비드를 추가하여 억제하는 것이 좋습니다.
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SIM6600-eM2 사용자 설명서 V1.01 간섭. FB101의 추천 부품은 BLM21PG300SN1D 또는 MPZ2012S221A입니다.
그림 5: 전원 공급 장치 애플리케이션 회로
메모
1. 테스트 조건 : voltagVBAT의 전원 공급 장치의 e는 3.7V이고 Ca는 100 µF 탄탈륨 커패시터(ESR=0.7)입니다. 2. PIN3,5,71,73은 모듈의 주요 귀환 전류 경로이며, 이러한 핀은 접지 평면에 의해 주 접지에 구리로 연결되어야 합니다. 3. 다른 모든 GND 핀도 접지에 연결해야 합니다.
또한, 과다한 볼륨을 보호하기 위해tag보호 기능을 위해 M.2 카드를 보호하기 위해 TVS 다이오드를 사용하는 것이 좋습니다. TVS 다이오드는 VBAT 핀 근처에 배치해야 합니다.
표 7: 권장 TVS 다이오드 목록
번호 제조사
1
뉴스
2
와온
3
할 것이다
4
할 것이다
부품 번호
ESDBW5V0A1 WS05DPF-B ESD5611N ESD56151W05
VRWM
5V 5V 5V 5V
패키지
DFN1006-2L DFN1006-2L DFN1006-2L SOD-323
3.1.2 권장 전원 공급 회로
스위칭 모드 전원 공급 장치 또는 선형 레귤레이터 전원 공급 장치를 사용하는 것이 좋습니다. 전원 공급 회로에 사용된 모든 구성 요소가 1A 이상일 수 있는 전류에 저항할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
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SIM6600-eM2 사용자 설명서 V1.01 다음 그림은 5V 입력과 3.7V 출력을 갖는 선형 레귤레이터 기준 회로를 보여줍니다.
그림 6: 선형 레귤레이터 기준 회로 입력과 VBAT 사이에 높은 드롭아웃이 있거나 효율이 매우 중요한 경우 스위칭 모드 전원 공급 장치가 더 바람직합니다. 다음 그림은 12V 입력과 3.7V 출력의 스위칭 모드 전원 공급 장치 기준 회로를 보여줍니다.
그림 7: 스위칭 모드 전원 공급 장치 기준 회로
참고 1. VBAT의 스위칭 모드 전원 공급 솔루션은 전자기 간섭 및 RF 성능 저하로 인한 리플 전류에 대비하여 신중하게 선택해야 합니다. 2. 모듈 시스템이 충돌하는 경우 PWR_CTRL을 호스트에 연결해야 합니다.
3.2 전체 카드 전원 꺼짐#
GPIO를 통해 FULL_CARD_POWER_OFF# 핀을 하이 레벨까지 끌어올려 모듈의 전원을 켤 수 있습니다.
FULL_CARD_POWER_OFF# 신호는 액티브 로우 입력 신호이며, 하이(1.7V)로 어설션되면 모듈을 켜고, 로우(0.2V)로 어설션되면 모듈은 USB 연결을 끊고 절전 모드로 전환합니다. 이 핀은 3.3V 허용 범위이며 1.8V 또는 3.3V GPIO로 구동할 수 있습니다.
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SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
그림 8: 기준 전원 켜기/절전 회로 참고 사항: 모듈은 FULL_CARD_POWER_OFF# 핀을 3.3R 저항을 통해 0V 전원에 직접 연결하면 자동으로 전원이 켜질 수 있습니다.
3.2.1 전원 켜기
다음 그림은 전원 켜기 시나리오를 보여줍니다.
그림 9: 전원 켜기 타이밍 시퀀스
표 8: 전원 켜기 타이밍 및 전자적 특성
심볼 매개변수
잠깐만요
VBAT가 안정될 때까지 기다리는 데 사용되는 시간입니다.
톤(USB)
전원이 켜진 후 USB 포트가 준비될 때까지의 시간
비에이치
하이 레벨 볼륨 입력tage on FUL_CARD_POWER_OFF# 핀
입력 낮은 수준 볼륨tage FUL_CARD_POWER_OFF#에 있음
빌
핀
최소
미정 1.0
-0.3
일반
미정 1.8
0
최대.
4.4
0.2
단위
밀리초 V
V
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3.2.2 전원 끄기
SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
다음 방법을 사용하여 카드의 전원을 끌 수 있습니다. 방법 1: AT 명령으로 모듈의 전원을 끕니다. 방법 2: 과볼륨tage 또는 under-voltage 자동 전원 끄기. 방법 3: 과열 또는 저온도 자동 전원 끄기.
참고 1. 과열 및 과용적tag이 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 2. 온도가 -25~+75 범위를 벗어나면 AT 포트를 통해 일부 경고가 보고됩니다. 온도가 -40~+85 범위를 벗어나면 모듈이 자동으로 전원이 꺼집니다.(기능이 활성화된 경우).
3.전원 끄기 AT 명령이 개발 중입니다.
이러한 절차를 수행하면 M.2 카드가 네트워크에서 분리되고 소프트웨어가 안전한 상태로 전환되며 카드의 전원이 완전히 꺼지기 전에 데이터가 저장됩니다.
3.2.3 절전 모드
FULL_CARD_POWER_OFF#를 풀다운하면 모듈이 절전 모드로 전환되고 시스템은 전력을 절약합니다. FULL_CARD_POWER_OFF# 핀을 풀다운하는 것은 다음 그림에 나와 있습니다.
그림 10: 수면 타이밍 순서
표 9: 수면 타이밍 및 전자적 특성
심볼 매개변수
토프(USB)
절전 문제에서 USB 연결 해제까지 걸리는 시간
시간 가치
최소 일반적으로
–
미정
최대.
–
단위
s
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SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
3.3 리셋 기능
모듈은 RESET# 핀을 로우 레벨로 당겨서 재설정할 수 있습니다. 참고
이 기능은 전원 끄기 AT 명령의 효과가 사라졌을 때 비상 재설정으로만 사용됩니다.
RESET# 핀은 내부적으로 1.8V 저항으로 풀업되었으므로 외부에서 풀업할 필요가 없습니다. RESET# 핀에 100pF 커패시터와 ESD 보호 다이오드를 가까이 두는 것이 좋습니다. 권장 참조 회로는 다음 그림을 참조하십시오.
그림 11: 기준 재설정 회로
표 10: RESET 핀 전자 특성
상징
설명
트레셋
모듈을 재설정하기 위한 RESET_N 핀의 액티브 로우 레벨 임펄스 시간
비에이치
하이 레벨 볼륨 입력tage
빌
입력 낮은 수준 볼륨tage
최소
1.2 -0.3
일반적으로 최대 단위
50 –
ms
1.8 2.1V
0
0.4V(XNUMXV)
3.4 UART 인터페이스
모듈은 DCE(Data Communication Equipment)로 2-와이어 UART(Universal Asynchronous Serial Transmission) 인터페이스를 제공합니다. AT 명령과 데이터 전송은 UART 인터페이스를 통해 수행할 수 있습니다. 다음 그림은 참조 설계를 보여줍니다.
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SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
그림 12: UART 모뎀
모듈 UART는 1.8V vol입니다.tage 인터페이스. 사용자의 UART 응용 회로가 3.3V 볼륨인 경우tage 인터페이스의 경우 레벨 시프터 회로를 볼륨에 사용해야 합니다.tage 매칭. Texas Instruments에서 제공하는 TXB0102RGYR을 권장합니다. 다음 그림은 볼륨을 보여줍니다.tag매칭 참조 디자인.
그림 13: 레벨 이동의 기준 회로 NOTE 모듈은 다음의 통신 속도를 지원합니다: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600. 기본 대역 속도는 115200bps입니다.
3.5 I2C 인터페이스
모듈은 최대 2kbps의 클록 속도를 가진 I2C 사양 버전 3.0과 호환되는 I400C 인터페이스를 제공합니다. 작동 볼륨tage는 1.8V입니다. 다음 그림은 I2C 버스 참조 설계를 보여줍니다.
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그림 14: I2C 기준 회로
참고로 SDA와 SCL에는 모듈에 풀업 저항이 있으며, 외부 풀업 저항 2개는 예약되어 있습니다.
3.6 와우완#
WoWWAN# 핀은 호스트에 대한 인터럽트 신호로 사용할 수 있는 오픈 드레인 신호입니다. 일반적으로 SMS 수신, 음성 통화(CSD, 비디오) 또는 URC 보고와 같은 특정 조건이 될 때까지 높은 논리 수준을 유지한 다음 WoWWAN#는 호스트(클라이언트 PC)에 알리기 위해 낮은 논리 수준으로 변경되며 펄스 시간은 1초입니다.
그림 15: WOWWAN# 동작SMS 및 URC 보고 WAKE_ON_WWAN 다음 그림에서는 참조 회로가 권장됩니다.
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그림 16: WOWWAN# 참조 회로
3.7 USB2.0 인터페이스
SIM6600-eM2는 하나의 USB2.0 인터페이스를 지원합니다. 이 모듈은 세 가지 USB 속도를 지원합니다: 저속(1.5Mbps), 풀 스피드(12Mbps), 고속(480Mbps).
참고 1. USB_D- 및 USB_D+ 네트는 90Ohm+/-10% 차동 임피던스로 추적되어야 합니다. 2. USB는 OTG 기능과 USB 충전 기능을 지원하지 않습니다.
모듈은 기본적으로 USB 장치로 사용됩니다. FULL_CARD_POWER_OFF#를 풀다운하면 USB가 분리되고 모듈은 절전 모드로 전환되어 전력 소모를 줄일 수 있습니다. FULL_CARD_POWER_OFF#를 하이로 풀면 USB가 다시 연결됩니다. 참조 회로도는 다음과 같습니다.
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그림 17: USB 기준 회로
USB 버스의 높은 비트 전송률 때문에 USB 데이터 라인에서 ESD 구성 요소의 접합 커패시턴스의 영향에 더 많은 주의를 기울여야 합니다. 일반적으로 USB2.0 신호(USB D- 및 USB D+)의 경우 커패시턴스는 3pF를 넘지 않아야 합니다. On Semiconductor(www.onsemi.com)에서 제공하는 ESD9M5.0ST5G와 같은 ESD 보호 구성 요소를 사용하는 것이 좋습니다.
3.8 UIM 인터페이스
모듈은 1.8V와 3.0V UIM 카드를 모두 지원합니다.
표 11: 1.8V 모드에서의 UIM 전자 특성(UIM-PWR=1.8V)
심볼 매개변수
최소
일반적으로 최대
UIM-PWR LDO 전원 출력 볼륨tag이 1.75
1.8 1.95
비에이치
고급 입력 볼륨tage
0.65*UIM-전력
–
UIM-PWR +0.3
빌
로우 레벨 입력 볼륨tage
-0.3
0
0.35*UIM-전력
브이오에이
높은 수준의 출력 볼륨tage UIM-PWR -0.45
–
UIM-PWR
권
저수준 출력 볼륨tage
0
0
0.45
표 12: UIM 전자 특성 3.0V 모드(UIM-PWR=2.85V)
심볼 매개변수
최소
일반적으로 최대
UIM-PWR LDO 전원 출력 볼륨tag이 2.75
2.85 3.05
비에이치
고급 입력 볼륨tage
0.65*UIM-전력
–
UIM-PWR +0.3
빌
로우 레벨 입력 볼륨tage
-0.3
0
0.25*UIM-전력
브이오에이
높은 수준의 출력 볼륨tage UIM-PWR -0.45
–
UIM-PWR
권
저수준 출력 볼륨tage
0
0
0.45
단위
VVVVV
단위
VVVVV
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3.8.1 USIM 신청 가이드
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ST(www.st.com)에서 생산한 ESDA6V1-5W6 또는 ON SEMI(www.onsemi.com)에서 생산한 SMF12C와 같은 ESD 보호 부품을 사용하는 것이 좋습니다. USIM 주변 회로는 USIM 카드 소켓에 가까워야 합니다. 다음 그림은 6핀 SIM 카드 홀더 기준 회로를 보여줍니다.
그림 18: USIM 인터페이스 참조 회로
SIM 감지 핀은 UIM 카드 핫 플러그인을 감지하는 데 사용됩니다. 사용자는 8핀 UIM 카드 홀더를 선택하여 UIM 카드 감지 기능을 구현할 수 있습니다.
다음 그림은 8핀 SIM 카드 홀더 기준 회로를 보여줍니다.
그림 19: UIM_DET를 갖춘 UIM 인터페이스 참조 회로 UIM 카드 감지 기능을 사용하지 않는 경우, 사용자는 SIM 감지 핀을 열어 둘 수 있습니다.
3.8.2 USIM 레이아웃 가이드
SIM 카드 회로는 민감하여 간섭으로 인해 SIM 카드 고장이나 기타 상황이 발생할 수 있습니다.
따라서 설계 시 다음 지침을 따르는 것이 좋습니다. PCB 레이아웃 시 SIM 카드 홀더가 안테나에서 멀리 떨어져 있어야 합니다. SIM 트레이스는 RF 라인, VBAT 및 고속 신호 라인에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.
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트레이스는 가능한 한 짧아야 합니다. SIM 홀더의 GND를 메인 접지에 직접 연결하세요. 접지로 SIM 카드 신호를 차폐하세요. UIM-PWR 라인에 0.11uF 커패시터를 배치하고 홀더에 가깝게 유지하는 것이 좋습니다. UIM-CLK의 상승/하강 시간은 40ns를 넘지 않아야 합니다. TVS를 추가하면 기생 커패시턴스가 60pF를 초과하지 않아야 합니다.
3.9 I2S 인터페이스*
모듈은 Phillips I2S 버스 사양의 요구 사항을 준수하는 외부 코덱을 위한 I2S 인터페이스를 제공합니다.
메모
“*”는 I2S 기능이 개발 중이라는 것을 의미합니다.
3.10 디피알*
DPR(Dynamic Power Reduction) 신호는 SIM6600-eM2에서 RF 노출에 대한 규제 SAR(Specific Absorption Rate) 요구 사항을 충족하는 데 사용됩니다. 이 신호는 호스트 시스템 근접 센서에서 무선 장치에 제공되어 무선 전송 출력 전력을 감소시키는 입력 트리거를 제공합니다. 이 모듈에는 DPR 핀이 2개 있습니다.
사용자는 AT 명령을 사용하여 이 기능을 활성화할 수 있습니다. 이 기능이 필요하지 않으면 이 핀을 플로팅 상태로 유지할 수 있습니다.
표 13: DPR 인터페이스
핀 번호 핀 이름 핀 상태
낮은
25
PCI_DPR1#
높은
28
PCI_DPR2#
낮음 높음
기능
최대 전송 전력이 감소합니다. 최대 전송 전력이 감소하지 않습니다(기본값) 최대 전송 전력이 감소합니다. 최대 전송 전력이 감소하지 않습니다(기본값)
참고 “*”는 DRP 기능이 개발 중임을 의미합니다.
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3.11 CONFIG 핀
이러한 신호는 모듈의 특정 구성을 나타내는 수단을 제공합니다. SIM6600-eM2는 WWAN-USB2.0으로 구성됩니다.
표 14: CONFIG 핀
핀 번호 핀 이름
21
구성_0
69
구성_1
75
구성_2
1
구성_3
설명
내부적으로 GND에 연결됨. 내부적으로 GND에 연결됨. 내부적으로 GND에 연결됨. 연결 안 됨. 내부적으로 연결됨.
M.2 사양에서 4개 핀은 다음과 같이 정의됩니다.
표 15: 구성 인터페이스
Config_0 Config_1 Config_2(핀 21) (핀 69) (핀 75)
접지
접지
접지
구성_3(핀 1)
NC
모듈 유형 및 메인 호스트 인터페이스
WWAN USB 2.0
댓글
공급업체 정의
3.12 LED1#
LED1#은 오픈 드레인 출력이며, SIM6600-eM2가 호스트에서 제공하는 LED를 통해 네트워크 상태를 제공하는 데 사용됩니다.
그림 20: LED1# 기준 회로 참고 사항 "R"이라는 저항기 값은 LED 특성에 따라 달라집니다.
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표 16: LED1# 핀 상태
NETLIGHT 핀 상태
항상 켜짐 200ms 켜짐, 200ms 꺼짐 800ms 켜짐, 800ms 꺼짐 꺼짐
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모듈 상태
네트워크 검색; 통화 연결(VOLTE, SRLTE 포함) 데이터 전송; 4G 등록; 3G 등록 네트워크 전원 끄기; 절전
3.13 W_비활성화1#
W_DISABLE1# 핀은 SIM6600-eM2를 제어하여 비행 모드를 시작하거나 종료합니다. W_DISABLE1# 신호가 낮은 수준으로 어설션되면 모든 RF 기능이 비활성화됩니다. W_DISABLE1# 신호가 어설션되지 않으면 소프트웨어와 같은 다른 수단으로 비활성화되지 않은 경우 RF 기능이 활성화됩니다. 참조 회로는 다음 그림에 나와 있습니다.
그림 21: 비행 모드 스위치 참조 회로 W_DISABLE1# 핀 상태는 아래와 같습니다.
표 17: FLIGHT MODE 핀 상태
FLIGHTMODE 핀 상태
입력 저수준 입력 고수준
모듈 작동
비행 모드: RF가 닫혔습니다. RF가 작동 중입니다.
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3.14 ANTCTRL 인터페이스
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ANTCTL[0:3]은 조정 가능한 안테나 제어에 사용되며 적절한 안테나 제어 회로로 라우팅되어야 합니다. 다음 표는 안테나 제어 인터페이스에 대한 정의입니다.
표 18: 안테나 제어 인터페이스 정의
핀 이름 핀 번호
전기 설명
설명
앤트CTL0 59
DO
안테나 튜너 제어0
앤트CTL1 61
DO
안테나 튜너 제어1
앤트CTL2 58
DO
안테나 튜너 제어2
앤트CTL3 56
DO
안테나 튜너 제어3
댓글
1.8V 볼륨tage 도메인입니다. 사용하지 않는 경우 열어두십시오.
참고 사항 이 기능은 현재 개발 중이므로 자세한 내용은 SIMCom 지원팀에 문의하세요.
3.15 W_비활성화2#
W_DISABLE2# 핀은 SIM6600-eM2를 제어하여 GNSS 기능을 비활성화합니다. W_DISABLE2# 신호가 낮은 수준으로 떨어지면 GNSS 기능이 비활성화됩니다. SIM6600-eM2에는 GNSS 기능이 없으므로 이 핀은 예약되어 있습니다.
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안테나 인터페이스
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SIM6600-eM2는 메인 안테나 인터페이스, 다이버시티 안테나 인터페이스를 제공합니다. 안테나 포트의 RF 임피던스는 50입니다.
4.1 작동 주파수
표 19: SIM6600-eM2 작동 주파수
WCDMA 밴드 업링크(UL)
WCDMA B1 WCDMA B2 WCDMA B4 WCDMA B5 WCDMA B8 LTE B1 LTE B2 LTE B3 LTE B4 LTE B5 LTE B7 LTE B8 LTE B12 LTE B13 LTE B17 LTE B18 LTE B19 LTE B20 LTE B25 LTE B26 LTE B28 LTE B29 LTE B30 LTE B66 LTE B71 LTE B34 LTE B38 LTE B39 LTE B40
1920 ~1980MHz 1850 ~1910MHz 1710 ~1755MHz 824849MHz 880 ~915MHz 1920 ~1980MHz 1850 ~1910MHz 1710 ~1785MHz 1710 ~1755MHz 824849MHz 2500 ~2570MHz 880 ~915MHz 699 ~716MHz 777 ~787MHz 704 ~716MHz 815 ~830MHz 830 ~845MHz 832~862MHz 1850 ~1915MHz 814 ~849MHz 703~748MHz 없음 2305 ~2315MHz 1710 ~1780MHz 663 ~698MHz 2010 ~2025MHz 2570 ~2620MHz 1880 ~1920MHz 2300 ~2400MHz
다운링크(DL)
2110 ~2170MHz 1930 ~1990MHz 2110 ~2155MHz 869894MHz 925 ~960MHz 2110 ~2170MHz 1930 ~1990MHz 1805 ~1880MHz 2110 ~2155MHz 869894MHz 2620 ~2690MHz 925 ~960MHz 729 ~746MHz 746 ~756MHz 734 ~746MHz 860 ~875MHz 875 ~890MHz 791~ 821MHz 1930 ~1995MHz 859 ~894MHz 758~803MHz 717 ~728MHz 2350 ~2360 MHz 2110 ~2200MHz 617 ~652MHz 2010 ~2025MHz 2570 ~2620MHz 1880 ~1920MHz 2300 ~2400MHz
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이중 모드
FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD FDD TDD TDD TDD TDD
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LTE B41 참고
2496 ~2690MHz
2496 ~2670MHz
티디디(TDD)
LTE-FDD B29는 Rx만 지원하며 XNUMX차 구성 요소 캐리어에만 사용됩니다.
4.2 안테나 설치
4.2.1 안테나 요구 사항
다음 표는 메인 안테나와 다이버시티 안테나에 대한 요구 사항을 보여줍니다.
표 20:WCDMA/LTE 안테나
수동적인
방향 이득 입력 임피던스 효율 VSWR 케이블 삽입 손실 <1GHz 케이블 삽입 손실 1GHz~2.2GHz 케이블 삽입 손실 2.3GHz~2.7GHz
권장 규격
전방위 > -3dBi(평균) 50 > 30 % <2 <1dB <1.5dB <2dB
4.2.2 안테나 설치를 위한 권장 RF 커넥터
안테나를 선택할 때, 사용자는 모듈의 커넥터와 일치하는 안테나의 커넥터에 주의해야 합니다.
SIM2-eM2에서는 표준 6600×2mm 크기의 RF 리셉터클 커넥터가 사용되었습니다. SIM6600-eM2의 커넥터 치수는 2.0*2.0*0.6mm입니다. 다음 그림에서 RF 커넥터 치수를 보여줍니다.
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그림 22: 안테나 커넥터 RF 커넥터의 주요 사양은 다음과 같습니다.
표 21: RF 커넥터의 주요 사양
목
사양
공칭 주파수 범위
DC ~ 6GHz
공칭 임피던스
50
온도 등급
-40 ~ +85
초기 접촉 저항(도체 저항 없음)
권tage 정재파비(V.S.W.R.)
중앙 접점 20.0mmax.
외부 접점 20.0mmax.
1.3max.(DC3GHz) 1.45max.(3GHz6GHz)의 요구사항을 충족합니다.
SIM6600-eM2의 RF 커넥터에 맞는 동축 케이블에는 두 가지 종류가 있습니다. SIMCom은 Murata와 SUZHOU KELI의 사용을 권장하며, 부품 번호는 Murata의 MXFR32HP1000, KELI의 KLC-2058입니다.
전기 사양
5.1 절대 최대 등급
모듈의 디지털 및 아날로그 핀에 대한 절대 최대 정격은 다음 표에 나와 있습니다.
표 22: 절대 최대 정격
매개변수
권tagVBAT 핀 Vol의 etage at 디지털 핀(GPIO, I2C, UART, I2S) Voltage at 디지털 핀(UIM) Voltage FULL_CARD_POWER_OFF# 권에서tage는 RESET#에
최소
-0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
일반
–
최대.
4.7 2.1 3.05 4.7 2.1
단위
브브브
5.2 작동 조건
표 23: 권장 작동 등급
매개변수
권tagVBAT의 전자
최소
3.135
표 24: 1.8V 디지털 I/O 특성*
매개 변수 설명
최소
비에이치
고급 입력 볼륨tage
1.17
빌
로우 레벨 입력 볼륨tage
-0.3
브이오에이
높은 수준의 출력 볼륨tage
1.35
권
저수준 출력 볼륨tage
0
아이오에
고수준 출력 전류(풀다운 저항 없음)
–
저레벨 출력 전류(풀 없음)
인공눈물
저항 상승)
–
(주)
높은 누설 전류 입력(풀다운 저항 없음)
–
일일
낮은 누설 전류 입력(풀업 저항 없음)
미정
메모
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일반
3.7
일반
1.8 0 미정
미정
–
–
최대.
4.4
단위
V
최대.
2.1 0.63 1.8 0.45 -
–
미정
–
단위
브브브브 mA
mA
uA
uA
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이러한 매개변수는 UART, I2C, I2S, RESET#, ANTCTL 및 GPIO(DPR, SIM DETECT)와 같은 디지털 인터페이스 핀에 적용됩니다.
모듈의 작동 온도는 다음 표에 나와 있습니다.
표 25: 작동 온도
매개변수
정상 동작 준수)
온도(3GPP
확장된 작동 온도*
보관 온도
최소
-25 미정 -40
메모
일반
25 미정 25
최대.
70 미정 80
단위
모듈은 음성 통화, 데이터 통화, SMS를 발신 및 수신하고 확장된 작동 온도에서 UMTX/LTE 트래픽을 생성할 수 있습니다. 온도가 정상 작동 온도 범위를 벗어나고 여전히 극한 작동 온도 범위 내에 있는 경우 3GPP 사양에서 성능이 약간 감소합니다.
5.3 작동 모드
5.3.1 운영 모드 정의
아래 표는 모듈 제품의 다양한 작동 모드를 요약한 것입니다.
표 26: 작동 모드 정의*
방법
기능
FULL_CARD_POWER_OFF# 핀을 당겨 모듈을 절전 모드로 설정합니다.
UMTS/LTE
모드입니다. 이 경우 모듈의 전류 소모량은 다음과 같이 감소합니다.
잠
매우 낮은 수준이고 모듈은 여전히 페이징 메시지를 수신할 수 있습니다.
정상
문자 메시지.
작동 UMTS/LTE 유휴
소프트웨어가 활성화되었습니다. 모듈이 네트워크에 등록되었으며 모듈이 통신할 준비가 되었습니다.
UMTS/LTE 토크
두 가입자 간의 연결이 진행 중입니다. 이 경우 전력 소모량은 DTX off/on과 같은 네트워크 설정에 따라 달라집니다.
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UMTS/LTE 대기 UMTS/LTE 데이터 전송
비행 모드
전원 끄기
FR/EFR/HR, 호핑 시퀀스 및 안테나.
모듈은 데이터 전송을 위해 준비되었지만, 현재 데이터를 보내거나 받지 않습니다. 이 경우 전력 소비는 네트워크 설정에 따라 달라집니다. 데이터 전송이 진행 중입니다. 이 경우 전력 소비는 네트워크 설정(예: 전력 제어 수준), 업링크/다운링크 데이터 속도 등과 관련이 있습니다. W_disable1# 핀을 당기면 전원 공급 장치를 제거하지 않고도 모듈을 비행 모드로 설정할 수 있습니다. 이 모드에서 모듈의 RF 부분은 작동하지 않지만 직렬 포트와 USB 포트는 여전히 액세스할 수 있습니다. 이 모드에서의 전력 소비는 일반 모드보다 낮습니다. 모듈은 AT 명령 "AT+CPOF"를 보낸 다음 일반적으로 FULL_CARD_POWER_OFF# 핀을 당겨서 전원 끄기 모드로 전환됩니다. 이 모드에서 전원 관리 장치는 전원 공급 장치를 종료하고 소프트웨어는 활성화되지 않습니다. 직렬 포트와 USB는 액세스할 수 없습니다.
메모
AT 명령은 현재 개발 중입니다. 자세한 내용은 SIMCom 지원팀에 문의하세요.
5.3.2 절전 모드
슬립 모드에서 모듈의 전류 소모는 매우 낮은 수준으로 감소하고 모듈은 여전히 페이징 메시지와 SMS를 수신할 수 있습니다. 모듈이 슬립 모드로 들어가려면 여러 하드웨어 및 소프트웨어 조건이 충족되어야 합니다. 1. UART 조건 2. USB 조건 3. 소프트웨어 조건
메모
설계에 앞서 수면/각성 기능을 어떻게 구현할 것인지 주의하세요.
5.4 전류 소비
현재 소비량은 아래 표에 나와 있습니다.
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표 27: VBAT 핀의 전류 소모량(VBAT=3.7V)
UMTS 절전 모드
WCDMA 공급 전류(USB 연결 없음)
LTE 슬립 모드
LTE FDD 공급 전류(USB 연결 없음) LTE TDD 공급 전류(USB 연결 없음)
UMTS 토크
WCDMA B1 WCDMA B2 WCDMA B4 WCDMA B5 WCDMA B8
HSDPA 데이터
WCDMA B1 WCDMA B2 WCDMA B4 WCDMA B5 WCDMA B8
LTE 데이터
LTE-FDD B1
LTE-FDD B2
LTE-FDD B3
LTE-FDD B4
LTE-FDD B5
LTE-FDD B7
LTE-FDD B8
LTE-FDD B12
LTE-FDD B13
LTE-FDD B17
LTE-FDD B18
절전 모드 @DRX=9 일반적: TBD mA 유휴 모드 @DRX=9 일반적: 49.4 mA
절전 모드 일반: TBD mA 유휴 모드 일반: 48.7 mA
절전 모드 일반: TBD mA 유휴 모드 일반: 49.5 mA
@Power 23dBm 일반: 668mA @Power 23dBm 일반: 585 mA @Power 23dBm 일반: 622 mA @Power 23dBm 일반: 580 mA @Power 23dBm 일반: 575 mA
@Power 23dBm 일반: 668mA @Power 23dBm 일반: 585mA @Power 23dBm 일반: 622mA @Power 23dBm 일반: 580mA @Power 23dBm 일반: 575mA
@5MHz @10MHz @20MHz @5MHz @10MHz @20MHz @5MHz @10MHz @20MHz @5MHz @10MHz @20MHz @5MHz @10MHz @5MHz @10MHz @20MHz @XNUMXMHz @XNUMXMHz @XNUMXMHz
@5MHz @10MHz @5MHz @10MHz @5MHz @10MHz @5MHz @10MHz @5MHz @10MHz
23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm
23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm
일반: 766mA 일반: 776mA 일반: 781mA 일반: 644mA 일반: 634mA 일반: 635mA 일반: 699mA 일반: 701mA 일반: 703mA 일반: 644mA 일반: 647mA 일반: 653mA 일반: 630mA 일반: 635mA 일반: 740mA 일반: 766mA 일반: 763mA
일반: 709mA 일반: 724mA 일반: 603mA 일반: 610mA 일반: 745mA 일반: 736mA 일반: 612mA 일반: 617mA 일반: 662mA 일반: 686mA
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LTE-FDD B19 LTE-FDD B20 LTE-FDD B25 LTE-FDD B26 LTE-FDD B28 LTE-FDD B29 LTE-FDD B30 LTE-FDD B66 LTE-FDD B71 LTE-TDD B34 LTE-TDD B38 LTE-TDD B39 LTE-TDD B40 LTE-TDD B41
5.5 RF 출력 전력
SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
@5MHz @10MHz @5MHz @10MHz @20MHz @5MHz @10MHz @20MHz @5MHz @10MHz @5MHz @10MHz @20MHz
없음
@5MHz @10MHz @5MHz @10MHz @20MHz @5MHz @10MHz @5MHz @10MHz @5MHz @10MHz @20MHz @5MHz @10MHz @20MHz @5MHz @10MHz @20MHz @5MHz @10MHz @20MHz
23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm
23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm 23dBm
일반: 619mA 일반: 635mA 일반: 683mA 일반: 677mA 일반: 697mA 일반: 655mA 일반: 654mA 일반: 653mA 일반: 636mA 일반: 638mA 일반: 624mA 일반: 626mA 일반: 625mA
일반: 685mA 일반: 681mA 일반: 657mA 일반: 665mA 일반: 654mA 일반: 711mA 일반: 702mA 일반: 533mA 일반: 573mA 일반: 549mA 일반: 606mA 일반: 591mA 일반: 581mA 일반: 615mA 일반: 550mA 일반: 730mA 일반: 758mA 일반: 744mA 일반: 600mA 일반: 593mA 일반: 577mA
다음 표는 SIM6600-eM2 모듈의 RF 출력 전력을 보여줍니다.
표 28: 전도 출력 전력
빈도
맥스
WCDMA 대역
23dBm + 2/-2dB
LTE-FDD 대역
23dBm + 1.5/-1.5dB
LTE-TDD 대역
23dBm + 1.5/-1.5dB
최소
< -50dBm < -40dBm < -40dBm
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SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
5.6 전도 수신 감도
다음 표는 SIM6600-eM2 모듈의 전도성 RF 수신 감도를 보여줍니다.
표 29:SIM6600-eM2 전도성 RF 수신 감도
빈도
주요한
다양성
(일반)
(일반)
WCDMA B1
-110.5
NA
WCDMA B2
-111
NA
WCDMA B4
-112
NA
WCDMA B5
-112
NA
WCDMA B8
-110.5
NA
LTE-FDD B1(10M)
-97
-97.6
LTE-FDD B2(10M)
-98
-98.4
LTE-FDD B3(10M)
-98.5
-98
LTE-FDD B4(10M)
-98.5
-97.2
LTE-FDD B5(10M)
-97.5
-98
LTE-FDD B7(10M)
-97.5
-98.2
LTE-FDD B8(10M)
-97.5
-98
LTE-FDD B12(10M)-99
-98.1
LTE-FDD B13(10M)-98.5
-99.1
LTE-FDD B17(10M)-99
-99.3
LTE-FDD B18(10M)-97.5
-99
LTE-FDD B19(10M)-98
-98.2
LTE-FDD B20(10M)-98.5
-99.2
LTE-FDD B25(10M)-98.5
-98.2
LTE-FDD B26(10M)-98
-98.8
LTE-FDD B28(10M)-98
-99
LTE-FDD B29(10M)-98.3
-98.3
LTE-FDD B30(10M)-98
-98.8
LTE-FDD B66(10M)-98.8
-97.5
LTE-FDD B71(10M)-98.5
-99
LTE-FDD B34(10M)-98.5
-98.6
LTE-FDD B38(10M)-98.5
-98.6
LTE-FDD B39(10M)-98.5
-98.9
LTE-FDD B40(10M)-98
-97.6
LTE-FDD B41(10M)-97.5
-97.1
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메모
위 표의 데이터는 정적 조건에서 얻었습니다. 3GPP 사양에 따라.
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5.7ESD
모듈은 보관, 운송 및 조립 과정에서 ESD에 민감합니다. 모듈을 사용자의 마더보드에 장착할 때 ESD 구성 요소는 USIM 카드 홀더, SD 카드 홀더, 오디오 잭, 스위치, USB 인터페이스 등과 같이 인체가 만질 수 있는 커넥터 옆에 배치해야 합니다. 다음 표는 외부 ESD 구성 요소가 없는 모듈 ESD 측정 성능을 보여줍니다.
표 30: ESD 성능 측정표(온도: 25, 습도: 45%)
부분
VBAT, GND 안테나 포트 FULL_CARD_POWER_OFF# USB RESET_N UIM 카드 기타 PAD
접촉 방전
+/-4KV +/-4KV +/-2KV +/-2KV +/-2KV +/-2KV +/-2KV
공기 배출
+/-8KV +/-8KV +/-4KV +/-4KV +/-4KV +/-4KV +/-4KV
메모
RF 안테나 케이블을 설치할 때는 모듈의 전원을 꺼야 합니다.
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모습
6.1 상단과 하단 View 모듈의
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그림 23: 상단 및 하단 view 모듈의
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6.2 라벨 설명 정보
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그림 24: 라벨 정보
표 31: 라벨 정보 설명
아니요.
설명
A
심벌 마크
B
프로젝트 이름
C
제품 코드
D
QR코드
E
일련번호.5~8번째는 생산일자를 나타냅니다.예를 들어ample,2340은 40년 2023주차의 생산량을 나타냅니다.
F
국제 모바일 장비 식별
G
국제 모바일 장비 식별
H
국제 모바일 장비 식별
메모
그림 23 및 그림 24는 모듈의 설계 효과 다이어그램이며 참고용입니다. 실제 외관은 실제 제품에 따라 다릅니다.
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SIM6600-eM2를 보드에 설치
모듈은 다음 그림과 같이 커넥터와 나사로 잘 설치해야 합니다. 모듈 스탠드오프와 장착 나사는 모듈 전기 접지 경로의 일부 역할도 합니다. 스탠드오프는 플랫폼의 접지면에 직접 연결해야 합니다. 따라서 모듈을 장착하고 장착 나사를 조여 모듈을 제자리에 고정하면 모듈에서 플랫폼 접지면으로 전기 접지 연결이 이루어집니다.
그림 25: 장비 다이어그램
열 설계
고객은 SIM6600-eM2의 열 설계에 주의를 기울여야 합니다. 대량 데이터 애플리케이션의 경우 모듈은 최대 전력 상태에서 작동하고 오래 지속되며, 모듈의 온도는 특히 고온 환경에서 빠르게 상승합니다. 모듈은 방열을 위해 바닥면에 접지면을 예약했으며, 고객은 실리카겔을 통해 대형 보드로 열을 전도할 수 있으며, 대형 보드의 표면 구리 면적은 900mm2 이상이어야 합니다. 더 나은 열 성능을 위해 고객은 방열판 장치를 사용하여 열을 공기로 전도할 수 있습니다.
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그림 26: 열 설계 다이어그램 표 32: 실리카겔 선택 가이드
목
비중 연속사용 온도 체적 저항률 Voltage 내구성 화염 등급 전도도
테스트 방법
ASTMD792 EN344 ASTMD257 ASTMD149 UL-94 ASTMD5470
추천가치
3.2±0.1 -40~+220 1.0*1011 4 V-0 8
단위
g/cc -CM KV/mm
w/mk
포장
모듈 지지 트레이 포장.
그림 27: 패키징 다이어그램 www.simcom.com
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모듈 트레이 도면
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표 33: 트레이 크기
길이±3mm
245.0
작은 판지 그림
그림 28: 트레이 도면
폭±3mm
165.0
숫자
10
그림 29: 소형 상자 도면
표 34: 작은 상자 크기
길이±10mm 폭±10mm 높이±10mm
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숫자
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270
180
큰 판지 그림
SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
120
10*20=200
그림 30: 대형 상자 도면
표 35: 큰 상자 크기
길이±10mm 너비±10mm
380
280
높이±10mm 숫자
280
200*4=800
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10 부록
SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
10.1 코딩 방식 및 무선 인터페이스를 통한 최대 순 데이터 전송 속도
표 36: 무선 인터페이스를 통한 코딩 방식 및 최대 순 데이터 속도
HSDPA 장치 종류 최대 데이터 전송 속도 피크
변조 유형
카테고리 1
1.2Mbps
16QAM, QPSK
카테고리 2
1.2Mbps
16QAM, QPSK
카테고리 3
1.8Mbps
16QAM, QPSK
카테고리 4
1.8Mbps
16QAM, QPSK
카테고리 5
3.6Mbps
16QAM, QPSK
카테고리 6
3.6Mbps
16QAM, QPSK
카테고리 7
7.2Mbps
16QAM, QPSK
카테고리 8
7.2Mbps
16QAM, QPSK
카테고리 9
10.2Mbps
16QAM, QPSK
카테고리 10
14.4Mbps
16QAM, QPSK
카테고리 11
0.9Mbps
한국어:
카테고리 12
1.8Mbps
한국어:
카테고리 13
17.6Mbps
64QAM
카테고리 14
21.1Mbps
64QAM
카테고리 15
23.4Mbps
16QAM
카테고리 16
28Mbps
16QAM
카테고리 17
23.4Mbps
64QAM
카테고리 18
28Mbps
64QAM
카테고리 19
35.5Mbps
64QAM
카테고리 20
42Mbps
64QAM
카테고리 21
23.4Mbps
16QAM
카테고리 22
28Mbps
16QAM
카테고리 23
35.5Mbps
64QAM
카테고리 24
42.2Mbps
64QAM
HSUPA 장치 카테고리 최대 데이터 속도 피크
변조 유형
카테고리 1
0.96Mbps
한국어:
카테고리 2
1.92Mbps
한국어:
카테고리 3
1.92Mbps
한국어:
카테고리 4
3.84Mbps
한국어:
카테고리 5
3.84Mbps
한국어:
6등급 7등급
5.76Mbps 11.5Mbps
16QAM ...
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LTE-FDD 기기 카테고리(다운링크)
카테고리 1 카테고리 2 카테고리 3 카테고리 4 카테고리 5 카테고리 6 카테고리 7 카테고리 8 카테고리 9 카테고리 10 카테고리 11 카테고리 12 카테고리 13
LTE-FDD 장치 카테고리(업링크)
카테고리 1 카테고리 2 카테고리 3 카테고리 4 카테고리 5 카테고리 6 카테고리 7
최대 데이터 전송 속도피크
10Mbps 50Mbps 100Mbps 150Mbps 300Mbps 300Mbps 300Mbps 300Mbps 450Mbps 600Mbps 600Mbps 600Mbps 600Mbps
최대 데이터 전송 속도피크
5Mbps 25Mbps 50Mbps 50Mbps 75Mbps 50Mbps 150Mbps
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변조 유형
QPSK/16QAM/64QAM QPSK/16QAM/64QAM QPSK/16QAM/64QAM QPSK/16QAM/64QAM QPSK/16QAM/64QAM QPSK/16QAM/64QAM QPSK/16QAM/64QAM QPSK/16QAM/64QAM QPSK/16QAM/64QAM QPSK/16QAM/64QAM QPSK/16QAM/64QAM/256QAM QPSK/16QAM/64QAM/256QAM QPSK/16QAM/64QAM/256QAM
변조 유형
QPSK/16QAM QPSK/16QAM QPSK/16QAM QPSK/16QAM QPSK/16QAM QPSK/64QAM/16QAM QPSK/16QAM QPSK/XNUMXQAM
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10.2 관련 문서
SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
표 37: 관련 문서
아니요. 제목
[1]
ITU-T 신규 권고안 초안 V.25ter
[2] GSM 07.07
[3] GSM 07.10
[4] GSM 07.05
[5] GSM 11.14 [6] GSM 11.11 [7] GSM 03.38 [8] GSM 11.10 [9] 3GPP TS 51.010-1 [10] 3GPP TS 34.124 [11] 3GPP TS 34.121 [12] 3GPP TS 34.123-1 [13] 3GPP TS 34.123-3
[14] EN 301 908-02 V2.2.1
[15] EN 301 489-24 V1.2.1
[16] IEC/EN60950-1(2001) [17] 3GPP TS 51.010-1 [18] GCF-CC V3.23.1 [19] 2002/95/EC
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설명
직렬 비동기 자동 다이얼링 및 제어
디지털 셀룰러 통신(2단계 이상); GSM 모바일 장비(ME)용 AT 명령 세트
GSM 07.10 다중화 프로토콜 지원
디지털 셀룰러 통신(2단계 이상); 단문 메시지 서비스(SMS) 및 셀 브로드캐스트 서비스(CBS)를 위한 데이터 단말 장치 데이터 회로 종단 장치(DTE DCE) 인터페이스 사용 디지털 셀룰러 통신 시스템(2단계 이상); 가입자 식별 모듈 모바일 장비(SIM ME) 인터페이스를 위한 SIM 애플리케이션 툴킷 사양 디지털 셀룰러 통신 시스템(2단계 이상); 가입자 식별 모듈 모바일 장비(SIM ME) 인터페이스 사양 디지털 셀룰러 통신 시스템(2단계 이상); 알파벳 및 언어별 정보 디지털 셀룰러 통신 시스템(2단계) 이동국(MS) 적합성 사양 1부: 적합성 사양 디지털 셀룰러 통신 시스템(릴리스 5);
모바일 스테이션(MS) 적합성 사양
모바일 단말기 및 전자파 적합성(EMC)
보조 장비. 모바일 단말기 및 보조 장비에 대한 전자기 호환성(EMC). 기술 사양 그룹 무선 접속 네트워크; 단말기 적합성 사양; 무선 송수신(FDD) 사용자 장비(UE) 적합성 사양; 3부: 추상 테스트 모음. 전자기 호환성 및 무선 스펙트럼 문제(ERM); IMT-2000을 위한 기지국(BS) 및 사용자 장비(UE). 2세대 셀룰러 네트워크; 2000부: IMT-3.2을 위한 조화된 EN, R&TTE 지침의 24조의 필수 요구 사항을 포함하는 CDMA 직접 확산(UTRA FDD)(UE) 전자기 호환성 및 무선 스펙트럼 문제(ERM); 무선 장비 및 서비스에 대한 전자기 호환성(EMC) 표준; 2000부: 모바일 및 휴대용(UE) 무선 및 보조 장비에 대한 IMT-XNUMX CDMA 직접 확산(UTRA)에 대한 특정 조건
정보기술장비의 안전성(2000년)
디지털 셀룰러 통신 시스템(릴리스 5); 모바일 스테이션(MS) 적합성 사양
글로벌 인증 포럼 - 인증 기준
27년 2003월 XNUMX일 특정 약물의 사용 제한에 관한 유럽 의회 및 이사회 지침
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SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
전기 및 전자 장비의 유해 물질
(RoHS)
[20] SIM7X00
이 문서에서는 UART 인터페이스를 사용하는 방법을 설명합니다.
시리즈_UART_응용 프로그램
SIMCom 모듈.
참고_V1.xx
[21] 안테나 설계 지침 다이버시티 수신기 시스템을 위한 안테나 설계 지침
다이버시티 수신기 시스템을 위해
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SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
10.3 용어 및 약어
표 38: 용어 및 약어
약어 설명
애드디씨
아날로그-디지털 변환기
아알피(ARP)
안테나 기준점
베르
비트 오류율
방탄소년단
베이스 트랜시버 스테이션
CS
코딩 체계
(주)씨디에스디
회로 전환 데이터
CTS
보내기 지우기
디에이치디에이치(DAC)
디지털-아날로그 변환기
디알엑스
불연속 접수
디에스피(DSP)
디지털 신호 프로세서
DTE
데이터 터미널 장비(일반적으로 컴퓨터, 터미널, 프린터)
디티알
데이터 터미널 준비 완료
디티엑스
불연속 전송
영어: EFR(초기언어)
향상된 전체 요금
EGSM
향상된 GSM
전자파 적합성
전자기 적합성
정전기 방전
정전기 방전
영어: ETS (미국)
유럽 통신 표준
EVDO
진화 데이터만
연방통신위원회(FCC)
연방통신위원회(미국)
FD
SIM 수정 다이얼링 전화번호부
주파수 분할 다중 접속(FDMA)
주파수 분할 다중 접속
FR
전율
gmsk 확장
가우시안 최소 쉬프트 키잉
GNSS
글로벌 네비게이션 위성 시스템
GPRS
일반 패킷 라디오 서비스
GPS
글로벌 포지셔닝 시스템
지에스엠에스엠
모바일 통신을 위한 글로벌 표준
HR
하프레이트
HSPA
고속 패킷 액세스
HSIC
고속 인터칩
I2C
통합 회로
아이메이(IMEI)
국제 모바일 장비 식별
LTE
장기 진화
엠디오
관리 데이터 입력/출력
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MMD MO MS MT NMEA PAP PBCCH PCB PCS RF RMS RTC SIM SMS SPI SMPS TDMA TE TX UART VSWR SM SGMII NC EDGE HSDPA HSUPA ZIF WCDMA VCTCXO USIM UMTS UART
SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
MDIO 관리 장치 모바일 발신 모바일 스테이션(GSM 엔진), TE 모바일이라고도 함 종료 National Marine Electronics Association 암호 인증 프로토콜 패킷 교환 브로드캐스트 제어 채널 인쇄 회로 기판 개인 통신 시스템, GSM 1900이라고도 함 무선 주파수 평균 제곱근(값) 실시간 클록 가입자 식별 모듈 단문 메시지 서비스 직렬 주변 장치 인터페이스 스위치 모드 전원 공급 장치 시분할 다중 접속 단말 장비, DTE라고도 함 전송 방향 범용 비동기 수신기 및 송신기 Voltage 정상파 비율 SIM 전화번호부 직렬 기가비트 미디어 독립 인터페이스 연결 안 됨 GSM 진화를 위한 향상된 데이터 전송 속도 고속 하향 패킷 액세스 고속 상향 패킷 액세스 제로 중간 주파수 광대역 코드 분할 다중 액세스 Voltage 제어 온도 보상 수정 발진기 범용 가입자 식별 모듈 범용 이동 통신 시스템 범용 비동기 수신기 송신기
요구 사항
병원이나 다른 의료 시설에 있는 경우 모바일 사용에 대한 제한 사항을 준수하십시오. 셀룰러 단말기나 모바일을 끄십시오. 의료 장비는 민감할 수 있으며 RF 에너지 간섭으로 인해 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 항공기에 탑승하기 전에 셀룰러 단말기나 모바일을 끄십시오. 꺼져 있는지 확인하십시오. 통신 시스템 간섭을 방지하기 위해 항공기에서 무선 기기를 작동하는 것은 금지되어 있습니다. 이러한 지침의 대부분을 생각하지 않으면 비행 안전에 영향을 미치거나 현지 법적 조치를 받을 수 있으며 둘 다 발생할 수 있습니다. 가연성 가스나 연기가 있는 곳에서 셀룰러 단말기나 모바일을 작동하지 마십시오. 주유소, 연료 저장소, 화학 공장 또는 폭파 작업이 진행 중인 곳 근처에 있을 때는 셀룰러 단말기를 끄십시오. 잠재적으로 폭발성 대기에서 전기 장비를 작동하면 안전 위험이 발생할 수 있습니다.
휴대전화 단말기 또는 모바일은 켜진 상태에서 무선 주파수 에너지를 수신하고 전송합니다. TV, 라디오, 컴퓨터 또는 기타 전기 장비 근처에서 사용하면 RF 간섭이 발생할 수 있습니다. 도로 안전이 최우선입니다! 핸즈프리 작동을 위해 홀더에 단단히 고정하지 않는 한 차량을 운전할 때 휴대용 휴대전화 단말기 또는 모바일을 사용하지 마십시오. 휴대용 단말기 또는 모바일로 전화를 걸기 전에 차량을 주차하십시오. GSM 셀룰러 단말기 또는 모바일은 무선 주파수 신호 및 셀룰러 네트워크를 통해 작동하며 특히 모바일 요금이나 유효하지 않은 SIM 카드의 경우 모든 조건에서 연결이 보장되지 않습니다. 이러한 상황에서 긴급 도움이 필요한 경우 비상 전화를 사용하는 것을 잊지 마십시오. 전화를 걸거나 받으려면 셀룰러 단말기 또는 모바일을 켜고 적절한 셀룰러 신호 강도가 있는 서비스 지역에 있어야 합니다. 일부 네트워크는 특정 네트워크 서비스 또는 전화 기능(예: 잠금 기능, 고정 다이얼 등)을 사용 중인 경우 비상 전화를 허용하지 않습니다. 비상 전화를 걸기 전에 해당 기능을 비활성화해야 할 수 있습니다. 또한, 일부 네트워크에서는 유효한 SIM 카드가 셀룰러 단말기나 모바일에 올바르게 삽입되어 있어야 합니다.
FCC 주의
§ 15.19 라벨링 요건. 이 장치는 FCC 규정의 파트 15를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않으며, (2) 이 장치는 원하지 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.
§ 15.21 사용자에 대한 정보. 규정 준수 책임이 있는 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 장비 작동에 대한 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.
§ 15.105 사용자에 대한 정보. 참고: 이 장비는 테스트를 거쳐 FCC 규정 15부에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설치 시 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오 또는 TV 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 껐다가 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 수행하여 간섭을 교정하도록 권장됩니다. 안테나. -장비와 수신기 사이의 거리를 늘리십시오. - 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결하십시오. - 대리점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하세요.
이 장비는 통제되지 않은 환경에 대해 설정된 FCC 방사선 노출 한도를 준수합니다. 이 장비는 라디에이터와 신체 사이에 최소 20cm의 거리를 두고 설치 및 작동해야 합니다.
KDB 996369 D03 OEM 매뉴얼 v01 요구 사항
2.2 적용 가능한 FCC 규정 목록 FCC part 22/24/27/90을 준수하는 장치
2.3 특정 운영 사용 조건을 요약합니다. 장치는 WCDMA/LTE를 지원하는 단일 모듈형 송신기만 있습니다.
2.4 제한된 모듈 절차 장치는 단일 모듈형 송신기만, 단일 모듈 승인
2.5 추적 안테나 설계 PIFA 안테나를 사용하면 최대 안테나 이득은 3.12dBi입니다.
SIM6600-eM2 사용 설명서 V1.01
2.6 RF 노출 고려 사항 FCC Part 2.1901 준수 20cm 거리에서 RF 노출 평가
2.7 안테나 PIFA 안테나를 사용하면 최대 안테나 이득은 3.12dBi입니다.
2.8 라벨 및 규정 준수 정보 라벨에는 FCC ID: 2AJYU-8MH0012 및 사용 설명서에 제공된 기타 규정 준수 정보 문구가 포함됩니다. 그리고 호스트 제품 제조업체는 이 모듈을 사용할 때 "FCC ID: 2AJYU-8MH0012 포함"이라고 명시한 물리적 또는 전자 라벨을 제공해야 합니다.
2.9 테스트 모드 및 추가 테스트 요구 사항에 대한 정보
2.10 추가 테스트, Part 15 Subpart B 면책 조항
문서 / 리소스
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참고문헌
- cn.simcom.com/module/smart_modules.htmlcn.simcom.com
- SIMCom 무선 솔루션 - 무선 모듈 및 솔루션 공급업체www.simcom.com
- st.comwww.st.com
- 사용자 설명서manual.tools
