
![]() ST25R300:性能全方位跃升的旗舰新品 ST25R300绝非传统意义上的简单升级,它代表着新一代旗舰产品的卓越水准,不仅在封装尺寸上有所革新,更在性能方面实现了全方位跃升。ST25R300继承了上一代旗舰产品ST25R3916B的诸多优秀功能,如主动波形调整、噪声抑制、动态功率输出等,而在此基础上大幅提升了发射功率和低功耗检卡模式下的读卡距离。在功能兼容性上,ST25R300展现出强大的适应性,它全面支持NFC Forum定义的所有读写器工作模式,涵盖读写模式、卡模拟、点对点模式以及NFC无线充电功能。 同时,它保留了如AWS、DPO等实用功能,并严格遵循EMVCo® PCD 3.2a模拟和数字标准进行设计。这一特性使其针对要求极高的POS终端应用进行了深度优化,即便在LCD显示屏后安装天线这种充满挑战的环境下(LCD屏幕内部元器件和金属组件众多,会干扰射频信号),依然能够快速完成EMVCo®认证周期,确保设备稳定运行。 突破技术瓶颈,大幅拓展读卡距离 近年来,随着非接触式支付的深入发展,POS机读卡器天线越来越多地集成在LCD屏下方,这虽然提升了设备的集成度,但也带来了射频干扰难题。为解决这些行业痛点,ST25R300成功攻克了兼顾高发射功率与出色接收灵敏度的技术难题。它能够输出高达2.2W的功率,同时具备优秀的小信号接收性能,在实际应用中最直观的体现就是读卡距离得到显著扩展。 下面的对比演示视频清晰地展示了ST25R300的优势。在相同天线环境下,上一代旗舰芯片ST25R3916B的读卡距离约为12cm,而ST25R300的读卡距离达到了17cm左右,提升幅度高达40%-50%。这一进步让ST25R300在性能要求较高或工作环境复杂的应用场景中更具竞争力。 ![]() LPCD功能升级,优化用户体验 除了发射功率显著提升,ST25R300在低功耗卡检测(LPCD,Low Power Card Detection)功能上也实现了重大突破。传统NFC读写器芯片的LPCD读取距离与正常读取距离存在30%-40%的差距,若首次读取卡片时未及时从LPCD模式转换到正常模式,就需要将卡片贴近读卡器才能读取,极大影响了用户体验。ST25R300对LPCD性能进行了精心优化,使该模式下的读卡距离与正常运行模式保持一致。这种模式可独立运行,无需主控MCU介入,且检测脉冲瞬时功耗低于常规检卡模式,能让整个读写器系统维持在极低功耗水平。 适配市场需求,为无线充电助力 非接触式支付的持续火热,正推动NFC读卡器芯片市场迈向新高度。据WGR预测,2023年至2032年间,该市场的复合年增长率将达到10.29%。支持NFC技术的设备不断涌现,使NFC技术的应用范围不再局限于金融支付领域,在医疗、交通、制造、消费电子等行业的融合中也不断创造新机遇。其中,可穿戴设备市场的迅猛发展,催生出对NFC无线充电的强烈需求。 NFC无线充电短期目标是做到接收端功率在1W以内,未来的目标是3W。但无线充电在传输过程中存在能量损耗,如果要在接收端实现更大功率,一要减少路径损耗,二要增大输出端的功率。 ST25R300在这一领域同样表现出色,其高达2.2W的发射功率,可在接收端实现近1W的功率,相较于上一代芯片几乎翻倍。这一功率足以满足戒指、眼镜等各类可穿戴设备的充电需求,为可穿戴设备的续航提供有力保障,应用前景十分广阔。 展望未来,意法半导体的目光并未局限于现有的非接触式支付和无线充电场景。随着NFC技术在越来越多行业的渗透,更多生活场景有望被开发利用。从全球范围来看,无论是POS机应用,还是充电领域的拓展,都在不断拓宽NFC技术的使用边界。意法半导体将紧跟市场需求,持续创新。随着产品性能的持续优化,未来基于NFC的创新应用必将层出不穷。 |
【STEVAL-25R200SA评测】测评总结
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【STEVAL-25R200SA评测】天线开发注意事项
【STEVAL-25R200SA评测】多天线切换性能测试
【STEVAL-25R200SA评测】低功耗捡卡(LPCD)检测性能
【STEVAL-25R200SA 测评】功耗测试
【STEVAL-25R200SA 测评】不同模式下的读写距离
【STEVAL-25R200SA 测评】资源介绍
【STEVAL-25R200SA评测】DPO动态功率输出的性能
【STEVAL-25R200SA评测】低功耗捡卡(LPCD)检测性能
期待体验新产品。
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