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TI毫米波芯片艰深帧波形配置装备部署介绍

字号+ 作者:万花骞魁网 来源:热点 2024-11-16 13:07:06 我要评论(0)

TI的毫米波芯片接管的是FMCW调频不断波),反对于艰深帧以及低级帧。本文以AWR1843以及AWR6843为例,介绍若何妨碍艰深帧配置装备部署的配置装备部署,以及配置装备部署的留意事变。本文援用地址

TI的毫米毫米波芯片接管的是FMCW(调频不断波) ,反对于艰深帧以及低级帧 。波芯波形部署本文以AWR1843以及AWR6843为例,片艰配置介绍若何妨碍艰深帧配置装备部署的深帧配置装备部署 ,以及配置装备部署的装备留意事变 。

本文援用地址:

一. 艰深帧波形配置装备部署

图1 典型的介绍chirp图1 典型的chirp

表1 chirp时序参数

图2 典型的帧(frame)图2 典型的帧(frame)

TI毫米波芯片的波形配置装备部署因此Profile以及Chirp配置装备部署为根基的 。AWR1843以及AWR6843芯片外部至多存储4个差距的毫米Profile配置装备部署以及512个差距的Chirp配置装备部署,分说存储于芯片外部的波芯波形部署Profile RAM以及Chirp RAM 。一个frame(帧)是片艰配置由多个chirp组成,而每一个chirp又是深帧基于某个profile ,这便是装备frame 、chirp以及profile三者的介绍关连 。

Profile里设定了一些波形的毫米根基配置装备部署,好比起始频率(start frequency)、波芯波形部署扫频斜率(frequency slope) 、片艰配置采样率 、采样点数 、idle time 、ramp end time等 。一个chirp的时长是chirp cycle time=idle time+ramp end time 。AWR1843以及AWR6843的VCO参数如下表2 。对于AWR1843,可能抉择VCO1概况VCO2 ,而对于AWR6843 ,只能运用VCO2。VCO1带宽较窄,但相噪声(phase noise)目的较好。VCO2反对于4GHz带宽,假如需要运用较宽带宽 ,需要抉择VCO2 。

       表2 Profile配置装备部署部份参数剖析

Chirp配置装备部署里需要配置配置装备部署哪一个(哪些)chirp配置装备部署序号(chirp  index),抉择运用哪一个profile  ,而且可能在抉择运用的profile的配置装备部署根基上,对于起始频率 、扫频斜率、idle time以及ADC start time做微调 。假如需要配置装备部署chirp配置装备部署序号0的参数 ,那CHIRP_START_INDX = CHIRP_END_INDX =0。假如chirp配置装备部署序号0到3的参数是残缺同样的 ,那末可能配置CHIRP_START_INDX = 0,CHIRP_END_INDX =3 ,一次性配置装备部署4个chirp配置装备部署 。chirp配置装备部署里起始频率的调解规模在单个profile的起始频率上削减的规模是有限度的 。假如起始频率的调解逾越了调解限度,建议新设定一个profile, 后续的chirp配置装备部署可能运用新的profile的新起始频率妨碍偏移 ,以实现chirp的频率偏移大于限度的情景  。本文前面内容有举例剖析。

表3 Chirp配置装备部署部份参数剖析表3 Chirp配置装备部署部份参数剖析

Frame配置装备部署里要配置发射波形运用的chirp配置装备部署 ,以及循环次数以及帧数 。运用的chirp index必需是以前有配置装备部署过的 ,否则配置装备部署会报错。留意帧数配置为0展现不断发波 。

表4 Frame配置装备部署部份参数剖析表4 Frame配置装备部署部份参数剖析

下面举例剖析若何在AWR1843上配置装备部署一个frame波形  。假如配置装备部署4个差距的chirp配置装备部署,每一个chirp配置装备部署的起始频率削减200MHz ,凭证chirp 0~chipr 3的配置装备部署循环发波 ,一个frame里共128个chirp,不断发波 。波形配置装备部署以及波形展现图如下 。

表5 示例波形配置装备部署

图3示例波形展现图图3示例波形展现图

二. 配置装备部署波形留意事变

1. ADC start time + 采样光阴(采样点数/采样率)< ramp end time

2. (Idle time + ramp end time)*每一帧chirp数 < 帧时长(frame period)每一帧chirp数 = (framecfg.end chirp index - framecfg.start chirp index +1 )* framecfg.no_of_loop

3. Duty cycle=发波光阴/帧时长

4. 扫频斜率*ramp end time < 芯片反对于的最大带宽

实用带宽:扫频斜率* 采样光阴

妹妹wave studio里有一个Ramp Timing Caculator工具,可能凭证用户设定,给出建议的idle time以及adc start time 。假如运用的带宽逾越芯片反对于的规模 ,也会给出揭示。

图4 妹妹Wave Studio Ramp Timing Caculator工具界面图4 妹妹Wave Studio Ramp Timing Caculator工具界面

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