<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > RF/微波 > 正文

    TI毫米波芯片普通幀波形配置介紹

    發布時間:2023-11-23 來源:TI 責任編輯:wenwei

    【導讀】TI的毫米波芯片采用的是FMCW(調頻連續波),支持普通幀和高級幀。本文以AWR1843和AWR6843為例,介紹如何進行普通幀配置的配置,以及配置的注意事項。


    一. 普通幀波形配置


    1697532485638314.png

    圖1 典型的chirp


    1697532473475417.png

    表1 chirp時序參數


    10.png

    圖2 典型的幀(frame)


    TI毫米波芯片的波形配置是以Profile和Chirp配置為基礎的。AWR1843和AWR6843芯片內部最多存儲4個不同的Profile配置和512個不同的Chirp配置,分別存儲于芯片內部的Profile RAM和Chirp RAM。一個frame(幀)是由多個chirp組成,而每個chirp又是基于某個profile,這就是frame、chirp和profile三者的關系。


    Profile里設定了一些波形的基本配置,例如起始頻率(start frequency)、掃頻斜率(frequency slope)、采樣率、采樣點數、idle time、ramp end time等。一個chirp的時長是chirp cycle time=idle time+ramp end time。AWR1843和AWR6843的VCO參數如下表2。對于AWR1843,可以選擇VCO1或者VCO2,而對于AWR6843,只能使用VCO2。VCO1帶寬較窄,但相噪聲(phase noise)指標較好。VCO2支持4GHz帶寬,如果需要使用較寬帶寬,需要選擇VCO2。


    1697532451723289.png

    表2 Profile配置部分參數說明


    Chirp配置里需要設置配置哪個(哪些)chirp配置序號(chirp  index),選擇使用哪個profile,并且可以在選擇使用的profile的配置基礎上,對起始頻率、掃頻斜率、idle time和ADC start time做微調。如果需要配置chirp配置序號0的參數,那CHIRP_START_INDX = CHIRP_END_INDX =0。如果chirp配置序號0到3的參數是完全一樣的,那么可以設置CHIRP_START_INDX = 0,CHIRP_END_INDX =3,一次性配置4個chirp配置。chirp配置里起始頻率的調整范圍在單個profile的起始頻率上增加的范圍是有限制的。如果起始頻率的調整超過了調整限制,建議新設定一個profile, 后續的chirp配置可以使用新的profile的新起始頻率進行偏移,以實現chirp的頻率偏移大于限制的情況。本文后面內容有舉例說明。


    1697532435625844.png

    表3 Chirp配置部分參數說明


    Frame配置里要設置發射波形使用的chirp配置,以及循環次數和幀數。使用的chirp index必須是之前有配置過的,不然配置會報錯。注意幀數設置為0表示一直發波。


    1697532421310244.png

    表4 Frame配置部分參數說明


    下面舉例說明如何在AWR1843上配置一個frame波形。假設配置4個不同的chirp配置,每個chirp配置的起始頻率增加200MHz,按照chirp 0~chipr 3的配置循環發波,一個frame里共128個chirp,一直發波。波形配置和波形示意圖如下。


    1697532400450088.png

    表5 示例波形配置


    1697532388751370.png

    圖3示例波形示意圖


    二. 配置波形注意事項


    1. ADC start time + 采樣時間(采樣點數/采樣率)< ramp end time


    2. (Idle time + ramp end time)*每幀chirp數 < 幀時長(frame period)每幀chirp數 = (framecfg.end chirp index - framecfg.start chirp index +1 )* framecfg.no_of_loop


    3. Duty cycle=發波時間/幀時長


    4. 掃頻斜率*ramp end time < 芯片支持的最大帶寬


    有效帶寬:掃頻斜率* 采樣時間


    mmwave studio里有一個Ramp Timing Caculator工具,可以根據用戶設定,給出建議的idle time和adc start time。如果使用的帶寬超出芯片支持的范圍,也會給出提示。更多信息請參考參考文檔[1].


    1697532364102891.png

    圖4 mmWave Studio Ramp Timing Caculator工具界面


    參考文檔:


    1. Programming Chirp Parameters in TI Radar Devices (Rev. A)

    2. mmWave Radar Interface Control Document (MMWAVE-DFP Firmware | TI.com)

    3. MMWAVE-STUDIO IDE, configuration, compiler or debugger | TI.com


    作者:Chris Meng



    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:


    應用LMR38020優化PoE設備供電方案

    汽車自動旋轉屏選型指南

    光電二極管信號放大解決方案解析

    英飛凌專家:看好戶儲市場增長前景,3大未來發展方向引關注

    采用SiC提高住宅太陽能系統性能

    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    日本精品久久久久中文字幕8| 无码人妻精品一区二区三区久久久| 久久久久成人精品无码中文字幕| 精品久久久久久中文字幕| YY111111少妇无码理论片| 成人午夜福利免费无码视频| 亚洲国产精品成人AV无码久久综合影院 | 狠狠躁天天躁中文字幕无码 | 超清无码无卡中文字幕| 67194成l人在线观看线路无码| 无码播放一区二区三区| 欧美日韩中文在线| 超清无码无卡中文字幕| 中文字幕一区二区三区5566| 亚洲AV无码一区二区一二区| 2021无码最新国产在线观看| 亚洲精品无码永久中文字幕| 无码人妻精品中文字幕免费东京热| 波多野结衣中文在线| 中文字幕无码乱人伦| 午夜亚洲av永久无码精品| 国产精品三级在线观看无码| 人妻少妇伦在线无码专区视频| 亚洲AV无码久久精品色欲| 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀网站| 色多多国产中文字幕在线| 最近2019中文字幕| 亚洲乱码中文字幕综合234| 乱人伦中文视频高清视频| 欧美成人中文字幕在线看| 久久久网中文字幕| 中文字幕51日韩视频| 精品亚洲成A人无码成A在线观看| 国产日韩AV免费无码一区二区| 国产AV无码专区亚洲AV手机麻豆 | 一本色道无码道在线观看| 一区二区三区人妻无码| 亚洲Av无码精品色午夜 | 国产亚洲精品无码专区| 日韩视频无码日韩视频又2021 | 国产中文字幕在线观看|