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                                        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


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                                        圖1 典型的chirp


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                                        表1 chirp時序參數


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                                        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。


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                                        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。


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                                        表3 Chirp配置部分參數說明


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                                        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。


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                                        表5 示例波形配置


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                                        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].


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                                        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。


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