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[参考译文] CC430F5137:频率通道的变化

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, CC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/902727/cc430f5137-change-of-frequency-channels

器件型号:CC430F5137
主题中讨论的其他器件: CC1101

我们决定构建一个技术器件、将从431MHz 到436MHz 的频率进行分类。 它看起来像一个扫描频率发生器、但这些频率的间距将是预先确定的。 它将是200kHz。 为了进行调试、我们选择了采用 CC430F5137微控制器的 Titan 板(titan-project.com)。

最简单的方法是将431MHz 指定为基频。 然后、依次将频率通道编号设置为0至25、反之亦然。 因此、我们可以获得所需的结果。

使用德州仪器的 SmartRF Studio、可获得收发器设置:

基频- 430.999908 MHz

通道栅格- 199.951172kHz

连续传输模式-寄存器 PKTCTRL0字段 PKT_FORMAT = 1

使用选定的参数、编号为25的频率通道将允许形成435.998688 MHz 的载波频率。

它非常适合我们。

让我们编写一个简单的程序、首先初始化收发器、然后在一个周期中、它将逐次对频率通道进行分类、首先向上、然后每秒向下。

  ResetRadioCore();

  InitRadio();

  strobe (rf_sidle);

  delay_ms (1);

  STROBE ( RF_SCAL );

  TransmitOn();

  delay_ms (1);

  _disable_interrupt ();

  while (1){

      delay_ms (1000);

          if (frdir=0){

              CH++;

              如果(ch > 25){

                  frdir=1;

                  CH=25;

              }

          }

          否则

              CH -;

              如果(ch==255){

                  frdir=0;

                  CH=1;

              }

          }

          WriteSingleReg (CHANNR、ch);

  }

我们连接频谱分析仪并启动我们的项目。 在下面的图片中、您可以看到每秒切换频率通道的顺序图。  (在第3秒的视频中、我们将看到频率通道每秒切换一次)。

直到通道25的所有后续通道都没有改善结果。 但是、当倒计时从第17个通道开始朝相反方向进行时、所需的结果将恢复。

如果重复实验、但设置 最大通道40、我们会得到非常奇怪的结果。 (从第27秒开始)。

最令人惊奇的是、峰值在接近通道15和16的频率上下降。

https://youtu.be/EjdMWA16ZrA

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    最有可能是同步脱离锁定状态。 尝试为  每个通道执行 Strobe( RF_SCAL );。

    我相信、如果频率从最后一个校准点移动大约1MHz、我们通常建议重新校准。   

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    亲爱的特!

    我添加了 Strobe (RF_SCAL);Delay_ms (10);

    在 WriteSingleReg (CHANNR、ch)之后进入我的程序-  结果没有改变。

    在  WriteSingleReg (CHANNR、ch)之前添加了 Strobe (RF_SCAL)-  结果不变。
    只有复位和初始化 才能成功。

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    对于 CC1101、状态图显示频率只能在空闲状态下更改、或者确切地说是模式只能在该状态下完成校准。 我在快速浏览时没有找到 CC430的状态图、但这是合理的。 CC430。 它的实现方式也很有意义。 如果在 TX 中更改频率、则频谱通常会有点"凌乱"、而更改是完成的、因为同步正在解锁和锁定以设置新频率、在该序列中、用户不能控制且可能超出规定范围的频率分量 发生。  

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    方案中的这种变化导致了成功。

               strobe (rf_sidle);

               WriteSingleReg (CHANNR、ch);

               STROBE ( RF_SCAL );

               delay_us (200);

               STROBE ( RF_STX );

    μs 必须至少为200 μ s。

    然后、从空闲模式切换到 TX 模式所需的时间略小于1ms、如图所示。

    通道切换视频

    https://youtu.be/_NdpAicHUVQ

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    您好!

    请允许我们的小型技术小组(两者)鼓掌:

    • 清晰度、关心和细节... 然后(甚至)最终结果-由海报 Valery 展示
    • TER 的系统分析-导致设计成功

    在不寻求任何"太秘密"的情况下、Valery 是否可以一般地描述"这种"近端"连续频率生成的动机?"   (即频率"Hoppers"通常采用更大的频率偏移-我们知道"这不是这里的意图-然而、Freq 的其他生产商。 合成器。 器件)通常以较高的单位跨度。)

    此外、还会出现以下附加(一般)问题:

    • 未描述天线-是否设计为在"中心频率"时最大限度地减少 SWR?   (433.5MHz)  
    • 信号范围(距离)是否会受到这种"扫描频率"的影响?   (即与固定频率相比)
    • 是否考虑了"改变的频率扫描速率"(尤其是一个易于/快速编程的扫描速率)的影响?   (即、根据应用的不同、可能会证明非常有用...)

    很棒的帖子——谢谢你们两个……

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    大家好!

    感谢您的帮助和掌声!))))

    我是 Titan 开发板的开发人员之一。

    我们为学习 MSP430的人制作了这些板。 因为我们 的 Titan 系列允许人们学习 MSP430的如此惊人的核心、并将其应用于他们的开发中。

    我们决定展示创建技术器件来学习高频电路的标量频率特性以演示 Titan 板的功能的过程。

    未来器件的结构:

    我要再次感谢您的及时帮助以及我对 MSP430内核的新想法。

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    您好 Titan Board 的"熟练"开发人员-您的专业(&提示)解释非常有意义-谢谢。

    您对"图形 LCD "的使用可能会用作"合理频谱选择器"(也许是分析仪)、但取决于 UHF 测量桥的性能) -在使用小型键盘的帮助下、许多用户应能够"自动化"大部分频率设置和配置过程-同时立即查看其射频输出信号的特性。   简单地说、"出色"是一种学习工具-尤其是在系统采用" kiss"(仔细考虑、测量/测试和验证的小顺序步骤)时。   (请注意、"向图形 LCD 添加键盘将其使用范围从"仅信号监控"扩展到"成熟的控制头!"   哪种"速度、易用性和增强性"是射频用户的信号设置、生成和测量!)

    您引入此类器件的"时序"非常理想:

    • 即使在病毒被击败后,许多“WFH”(在家工作)仍有望继续下去
    • 而多个规模制造商将其仪器功能扩展到"频谱分析"的"新"趋势-您似乎(可能)处于非常有利的位置

    虽然"4xx MHz 频段"被证明很受欢迎、但您对"3xx 和(偶数) 8xx-9xx"的考虑也应具有类似的兴趣-为您的团队(甚至)提供更多机会!