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[参考译文] CC1352P:在单个 PCB 设计中使用所有3个频带

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352R, CC1312R
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/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1116559/cc1352p-use-all-3-bands-in-single-pcb-design

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC1352RCC1312R

您好!

我想使用 CC1352P SoC 作为无线连接研究工具。 它支持3个2.4GHz、868-915MHz 和315-433MHz 频带。

但是、似乎没有任何可用的开发板同时支持全部3个开发板。

可用的开发板包括用于2.4和868-915的 LAUNCHXL-CC1352P-2或用于2.4和315-433的 LAUNCHXL-CC1352P-4。

我想设计一个支持所有3个频段的电路板、但我缺乏射频设计技能。

我的想法是使用 SKY13399射频开关为不同的低于1GHz 频带选择平衡-非平衡变压器、并使用 SMA 连接器端接所有3个平衡-非平衡变压器(无 PCB 天线)。

但是、在阅读了有关射频设计的一些 TI 资源后、任何更改似乎都需要平衡-非平衡变压器调优(添加射频开关听起来像是一个巨大的变化)。

是否有一些参考设计/资源可能对我有所帮助?

谢谢!

  • 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。

    您好!

    有几个要点将有望帮助您阐明您的选择。

    1。

    此外 、从 CC1352P 数据表的第8.9节中可以看出 :https://www.ti.com/lit/swrs192 实际上支持以下频段(包括您提到的3个频段):

    2.

    CC1352P 具有3个射频输出:

    低于1GHz 和2.4GHz 端口为 TX/RX、而20dBm PA 仅为 TX。 这意味着、由于需要正确的匹配网络(在给定的工作频段中为器件提供最佳阻抗)的物理限制、只能为将具有 TX/RX 操作的两个工作频段提供匹配网络。

    您还可以仅使用20dBm PA 输出在 TX 中运行一个频带、但低于1GHz 的 RX 不会针对该频带进行优化。

    由于射频前端具有差分 接口、因此将平衡-非平衡变压器放置在靠近器件引脚的位置并使其尽可能对称非常重要。 将射频开关放置在端口旁边将不起作用、因为您需要对开关进行差分输入或事先转换为不平衡的线路(使您返回到方形线)。

    因此、您可能需要2个 SoC/收发器、或者仅在 TX 中运行其中一个频带。 如果您不需要20dBm 输出功率、您可以使用此解决方案:

    • 2.4GHz TX/RX 和一个低于1GHz 频带 TX/RX:CC1352R
    • CC1352R 前端:  
    • 另一个低于1GHz 频带 TX/RX:CC1312R
    • CC1312R 前端:  
    • 如果其中一个频带需要20dBm 输出、则可以使用 CC1352P (而不是 CC1352R)并在同一芯片上使用低于1GHz 前端接收该频带的输出

    但是、射频匹配存在物理限制、因此很遗憾、您的原始想法是不可能实现的。

    3.

    如需更多深入的说明和选项的进一步评估、请参阅 :SWRA640F (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项(修订版 F))https://www.ti.com/lit/swra640

    此致、

    Zack