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从数据表中、我可以检查器件唤醒序列。
唤醒时、需要进行切片器_REF_CLK 稳定的时间要求、约为5ms。
在正常运行之前、还需要固件映像加载时间。
加载时间会因固件映像大小而异。
那么、我能否知道从器件上电到雷达正常运行的典型总延迟时间?
此致、
海登
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从数据表中、我可以检查器件唤醒序列。
唤醒时、需要进行切片器_REF_CLK 稳定的时间要求、约为5ms。
在正常运行之前、还需要固件映像加载时间。
加载时间会因固件映像大小而异。
那么、我能否知道从器件上电到雷达正常运行的典型总延迟时间?
此致、
海登
您好、Hayden、
这取决于多个项目、我们正在开发一个低功耗电平感应项目、我们在该项目中尝试减少启动时间和测量时间。
在 ES2.0器件上、引导 Rom 对18MHz 的 QSPI 时钟进行编程、在 ES2.0 (当前样本)上、器件将 BSS 和 MSS 代码加载到 R4F 处理器 RAM 中。
如果使用 SDK 1.05 .bin 文件的大小,则为~290 KB。 在较新的器件 ES3.0上、BSS RF4代码位于 ROM 中、QSPI 时钟以40MHz 的频率运行。 此外、还有一些用于代码优化和 API 优化的更改、可进一步缩短时间/降低功耗。
在 TI 网站上、该领域的初始工作列在"IWR1443 77Ghz 液位变送器功耗优化参考设计 " www.ti.com/.../TIDEP-0091下
此参考设计使用经过修改的 IWR1443 EVM 和 MSP432 EVM 主机处理器。 有一级简化软件的示例代码、使用 PMIC_Enable、GPIO0和 HOST_Interrupt、您可以测量引导、射频校准和测量的时间量。 软件中的当前 ES2.0设计 TIDEP-0091从 QSPI 和代码加载引导需要155ms、而射频校准和测量需要35mS。 ES3.0器件的启动时间预计至少减少4倍、实际测量需要等待器件制造。
与电池电量相关、您需要评估每次测量需要多少雷达传感器样本、需要多长时间进行测量、电池放电、充电周期以及启动和测量的功耗。 电平感应项目不会由电池供电、它会存储+24V 激励电压产生的能量、每秒~μ A、将存储的能量用于短时测量。
此致、
Joe Quintal