This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:RSSI和振荡器稳定时间和电流使用情况

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1200, CC1120

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/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/618121/rtos-cc1310-rssi-and-oscillator-settling-time-and-current-usage

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件: CC1200CC1120

工具/软件:TI-RTOS

我们正在使用CC1310 Launchpad来测量使用嗅探模式示例代码的基本轮询接收器的平均功耗。 我们测量的曲线与此处显示的曲线几乎完全相同(https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/p/54.776万/2005088</s>200.5088万

虽然实际RX活动时间看起来相当不错,但在此之前有很多时间需要大约4mA。 我猜这大部分时间是振荡器的稳定时间,这会使我们的电力预算增加一大部分。 检查无线电接收器的平均功率(假设每秒唤醒一次)约为10.5uA。

是否有任何方法可以减少此电流消耗或时间? 我们已经试验了RX带宽和数据基,但这些只是稍微缩短了RX活动时间,对RX变为活动状态之前的计时/电流消耗没有影响。

这实际上比我们以前的CC430更糟糕,后者在这段时间内仅需1mA。 假设每秒唤醒一次,检查无线电接收器的平均功率仅为7.2uA,这用于检查2个信道! 下面是我们的旧版CC430的一个图解,它对两个信道(而不仅仅是一个信道)执行相同的对讲机检测:

  • 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。

    你(们)好乍得

    在WOR示例中从待机模式切换到RX模式时,必须打开RF内核,晶体必须稳定,并且对讲机设置命令和CMD_FS必须运行。 此外,必须加载您正在使用的特定PHY的所有修补程序。

    遗憾的是,这通常需要1.6 ms,而且对于使此时间更快/电流更低没有太多可做的事情。

    巴西

    Siri

  • 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,

    唤醒时间慢确实是CC13x0/CC26x0器件系列的一个弱点。

    Chad Christensen 说:
    我们已经试验了RX带宽和数据速率,但这只会稍微缩短RX活动时间,不会影响RX变为活动状态之前的时间/电流消耗。[/QUOT]

    你是对的。 RX带宽的影响很小。 请参阅 下表,了解CMD_PROP_CS/CS_PROP_RX_sniff的RSSI稳定时间

    Chad Christensen 说:
    是否有任何方法可以减少当前的消耗或时间?

    我不这么认为。 进入RX之前,CC1310启用外部HF晶体,为RF内核供电,加载固件补丁并切换到外部振荡器。 这是并行发生的,但芯片唤醒需要300 µs,当CPU处于活动状态时,RF内核启动过程需要大约1毫秒,这就是为什么您会看到如此高的电流消耗。 在CC430上,所有与无线电相关的问题都是在硬件中解决的。

    这实际上比我们的旧版CC430更糟糕,后者在这段时间内只需大约1mA。 假设每秒唤醒一次,检查无线电接收器的平均功率仅为7.2uA,这用于检查2个信道! [/引述]

    我不知道CC430的电流消耗,但对于在2个通道上每秒一次的CC1310探查,3.6V时的平均电流消耗约为12 µA。

  • 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。

    感谢您的详细回答。

    但是,新的CC1310将66 % 的电流用作轮询接收器,这似乎有点令人失望。 CC430具有禁用频率合成器校准的选项,这显著缩短了射频内核启动时间。 我们会在开机时手动校准,存储和加载每个射频探查周期的校准值,然后定期或在温度变化后重新校准。  

    CC1310是否执行类似的操作,或是否能够执行类似的操作? 这是否会缩短射频内核的启动时间?

    这是我们的电力预算的重要组成部分-是否有任何其他改进建议?

    我假设CC2610需要相同的时间/功率?  TI提供的其它无线电设备是否更好?

    谢谢!

    乍得C.

  • 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。

    你(们)好乍得

    我们无法在旧设备上关闭校准,因此遗憾的是,时间安排没有太多关系。

    您可以查看收发器(CC1120和CC1200)的嗅探模式功能。 应用手册(http://www.ti.com/litswra428)中有一个Excel工作表 ,可为您计算不同设置/前导码长度的当前消耗。

    巴西

    Siri