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[参考译文] CC1310:E70-915T30S -带 PA 前端射频问题的 CC1310。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

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/1137501/cc1310-e70-915t30s---cc1310-with-pa-front-end-rf-problem

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190

大家好、我们目前正在使用来自制造商 ebyte 的 E70-915T30S 模块、这些模块自带固件、但我们在这些模块上运行自定义固件、执行此集成时遇到问题、 我们看到我们没有获得所需的功率、而不是所需的距离、为此、我想知道如何正确配置 SmartRF Studio 7以使用 CC1310的射频级+功率放大器。 我们可以观察到、E70-915T30S 使用 BT33L 作为 PA、但我们不知道是否需要使用 PA 和 LNA 引脚或其他配置。

此致

弗朗西斯科

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    您好!

    您应直接联系模块制造商以获得其产品的支持。

    您能否提供 ebyte 模块的原理图?

    为了调试输出功率、首先在断开 BT33L 的情况下、在50欧姆点测量 CC1310的输出功率。

    此致、

      Richard

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    您好 Richard、是的、我n´t 联系制造商、但他们不会因为我们使用自己的代码而为我们提供支持。 ´s 我们的器件不能正常工作、并假设功率放大器不同(由于 ebyte 执行高达30dBm 的输出、因此不是 CC1190)、SmartRF Studio 中针对具有外部 PA 的 CC1310建议的配置是什么? 独立的 CC1310配置? 或者我们需要使用 CC1310-90配置进行更改?

    它们给出了 PA_EN 和 LNA_EN 的逻辑表

    谢谢;

    弗朗西斯科

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    您是否有原理图?

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    不是、我们只知道它们使用 BT33L 作为 PA。

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    BT33L 只是一款固定增益放大器、其增益由连接到 BT33L 引脚1和18的无源器件设定。

    您的模块上必须有一个 SPDT 开关。 需要设置该值、否则您将得到大约20-25dB 的 IL。  

    在 SmartRF Studio 中、您只需发送未调制的 Tx 载波即可。 首先、我要将输出功率级别设置为 10dBm。

    模块的运行输出功率是多少?

    您测量的输出功率是多少?

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    ´re、当您说模块必须有 SPDT 开关时、您会说这样的东西吗? :

    ebyte 说、它们将引脚11和12用于 LNA 和 PA (DIO_6和 DIO_7)

    那么、这将是建议的配置吗?

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    是的。 只需略微降低输出功率设置、因为 BTS33的增益约为20-22dB。 您应该需要大约8dBm +/- 2dB 的功率设置。

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    您好 Richard、在 Code Composer Studio 中、我们是否需要进行更改以启用 PA 和 LNA 控制? 感谢您的支持。

    这些是我们使用的示例。

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    您好!

    CC1310没有开关、因此必须为您的模块添加开关控制。

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    ´re、Richard、是的、您好、我现在无法正确激活 PA 和 LNA (使用模块内的某些引脚)、但当我执行一些基本距离测试时、接收效果不好、我们使用三个器件、一个 E70是发送器、两个器件是接收器 (一个 E70和n´t CC1310 Launchpad)、该 LaunchPad 可作为超过600米的接收通道、无需视线、但 E70无法达到200米的接收范围。 问题可能出在哪呢? 我们也在使用

    #define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION           0x0       // LF 时钟源自高频 XOSC

    因为 E70没有焊接外部晶体。

    接待质量差的原因是什么?

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    有许多因素会导致覆盖范围较差。 为了确定根本原因、请遵循下面所示的指南来调试根本原因:
           
    计算理论范围:
           
    1 主机 IRQ "实现最佳范围"描述了重要参数、以便在范围电子表格中输入实际值。
           
    2. 使用对讲机设置计算电子表格中的视线(LOS)范围   
      - 输出功率
      - 芯片和数据速率的选择
      - 天线高于地面的高度
      - 工作频率
           
    3. 发送器和接收器的 LOS 之间是否有任何物体?  
      - 如果是这样、添加一个可以表示阻挡 LOS 的物体的合适吸收材料。
           
    4. 选择适合您的产品的天线增益
      - 例如:在433MHz 时、手持设备永远不会达到100%的效率。 手持产品良好的433MHz 天线的典型效率为-4dBi。  
           
    如果范围不符合预期距离、则需要确定根本原因:
           
    以下一个或多个因素可能会导致覆盖范围较差:
      - 接收器灵敏度较差
      - 较差的 Tx 输出功率
      - 天线不良
           
    测量方法将取决于可用的设备类型。  
           
    5. 测量传导灵敏度  
      - 断开天线并在 SMA 连接器处执行传导测量、或在50欧姆点焊接半刚性电缆。
      - 首选:使用能够发送数据包的信号发生器。 如果信号发生器无法发送数据包、则只发送前导码数据。
        如果信号发生器不可用、则在 EM SMA 连接器和客户板上的天线连接器之间使用具有衰减的 EM。  
        - 使用这种方法很难获得准确的数字、因为输出功率和衰减的确切值未知。  
        - 某些能量也会从 EM 中通过空气传播、因此将接收器放置在金属盒中以屏蔽它将提供更准确的结果。
      - 如果传导灵敏度较差:  
        - 设置是否与 SmartRF Studio 中的建议值相同?
        - 原理图是否符合参考设计?
        - 布局是否符合参考设计?
           
    6. 测量传导输出功率  
      - 断开天线并在 SMA 连接器处执行传导测量、或在50欧姆点焊接半刚性电缆。
      - 预填充:使用频谱分析仪(MSP-SA430或类似产品不具有所需的精度)
      - 如果 SA 不可用、则使用具有 SMA 连接点的 EM 或 LaunchPad。
        - 在传输器的 SMA 连接器和 EM/LaunchPad 连接器之间添加已知的射频衰减块。  
        - 使用 SmartRF Studio 并在连续 RX 中设置 EM/LaunchPad、然后读取 RSSI。
      - 如果传导功率较差:
        - 原理图是否符合参考设计?
        - 布局是否符合参考设计?
           
    7.  测量天线。 如果灵敏度和输出功率符合预期、并且距离比理论距离差、则天线效率很可能较差。  
      - 预填充:使用网络分析器(VNA)来精确调节天线。   
        - 断开无线电连接、并在50欧姆点向天线匹配网络和天线添加半刚性电缆/SMA 连接器。
        - 使用端口扩展补偿半刚性电缆或 SMA、以便它们不包含在天线测量中。
        - 务必在最终外壳中测量天线、否则调谐将无效。
        - 始终像在应用中那样测量天线。 如果器件放置在金属架上、则必须在类似的环境中进行调整。
        - 测量天线的谐振、并确保匹配效果优于 VSWR 2。
        -  如果谐振不正确或匹配值大于 VSWR 2、则需要再次审查天线设计。  
      - 如果无法使用 VNA 进行测量、则使用具有已知良好天线的 EM 或 LaunchPad。
        - 通过扫描发送器的频率来测量谐振频率、并测量接收器读取最高 RSSI 的频率。  
      - 如果天线不良:
        - 天线匹配网络是否与天线参考设计相同?
        - 天线布局是否符合已知天线参考设计?
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    Richard、大家好、从 ebyte 开始、他们回答我关于接收问题的问题:"问题可能是主晶振的频率 BAIS (我想说偏置)"、您知道这是什么问题吗?
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    您好!

    您是否测量了间接测量晶体调谐效果的频率偏移?

    发送 频率为868.000MHz 的 Tx 未调制载波、然后在频谱分析仪上测量频率偏移。 测量频谱分析仪上868.000MHz 的频率偏移。 它应小于17kHz 偏移、理想情况下仅为几 kHz 偏移。  

    此致、

      Richard