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[参考译文] CC1310:LRM 2晶体规格

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1310, 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/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/910737/cc1310-lrm-2-crystal-specification

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1120CC1312R

您好!

我对晶体规格有点困惑。

根据"CC13xx 远距离模式 SWRA642"模式2可在链路两侧使用正常的10ppm 晶振。

我只是想知道正常意味着什么...? 晶体在温度范围内(在漂移和负载之间)存在初始容差和稳定性参数。

假设我们选择 一个温度和容差均为+/- 10ppm 的值。 最坏情况下、这将被偏移+/- 20ppm (最坏容差和极端温度下)。

因此、发送器可能处于+20ppm 和接收器-20ppm。 因此、它们之间为40 ppm。

pdf 中的图7表示接收器成功解码数据包的+/-20ppm 偏移是可以的。  

但在我的示例中、它们之间会有40ppm 的频率漂移、这超出了规格范围。

请作出澄清。

此致、HC

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    明天我将与 Sverre 一起查看这方面的内容。  

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    正如您指出的、"模式2可在链路两侧使用正常的10ppm 晶振"这一行具有误导性。 我将编写一个 JIRA 以将其删除。 更正确的写方法是:RX 和 TX 之间的差值必须小于+/- 20ppm。 如果在生产中完成初始校准、则仍可使用10ppm xtal。 此外、如果 TX 和 RX 侧的温度接近相同、则会忽略大部分温度漂移。 这意味着原始文本可能是真实的、但取决于生产测试等   

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    感谢您的澄清。

    我读出必须使用一些传统的 FSK 模式进行初始校准、并且 LRM 不支持这一点、即获取偏移。 当然没问题。 必须确保两个装置处于相同的温度、并在初始时从黄金测试仪中移除初始偏移。 最好的方法是黄金测试仪具有 TCXO、但这是不可能的、除非使用 CC1120。

    我有一个即时频率补偿的想法。 我的应用将从 SI 时间开始使用32kHz TCXO。 是否可以在一段短时间内对两个振荡器的节拍进行计数、记录温度、然后计算偏移并将其存储在表格中、以便以后在该温度下使用? 这样就可以使用更便宜的24MHz 晶体。 这里的挑战是在整个32kHz 周期的精确数量内对24MHz 节拍的数量进行精确计数。 内部硬件和 TI 软件是否能够满足这一要求? 有什么想法吗?

    最诚挚的问候 Hans Christian

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    我假设最简单的方法是将32.768 KHz TCXO 的时钟信号路由到 CC1310上的两个 IO 引脚?

    一个输入将用于正常的32kHz 输入、另一个可以用于 CC1310 GPT 的输入?

    使用3000 32kHz 时、周期约为91ms。 我计算出一个24MHz 周期对应于+/- 0.45ppm 误差。

    因此、问题仍然在于 GPT 的中断 IO 有多精确、这将决定必须使用的32kHz 时钟周期数。 RTL 同步器等功能发挥了作用。

    我假设对于这种方法必须使用2个输入? CC1310上没有多路复用器功能?

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    您是否已对此深入研究过 TDC? 我相信我们使用它来校准内部 RC DSC。  

    在生产过程中、为了避免 LP、我们使用黄金单元并让芯片报告频率误差估算。 即使您要使用不支持给出频率偏移估算的 SLR、也可以在生产测试中使用 FSK。 如果 需要精度相当高的绝对频率偏移、您可以将黄金单元与 TCXO 配合使用(如果您还需要 SLR、则可以使用 CC1120或 CC1312R)。  

    您是否需要比这更高的初始精度?