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[参考译文] CC1190:CC1354 + CC1190的 PA 表配置

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352P7, CC1354P10, CC1190, CC1352R, CC1310
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/1343542/cc1190-pa-table-configuration-for-cc1354-cc1190

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件:CC1354P10CC1352R、CC1352P 、CC1352P7 CC1310

你(们)好!

  我们根据 CC1354P10 (RGZ)提供定制设计、其中采用 SubGHz 线+平衡-非平衡变压器(分立式)+ SAW + CC1190。  

  1. 我想知道其 PA 表配置。
  2. 并且、如果我们使用(Johnson/Murata 平衡-非平衡变压器已针对 CC1352R 和 CC1352P 版本进行验证)、上述 PA 表配置是否会发生变化、我们希望 Johnson/Murata 平衡-非平衡变压器也可以与 CC1354P10 RGZ (7x7mm)良好搭配、因为我们认为它与 CC1352P7引脚对引脚兼容
  3. 对于 CC1354P10支持的任何调制/无线电、此 PA 表配置仍然相同? (例如、具有不同物理模式、TI 15.4堆栈等的 WiSUN)、或者需要根据我们选择的物理/模式进行调优?
  4. 理想情况下、要实现27dBm 输出、我们应该使用 CC1354P10的最大功率是多少? (SubGHZ 行)
  5. 有什么想法、比如如何使用上述任何配置打造专用 TX (27dBm)和专用 RX?
  6. 是否有任何方法可以使用 RF Studio 测量我们电路板的输出功率(导电)? (否则、我们计划使用频谱和功率分析仪进行实验室测试、但在此之前、我想知道是否有办法在没有标准仪器的情况下进行测试?)

此致、


   

  • 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。

    尊敬的 Bhautik:

    1、本文件尚未定稿。 电流建议从用于 CC1310+CC1190的相同 PA 表开始、但可能需要进一步调整 PA 表。 在与团队其他成员进行仔细检查后、我可以通过电子邮件向您提供有关此方面的更多信息。

    2.我们为两家供应商推荐相同的 PA 表,但我也会与团队确认。 CC1354P10 RGZ 封装 与 CC1352P7 (如前所述)引脚对引脚兼容。

    3.是的,在使用相同频带时,对于不同的 PHY/调制方案,PA 表设置将保持不变。

    4.我需要检查一下这个,并返回给你。

    5、需要此功能的背景是什么? 我可以想象实现这一点的主要方法是将单端输出用于专用 TX 和 RX 路径(即对于 TX 单端操作、RF_P 为 TX 单端操作;对于 RX 单端操作、RF_N 为)。

    6.我们强烈建议为此使用经过校准的实验室仪器(如频谱分析仪)。 您可以尝试根据 LaunchPad 上的  第6.1节 共  SWRA370 (手动   

    下载) (CCxxxx 器件的基本射频测试):www.ti.com/.../swra370、用于查看 RX 性能是否符合您的预期、但并不十分可靠。 本周、我将对问题1、2和4进行后续回复。 此致、 扎克
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    您好、Jack、

     感谢您的答复。

     2) 2)您能否确认我们是否也可以将 Johnson/Murata 平衡-非平衡变压器与 CC1354P10 RGZ 配合使用?

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    您好、Zack、

      我还想知道如何为 CC1354P10RGZ + CC1190定制硬件推导确切的 PA 表?

      
      PA 表的值是否也取决于平衡-非平衡变压器/ SAW / PI 网络? 请提供相关指南、说明如何根据我们的定制设计来实现最佳 PA 表。  

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    尊敬的 Bhautik:

    跟进您最初提出的问题:

    • 检查后、我需要更正 Q1的答案。 请使用 SmartRF 915 MHz 中 CC1354P10低于1GHz 868/MCU 设置中的 PA 表作为起点。  
    • 您可以将 Johanson 和 Murata IPC 与任何 CC13x1/CC13x2/CC13x4 (RGZ (7 x 7mm)封装一起使用。
    • CC1190的最大输入功率为+10dBm、因此从 CC1354P10低于1GHz 路径的+10dBm 设置开始可能是最佳的方法。

    关于您的后续问题:

     我还想知道如何为 CC1354P10RGZ + CC1190定制硬件推导确切的 PA 表?

    • 要导出新 PA 表、中提供了详细信息  第10节 共  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640
    • 目标是确定 PA 表设置以在每个所需的温度和器件组装设置下产生一致的输出功率。
    • 我们还在考虑在未来几个季度使用 CC1354P10和 CC1190来开发参考设计、但无法具体说明时间范围。 因此、如果您的设计需要更快完成、那么我建议您在最终调查这一点、我们可以通过 E2E/电子邮件来帮助完成此过程。

    PA 表的值是否也取决于平衡-非平衡变压器/ SAW / PI 网络? 请提供相关指南、说明如何根据我们的定制设计来实现最佳 PA 表。  

    • 这也取决于这些参数、但每个参数的大小各不相同。
      • 在实践中、将针对传导性能最终确定后使用的天线对 PI 网络进行调优。
      • 对于 SAW 滤波器、建议首先测试电路板性能-许多情况下、该测试对匹配网络没有太大影响(由于其50欧姆输入/输出端接阻抗)。
      • 因此、最有效的方法是先了解在初始设置下的器件性能、因为初始设置可能已经可以接受。
    • 我们将更新上面链接的 SWRA640、因此我将提供  第9节  因为它可能有助于澄清一些相关的因素(因此您无需等待):

    通过负载和源极拉取测量组合来确定最佳性能的匹配环境、给定为端接负载/源阻抗。 这需要进行全面的测量来表征射频前端的非线性响应。

    考虑的参数包括:

    • TX 输出功率
    • TX 效率
    • TX 谐波功率级别
    • TX 输出频谱
    • RX 灵敏度

    考虑的运行条件包括:

    • 工作频段
    • 工作电压范围
    • Tx 功率设置
    • 封装寄生效应

    此外、还必须考虑温度变化对 TX/RX 性能的影响。

    这些阻抗位置通常位于史密斯圆图的不同区域、并针对一组给定的工作条件确定在 TX 和 RX 性能之间实现最佳权衡的设计空间。

    确定的目标阻抗还高度依赖于应用电路的电源平面和接地平面、以及精确的测量系统校准、以及因 PCB 布局而产生的差分和常见电流分量的影响。 虽然使用 EDA 工具对 PCB 进行详细仿真可以增强设计的可信度、但仿真不准确(例如元件模型)却增加了难以考虑的额外误差。

    鉴于稳健设计必须考虑的参数数量和所需的测试量、强烈建议遵循参考设计。

    • 我建议使用以下方法查找 PA 表设置:
      • 以 CC1354P10低于1GHz 868/CC1PA 表作为起点、并针对不同的表步骤测量915 MHz 的输出功率。
      • 完成后、请提供这些结果(可能最简单的方法是通过电子邮件)。
      • 然后、我们可以根据当前电路板性能讨论所需的后续步骤。
      • 您是否具备测试电路板在温度范围内性能的设施?

    此致、

    扎克

  • 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、Zack、

      谢谢你的详细答复。

     您能否提供您的电子邮件 ID 以便进一步讨论此问题? 或者、您是否可以向我的邮件 ID 执行 Ping 操作?

     关于 CC1190,我们将从+10dBm 开始,然后降低它以进一步检查。 但是您是否认为+10dBm 连续功率可以馈送到 CC1190? 由于可能是温度补偿、它可能会有所变化、如果更高一点、也可能会损坏 CC1190。 不是吗?

     我将通过该电子邮件分享更多详细信息、目前我将关闭该主题帖。

    此致、